製品 バイオ化学装置 短経路蒸留 20L ショートパス蒸留
20L ショートパス蒸留

短経路蒸留

20L ショートパス蒸留

商品番号 : SPD-20

価格は以下に基づいて変動します 仕様とカスタマイズ


ガラス器具フラスコ容積
20L
ガラス製受けフラスコ
4*2000ml
加熱マントル温度範囲
室温~380℃
冷却サーキュレーター温度範囲
-10~99℃
真空ポンプ到達圧力
3 さて
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配送:

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アプリケーション

ショートパス蒸留は、短い移動距離で目的の混合液体を抽出・精製する重要な技術です。蒸留は高真空状態で行われますので、圧力が低くなり液体の沸点が下がり、沸点が高くなると同時に加熱温度も下がります。低温加熱により熱に弱い原料への影響が軽減され、蒸留品質が向上します。

利点

  • 耐久性の高いホウケイ酸 3.3 ガラス製品、耐久性のある使用
  • 磁気撹拌機能付き高速加熱マントル
  • コールドトラップは真空ポンプを投影し、耐用年数を延ばします
  • 繊細なフィッティング装置によりシステムがスムーズに動作します

20Lショートパス蒸留仕様

ガラス製品ガラス材質高ホウケイ酸ガラス 3.3
フラスコ容積20L
受けフラスコ4*2000ml
コールドトラップドライアイス式コンデンサー
加熱マントル火力3000W
温度範囲RT- 3800C
温度計PT100
撹拌方法磁気
撹拌力40W
撹拌速度50-2000RPM
冷却サーキュレーター温度範囲-10~99℃
リザーバボリューム15L/250×160×200mm
ポンプ流量6L/分
真空ポンプポンプの種類二段ロータリーベーンポンプ
ポンピング速度50HZで2.2L/秒; 60HZで2.6L/S
到達圧力3Pa
定格電力400/370kW
正味重量21kg
継手サポーター150*150mm SSジャック、コルクリング付き
真空配管シリコンホース
ケッククランプSS/プラスチック
温度計範囲0~ 200 ℃、長さ30cm

警告

オペレーターの安全は最重要課題です。装置の操作には注意してください。引火性ガス、爆発性ガス、有毒ガスを扱う作業は非常に危険です。オペレーターは装置を始動する前に必要な予防措置をすべて講じる必要があります。反応器またはチャンバー内で陽圧を使用して作業するのは危険です。オペレーターは安全手順を厳密に遵守する必要があります。空気反応性材料を使用する場合、特に真空下で作業する場合には、特別な注意を払う必要があります。漏れがあると空気が装置内に引き込まれ、激しい反応が発生する可能性があります。

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KinTek は世界中の顧客に高度なカスタムメイドのサービスと機器を提供しており、当社の専門チームワークと豊富な経験豊富なエンジニアは、ハードウェアおよびソフトウェア機器の要件に合わせてカスタマイズすることができ、お客様が独自のパーソナライズされた機器とソリューションを構築できるよう支援します。

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FAQ

ロータリーエバポレーターの目的は何ですか?

ロータリーエバポレーターまたはロトバップの目的は、溶媒を蒸留し、蒸発と凝縮のプロセスを通じて、それぞれの揮発性に基づいて所定の混合物をその成分に分離することです。ロトバップは、混合物中の不揮発性成分を濃縮し、混合物から揮発性の香りや風味の分子を低温で穏やかに抽出するために使用されます。ロトバップの 2 つの重要なコンポーネントにより、従来の蒸留装置では見られない穏やかで正確かつ効率的な蒸留が可能になります。溶媒を真空除去して沸点を下げることと、回転フラスコを回転して表面積を増やし蒸留速度を高めることです。

ショートパス蒸留とは何ですか?

短行路蒸留は、減圧下で沸騰した液体混合物中の揮発性に基づいて化合物を分離する精製技術です。これには、留出物が短い距離 (多くの場合わずか数センチメートル) 移動することが含まれ、減圧下で行われます。ショートパス蒸留は、機器の設置面積を最小限に抑えることが重要な実験室用途に最適です。操作圧力を下げることで沸騰温度が下がり、滞留時間が非常に短い連続プロセスになります。不安定な化合物や少量の化合物の精製によく使用され、最大 99% の留出純度レベルを達成します。

なぜロータリーエバポレーターが溶媒抽出に使用されるのですか?

ロータリーエバポレーターは、蒸発によりサンプルから溶媒を効率的かつ穏やかに除去できるため、溶媒抽出に使用されます。これは、圧力を下げて溶媒の沸点を下げ、サンプルを回転させて有効表面積を増やし、溶液を加熱し、蒸発した溶媒を冷却されたガラスコンデンサーで凝縮することによって実現されます。このプロセスではフラスコ内に濃縮された化合物が残り、医化学、製薬、クロマトグラフィー、石油化学の分野でよく使用されます。

ショートパス蒸留は蒸留と同じですか?

