Manteau de chauffage magnétique numérique
Caractéristique: fonction de chauffage
Capacité: 100ml / 250ml / 500ml / 1, 000 ml / 2, 000 ml / 3, 000 ml / 5, 000 ml / 10, 000 ml / 20, 000 ml
2. type de contrôle de la température numérique
Caractéristique: fonction de chauffage, affichage de température, capteur de température
Capacité: 100 ml / 250 ml / 500 ml / 1, 000 ml / 2, 000 ml / 3, 000 ml / 5, 000 ml / 10, 000 ml / 20, {14}} ml / 50, {}
3. type magnétique numérique
Caractéristique: Fonction de chauffage, affichage de température, capteur de température, agitation magnétique
Capacité: 100 ml / 250 ml / 500 ml / 1, 000 ml / 2, 000 ml / 3, 000 ml / 5, 000 ml / 10, 000 ml / 20, {14}} ml / 50, {}
4. Affichage numérique Force magnétique à température constante
Caractéristique: fonction de chauffage, affichage de température, affichage du temps, capteur de température, agitation magnétique, minuterie
Capacité: 100 ml / 250 ml / 500 ml / 1, 000 ml
Description
Paramètres techniques
Manteau de chauffage magnétique numérique, également connu sous le nom de manche de chauffage électrique magnétique numérique, est un équipement avancé de chauffage de laboratoire et industriel qui combine la technologie d'affichage numérique, les fonctions d'agitation magnétique et le chauffage électrique. Il est principalement utilisé pour mélanger les liquides, ainsi que pour remuer ou chauffer et remuer simultanément des liquides à faible viscosité ou des mélanges solides. Cet appareil avancé utilise la technologie numérique pour améliorer ses fonctionnalités et sa précision. Il existe plusieurs modèles et spécifications à choisir pour répondre à différents besoins expérimentaux et de production. Par exemple, l'ensemble de chauffage électrique magnétique numérique intelligent de la série ZNCL-TS peut chauffer et remuer 50-10000 ml des bouteilles de réaction standard ou non standard. La coquille est faite d'une coque en alliage en aluminium renforcé, qui résiste à une température élevée, à la corrosion et a de bonnes performances d'isolation. De plus, l'appareil dispose également de fonctionnalités telles que la régulation de la vitesse infinie, la fonction d'affichage de vitesse numérique et la fonction d'auto-réglage.
Paramètre technique
Les paramètres techniques des manchons de chauffage magnétique numérique varient selon la marque et le modèle, mais incluent généralement les aspects suivants:
Puissance de chauffage:Selon la taille du récipient de réaction et les besoins de chauffage, il se situe généralement entre les dizaines de watts et plusieurs kilowatts.
Plage de contrôle de la température:généralement entre la température ambiante et plusieurs centaines de degrés Celsius, selon les performances de l'élément de chauffage et du système de contrôle de la température.
Capacité de mélange:Il peut être appliqué aux récipients de réaction avec différentes capacités, tels que 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, etc.
Vitesse de mélange:Peut être ajusté en fonction des besoins de l'expérience, généralement entre des dizaines de régimes à des milliers de régimes.
Tension d'alimentation:Habituellement, 220 V ou 380 V AC, certains appareils prennent également en charge une large plage d'entrée de tension large.
Caractéristiques




LeManteau de chauffage magnétique numériqueest un équipement expérimental couramment utilisé qui combine des fonctions de remuer magnétc et de chauffeur électrique. Il peut mélanger et chauffer les liquides simultanément et est largement utilisé dans des domaines tels que la chimie, la médecine et les aliments dans les laboratoires. Le principe fondamental est la loi de Faraday, qui est basée sur le principe de l'induction de l'électromagnet générant une force adhésive. Lorsque le courant traversant le fil change, le champ Magnetc formé entraînera une modification régulière du noyau magnétique en fonction de la résistance du champ Magnetc. Dans le même temps, ce changement entraînera également un mouvement interne des substances conductrices dans l'environnement environnant, favorisant les réactions d'échange actif et de mélange entre les molécules de substances dans le liquide.
Cet équipement se compose de deux pièces principales: le boîtier et le module chauffant. Le boîtier est généralement en aluminium ou en plastique, et un noyau Magnetc est enroulé autour du module chauffant en bas pour générer un champ magnétc. Le champ Magnetc généré lorsque l'électricité est appliquée agit sur les particules de magnétc internes, provoquant un mouvement de rotation et favorisant le mélange de liquides. Pendant ce temps, il y a aussi une couche d'isolation thermique entre le module Heatig et le boîtier, qui peut effectivement prévenir la perte de chaleur.




