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2025
6-25临界点干燥仪是一种用于样品干燥的设备,尤其在生物样本、纳米材料、电子显微镜样品制备等领域广泛应用。其核心原理是利用超临界状态的二氧化碳(或其他溶剂)在无气液界面的情况下实现样品干燥,从而避免表面张力对样品结构的破坏。以下是临界点干燥仪组成结构及作用的详细解析:1.高压反应釜(干燥室)结构:耐高压不锈钢或合金材质的密封容器,可承受高达数十个大气压的压力。内部设有样品架或吊篮,用于放置样品(如包埋后的树脂块、冷冻干燥的样品)。作用:提供密闭环境,维持二氧化碳在超临界状态。防止溶剂...
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6-23临界点干燥仪是一种利用临界点现象实现样品无损干燥的装置,主要应用于需要保持样品原始形貌和结构完整性的领域。临界点干燥仪核心应用方向:1.扫描电子显微镜(SEM)样品制备作用:避免液体表面张力导致的样品结构破坏(如坍塌、变形)。典型流程:样品经固定、脱水后,通过乙醇或丙酮等中间溶剂置换水分。在临界点干燥仪中,利用液态CO2在临界点直接转化为气态的特性,实现无液-气界面的干燥。适用样品:纳米材料、生物组织切片、纤维、多孔材料等。2.生物样本与医学研究应用:细胞、组织块、微生物样本...
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6-9磁控溅射仪的箱体构造是确保设备正常运行和实现高质量薄膜沉积的关键部分。以下是对磁控溅射仪箱体构造的详细分析:一、整体结构溅射仪的箱体通常采用坚固的金属材料制成,如不锈钢或铝合金,以确保设备的耐用性和稳定性。箱体内部被划分为多个功能区域,包括溅射室、控制系统、电源系统以及辅助设备等。二、溅射室溅射室是溅射仪的核心部分,用于容纳靶材、基底以及进行溅射过程。其设计特点包括:密封性:溅射室需要具有良好的密封性,以防止外界气体进入并影响溅射过程。通常采用橡胶密封圈或金属密封环来实现。观...
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6-6磁控溅射仪的测量原理主要基于溅射效应和磁性控制,通过高能粒子轰击靶材表面,使靶材原子被溅射并沉积到基底上。一、磁控溅射仪进行磁控溅射的基本原理1.溅射效应:在真空腔体内,通过施加高电压(直流或射频)在靶材(阴极)和基底(阳极)之间形成电场。气体(如氩气)在电场作用下电离,产生等离子体(包括正离子和自由电子)。正离子在电场加速下轰击靶材表面,将靶材原子或分子溅射出来,沉积到基底表面形成薄膜。2.磁控作用:在靶材后方加入磁场(通常为永磁体或电磁线圈),使电子在电场和磁场的共同作用...
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5-26短程蒸馏(分子蒸馏)是一种在高真空条件下,利用不同物质沸点差异进行分离的技术,尤其适用于高沸点、热敏性或高黏度物质的提纯。其核心特点是蒸发面与冷凝面距离极短(通常仅几毫米),可最大限度减少分子自由程,避免组分高温分解。短程蒸馏仪的短程蒸馏工艺流程:1.进料阶段原料预处理:将待分离物料通过脱气、过滤或离心等手段去除固体杂质和不凝性气体(如溶解的气体)。加料方式:通过进料泵或重力流将物料加入蒸馏釜(蒸发器),控制进料量以避免溢流。2.加热与蒸发加热方式:采用导热油循环、电加热或蒸...
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5-23短程蒸馏仪的整体设计围绕高效分离、低温操作、高真空度等核心需求展开,适用于高沸点、热敏性物质的提纯(如石油化工、医药、食品、精细化工等领域)。以下是其整体设计的详细分析:一、短程蒸馏仪核心设计目标高效分离:通过极短的气化-冷凝路径,减少分子自由程,实现轻重组分的快速分离。低温操作:避免高温对热敏性物质的破坏,尤其适合高分子、油脂、天然产物等。高真空环境:通过低压力降低沸点,同时减少氧化和聚合风险。低滞留时间:物料在加热面停留时间短,减少结焦或降解。二、短程蒸馏仪关键结构设计1...
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5-12高压恒流泵是一种用于输送高黏度、高压力流体的设备,广泛应用于化工、石油、制药、食品加工等行业。其安全性评估需从设计、操作、维护及环境因素等多方面综合考量。一、高压恒流泵设备设计与制造阶段的安全性1.材料选择与耐腐蚀性关键部件材质:泵体、阀芯、密封件等应选用高强度、耐腐蚀材料,以抵抗腐蚀性介质。密封件优先采用氟橡胶或聚四氟乙烯材质,避免化学腐蚀导致泄漏。兼容性测试:对输送介质进行材料兼容性测试,确保长期接触不发生溶胀、老化或化学反应。2.结构强度与耐压性能耐压等级:泵体设计压力...
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5-7高压恒流泵作为一种重要的流体输送设备,广泛应用于化工、制药、食品、环保、能源等领域。随着技术进步和市场需求的变化,其未来发展趋势主要体现在以下几个方面:一、高压恒流泵技术发展趋势:1.智能化与自动化:智能控制:集成物联网(IoT)、人工智能(AI)和大数据分析技术,实现泵的远程监控、故障诊断和自适应调节。自动化运行:通过PLC或DCS系统实现泵的自动化启停、流量调节和参数优化,减少人工干预。预测性维护:利用传感器实时监测泵的运行状态,通过数据分析预测潜在故障,提前进行维护。2...
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