短行路蒸留は、高温で不安定な少量の化合物を分離および精製するために使用される蒸留技術の一種です。これには、減圧下で留出物が短い距離、多くの場合わずか数センチメートル移動することが含まれます。ショートパス蒸留は特殊なタイプの蒸留ですが、通常、混合物を沸点まで加熱し、蒸気を凝縮する従来の蒸留とは異なります。ショートパス蒸留により、より低い加熱温度とより短い蒸留距離が可能になり、その結果、化合物の損失が少なくなり、より効率的な精製が可能になります。

ロータリーエバポレーターで水分を除去できますか?

はい、ロータリーエバポレーターで水を除去できます。ロータリーエバポレーターは、温度を変更して蒸発速度を速めるか、真空ポンプで真空引きして圧力をさらに下げ沸点を下げることにより、水やその他の物質を含む溶液を蒸発させることができます。ロータリーエバポレーターの電子制御によりフラスコの回転が一定速度に保たれ、加熱のための表面積が大きくなり、蒸発速度が速くなります。従来の蒸留方法は、化学研究室、工業、バイオ医薬品、食品製造の分野で広く使用されているロータリーエバポレーターに比べて効率も精度も劣ります。

ショートパス蒸留の例は何ですか?

短経路蒸留の例としては、食用油の加工、香料の作成、燃料の製造、ポリウレタンの蒸留、高温で不安定な化合物の蒸留、少量の化合物の蒸留などが挙げられます。

蒸留にはロータリーエバポレーターを使用しますか?

はい、蒸留にはロータリーエバポレーターを使用します。これは、蒸発によってサンプルから溶媒を効率的かつ穏やかに除去するために化学実験室で使用される装置です。このシステムは、圧力を下げて溶媒の沸点を下げ、サンプルを回転させて有効表面積を増やし、溶液を加熱することによって機能します。その後、蒸発した溶媒が冷却されたガラスコンデンサー内で凝縮します。ロータリーエバポレーションは、n-ヘキサンや酢酸エチルなどの「低沸点」溶媒を室温および常圧で固体の化合物から分離するために最も頻繁かつ便利に適用されます。

ショートパス蒸留の温度は何度ですか?

ショートパス真空蒸留は、蒸留される物質の沸点よりもはるかに低い温度で動作するため、熱に弱い物質をはるかに低い温度で精製できます。到達圧力 0.001 mbar を達成できるため、劣化が防止され、周囲圧力と同等の非常に高い温度を達成できます。高真空蒸留技術により、従来の技術では不可能だった熱に敏感な化合物や高分子量化合物の分離が可能になります。

ショートパス蒸留の利点は何ですか?

ショートパス蒸留には、他の蒸留プロセスに比べていくつかの利点があります。連続供給機能を備え、完了時間が短縮され、高温で不安定な化合物に最適です。また、自動化されており使いやすく、高濃度の留出物を生成し、製品の無駄を削減します。これらの利点により、ショートパス蒸留は、特に時間に敏感な材料や生産サイクルを扱う産業において、さまざまな用途や用途にとって非常に有利な選択肢となります。

ショートパス蒸留にはどのくらい時間がかかりますか?

ショートパス蒸留が完了するまでにかかる時間は、蒸留される化合物の種類と量、使用する装置、オペレーターのスキルなどのさまざまな要因によって異なります。一般に、ショートパス蒸留は比較的迅速なプロセスであり、わずか 30 分で完了する場合もあれば、数時間かかる場合もあります。蒸留を成功させる鍵は、プロセス全体を通じて温度と圧力を注意深く監視し、必要に応じて調整して最終製品の効率と純度を最大化することです。

回転蒸発の原理は何ですか?

ロータリーエバポレーションの基本原理は、サンプルの表面積を増やし、温度と真空レベルを最適化し、短時間で溶媒の効果的な分離を可能にすることです。冷却コンデンサーは、分離された溶媒の回収に役立ちます。これは液体の分離と精製のための穏やかで効率的な方法であり、濃縮、結晶化、溶媒蒸留、化学合成などの特定の用途に使用されます。ロータリーエバポレーターと真空ポンプは、ロータリーエバポレーターシステムに必要な 2 つの機器です。最適な真空ポンプの選択は、化学的適合性、湿った蒸気を処理する能力、到達真空度、流量、真空レベルの調整可能な制御などの考慮事項に基づいて行われます。

ロータリーエバポレーターの利点は何ですか?

ロータリーエバポレーターを使用する利点には、沸点が低く、溶媒がより速く蒸発し、操作が少なく、プロセス中の突沸を抑制できることが含まれます。沸点が低いため、より低い温度で溶媒と化合物の分離が可能になり、蒸発が速くなりプロセスがスピードアップします。昇降モーター内蔵により操作が少なく、突沸も抑えられ素早く優しく蒸散します。ロータリーエバポレーターは、熱に弱い化合物や複雑な混合物の蒸留に特に役立ちます。
この製品に関するよくある質問をもっと見る

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