L'utilisation du manchon numérique Magnétc en remuant électrique est très pratique, suivez simplement les étapes suivantes:
1. Placez les tubes à essai, les béchers ou les flacons qui doivent être mélangés et chauffés dans le module chauffant, en s'assurant que leur fond est en contact avec le noyau Magnetc;
2. Allumez le manchon de chauffage électrique à travers le panneau de commande électrique et réglez la température en fonction des exigences expérimentales. Réglez la température et le temps de chaleur en conséquence;
3. Ajustez la résistance et la vitesse de l'agitateur Magnetc et effectuez des opérations de chauffeur tout en observant le mélange de substances;
4. Une fois l'expérience terminée, éteignez le radiateur et retirez le tube à essai et d'autres conteneurs. Ne prenez pas directement le module chauffant avec vos mains et ne vous inversez pas sur la table. Attendez un temps approprié pour que l'appareil se refroidit complètement, puis tapotez-le doucement avec un tissu ou un tissu épais pour éliminer les gouttelettes d'eau résiduelles ou autres substances qui peuvent affecter la qualité.
Le manchon numérique Magnétc Magnet Signring électrique a joué un rôle crucial dans le processus expérimental. Non seulement il peut mélanger les liquides de manière pratique et rapide, mais il peut également contrôler avec précision leur température. Les étudiants et les chercheurs peuvent utiliser cet équipement dans leur travail de laboratoire pour améliorer l'efficacité expérimentale et réduire les erreurs, ce qui rend les résultats expérimentaux plus précis et plus fiables.
Classifications
Les manteaux de chauffage sont classés en fonction de leur composition de matériau, de leur plage de température, de leur tension et de leur puissance, des tailles et de leur compatibilité, ainsi que des caractéristiques supplémentaires telles que le contrôle de la température et la compatibilité d'agitation magnétique. En sélectionnant le manteau chauffant approprié pour une application spécifique, les chercheurs peuvent assurer un chauffeur précis et efficace de leurs conteneurs de laboratoire.
- Isolation en fibre de verre: De nombreux manteaux de haine modernes sont construits avec une isolation en fibre de verre, qui offre une excellente rétention de chaleur et une protection contre les températures élevées. Ce matériau garantit également une répartition thermique à travers la surface du récipient.
- Couvercle extérieur en vinyle: Certains manteau haineux disposent d'un couvercle extérieur en vinyle, qui est facilement nettoyé et résistant aux déversements et aux accidents.
- Mantles à faible température: Conçu pour les applications nécessitant des températures jusqu'à environ 200 degrés (392 degrés F), ces manteaux conviennent aux processus de déteste doux.
- Mantles à haute température: Capable d'atteindre des températures jusqu'à 482 degrés (900 degrés F) ou même des manteaux à haute température plus élevés sont idéaux pour exiger des réactions et des processus qui nécessitent une chaleur intense.
- Options 120 V / 240 V: Les manteaux de haine sont disponibles dans différentes cotes de tension, généralement 120 V ou 240 V, pour accueillir divers systèmes électriques dans le monde.
- Variations de puissance: La puissance d'un manteau de déteste détermine sa capacité de déteste. Les manteaux avec des cotes de puissance plus élevés peuvent chauffer des conteneurs plus grands ou atteindre des températures plus élevées plus rapidement.
- Plage de taille: Les manteaux de chaleur sont disponibles dans une large gamme de tailles, des petits manteaux conçus pour des flacons de 50 ml à de grands manteaux capables d'accommoder des conteneurs de 5000 ml ou plus.
- Conception ajustée: De nombreux manteaux de chauffants présentent une conception ajustée qui leur permet de s'enrouler solidement et uniformément autour de différentes formes et tailles de verrerie de laboratoire.
- Contrôle de la température: Certains manteaux de haine avancés sont équipés de contrôleurs de température, permettant aux utilisateurs de définir et de maintenir des températures précises pendant les expériences.
- Compatibilité d'agitation magnétique: Certains manteaux sont conçus pour permettre l'agitation magnétique, facilitant le mélange des solutions pendant le chauffage.
- Durabilité et longévité: Les manteaux de haine de haute qualité sont construits pour résister à une utilisation et un nettoyage répétés, assurant une longue durée de vie.
Matériaux communs
Manteau de chauffage magnétique numériqueest généralement construit avec une combinaison de matériaux conçus pour optimiser le transfert de chaleur, la durabilité et la sécurité. L'isolation en fibre de verre, le revêtement en caoutchouc de silicone et les fibres de renforcement haute performance comme Kevlar® sont couramment utilisées dans leur construction. Les éléments de déteste eux-mêmes sont généralement fabriqués en alliages résistants à la chaleur. Ensemble, ces matériaux permettent à la haine des manteaux de chauffer en toute sécurité et efficacement un large éventail d'équipements de laboratoire et industriels.
Isolation en fibre de verre: La fibre de verre est un choix populaire pour l'isolation du manteau Heting en raison de son excellente résistance thermique, de sa nature légère et de sa bonne stabilité chimique. Il conserve efficacement la chaleur dans le manteau, réduisant la perte d'énergie et garantissant une haine uniforme du contenu. La fibre de verre est également relativement peu coûteuse et facile à manipuler.
Caoutchouc en silicone ou revêtement: Le caoutchouc en silicone à haute température est souvent utilisé comme couche externe ou revêtement des manteaux de déteste. Ce matériau est connu pour son excellente résistance à la chaleur, flexibilité et résistance aux produits chimiques et à l'humidité. Le caoutchouc de silicone fournit également une surface antiadhésive, ce qui facilite le nettoyage et le maintien du manteau de déteste.
Renforcement Kevlar® ou Nomex®: Pour plus de résistance et de durabilité, certains manteau haineux intègrent des matériaux comme Kevlar® ou Nomex® dans leur construction. Ces fibres synthétiques haute performance sont réputées pour leur résistance exceptionnelle à la chaleur, aux flammes et aux produits chimiques. Ils aident le manteau haineux à maintenir son intégrité structurelle même dans des conditions extrêmes.
Treillis ou papier métallique: Dans certaines conceptions, une fine couche de mailles métalliques ou d'aluminium (comme l'aluminium ou l'acier inoxydable) peut être incorporée dans la structure du manteau de déteste. Cela agit comme une surface réfléchissante, aidant à rediriger la chaleur vers le récipient de chauffer, améliorant l'efficacité énergétique.
Éléments chauffants: Bien qu'il ne soit pas strictement un matériau utilisé pour la structure du manteau, les éléments de déteste dans le manteau sont généralement en fil de chrome de nickel (fil NICR) ou d'autres alliages qui offrent une bonne résistance à la chaleur et à l'oxydation. Ces éléments convertissent l'énergie électrique en chaleur, la distribuant uniformément dans tout le manteau.
Différences entre le numérique et le manuel
Mantles de chauffage magnétique numériqueet les maniements de déteste manuels représentent deux types d'équipements de laboratoire distincts, chacun avec ses propres caractéristiques et domaines d'application uniques. Vous trouverez ci-dessous une comparaison décrivant les principales différences entre les deux:
Numérique:
- Précision et contrôle: Dispose d'un contrôle de la température numérique avec des circuits PID (proportional-intégral-dérivé), permettant une régulation de température très précise et stable. La précision peut généralement atteindre ± 1 degré ou mieux.
- Double affichage: De nombreux modèles affichent à la fois la température définie et la température réelle, fournissant une rétroaction en temps réel.
- Capacité de programmation: Certains modèles avancés permettent même une programmation de température, permettant des profils de déteste automatisés.
Manuel:
- Moins de précision: Les contrôles manuels peuvent entraîner une régulation de température moins précise, car les ajustements reposent sur l'estimation de l'utilisateur et les indicateurs visuels.
- Manque de rétroaction en temps réel: Manque souvent de capacités d'affichage double, ce qui rend plus difficile d'atteindre les températures exactes.
Numérique:
- Magniture magnétique intégrée: Incorpore un mécanisme d'agitation magnétique, permettant un chauffage et une agitation simultanés des échantillons liquides. Cela élimine le besoin d'équipements d'agitation séparés.
- Vitesse réglable: La vitesse d'agitation peut être ajustée de manière transparente, fournissant une polyvalence pour différentes conditions expérimentales.
Manuel:
- Pas d'agitation: N'inclut généralement pas les capacités d'agitation, nécessitant des équipements d'agitation séparés ou des méthodes d'agitation manuelles.
Numérique:
- Écran tactile ou bouton: Offre une interface utilisateur moderne et intuitive, souvent avec un écran tactile ou des contrôles de bouton avancés.
- Convivial: Facile à configurer et à utiliser, avec des écrans et des commandes claires.
Manuel:
- Boutons ou interrupteurs: S'appuie sur des boutons ou des commutateurs manuels pour le contrôle de la température, qui peut être moins intuitif ou plus sujet aux erreurs.
- Fonctionnalité limitée: Offre des capacités de chauffage de base mais n'a pas les fonctionnalités avancées des modèles numériques.
Numérique:
- Mesures de sécurité avancées: Intègre des fonctionnalités telles que la protection de surchauffe, l'arrêt automatique et les commutateurs de thermocouple internes / externes pour assurer un fonctionnement sûr.
- Alertes visuelles et audibles: Certains modèles peuvent fournir des alertes visuelles et audibles pour diverses conditions de sécurité.
Manuel:
- Mesures de sécurité de base: Comprend généralement des caractéristiques de sécurité de base comme les matériaux résistants à la chaleur et l'isolation, mais peut manquer de protection avancée offerte par les modèles numériques.
Numérique:
- Large gamme d'applications: Convient à une large gamme d'expériences nécessitant un contrôle de température et des capacités d'agitation précis.
- Adaptabilité: Facilement réglable pour différents volumes et types d'échantillons, grâce à ses systèmes de contrôle avancés.
Manuel:
- Applications limitées: Généralement utilisé pour des tâches de chauffage plus simples qui ne nécessitent pas de contrôle ou d'agitation précis.
- Moins polyvalent: Moins adaptable à différentes conditions expérimentales ou types d'échantillons.
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