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自动进样液液萃取仪CY-CQ-6A封闭式循环

产品特点:自动进样液液萃取仪CY-CQ-6A封闭式循环
全自动液液萃取仪采用封闭式静音洁净空气内循环震荡原理,双向气液混合技术,用于实验室水质检测水中油、挥发酚、阴离子等项目的液液萃取前处理,设备通过大液晶触摸屏显示和设置多项萃取参数以满足不同样品的萃取要求,实验过程无需人工看管,设备实现自动萃取,自动放气,自动收集,自动排液,自动清洗等功能。

更新时间:2024-02-19

产品型号:

厂商性质:生产厂家

生产地址:杭州

产品详情

自动进样液液萃取仪CY-CQ-6A封闭式循环

主要特征:

1、7英寸大液晶触摸屏,一键式操作系统,可自主设定各项仪器参数,操作使用方便;

2、支持多种规格的萃取瓶使用(250/500/1000/2000ml),气路阀门均为四氟材质;

3、6位操作系统,可独立完成6组样品的萃取工作,一键式萃取震荡,自动静置分层,每个样品可单独控制;

4、萃取时间,萃取速率、间歇时间,萃取周期都可任意独立设定调节,伴有蜂鸣提醒功能;

5、自动萃取,自动放气,自动收集,自动排液,自动清洗等功能;

6、自带不锈钢伸缩废液槽,自带抽滤系统,无需手动排液;

7、设备内置空气净化功能,保证萃取气路的洁净度

8、自带废液活性炭过滤净化功能,减少对环境污染;

9、自动清洗功能采用定压散射式广角清洗,覆盖整个分液漏斗内壁,清洗效果更为可靠;

10、整机具有漏电保护,过压过流等保护装置,内置6套独立稳压系统,提高机器萃取效率的一致性。

11、有不同规格萃取瓶的支架,卡扣式设计,更换简洁方便。

12、可远程手机端操作机器,且有短信提醒功能(可升级)


自动进样液液萃取仪CY-CQ-6A封闭式循环

技术参数:

1、萃取功能

(1)时间设置:0-999s;

(2)萃取次数:0-99 次;

(3)萃取间隔时间0-999秒;

(4)萃取速度:可任意调节;

(5)分层方式:自动萃取程序运行,自动静置分层,手工放液;

2、清洗功能

(1)时间设置:0-999s;

(2)清洗次数:0-99 次;

(3)清洗间隔时间0-999秒;

(4)清洗方式:压散射式广角清洗;

3、加样:手动加样(可选配自动加样)

4、废液处理:自动排废,废液由活性炭储罐过滤吸附后集中处理;

5、废气处理:自动排气,废气由过滤储罐过滤吸附后集中收集处理。

6、显示方式:7英寸大液晶触摸屏

7、样品数量:6位,标配6个250ml或500ml或1000ml或2000ml萃取瓶(标配1000ml)

8、电源电压:220V±22v 50HZ

9、额定功率400W


自动进样液液萃取仪CH-CQ-6A封闭式循环

全自动液液萃取仪主要组成部分:

1. 主机构成:

包含六套自动萃取单元、六套自动清洗单元、六套碗状废液收集槽、内置废液收集箱、一套活性炭过滤装置、一套平板电脑操作程序。

(1)萃取单元:

由六套带聚四氟乙烯阀门的萃取瓶组成,容量 1000ml 以上。萃取时通过外置式平板电脑遥控操作,可一键启动自动萃取,萃取过程无需人工放气,自动完成萃取作业;

(2)萃取试剂自动混匀功能:

萃取作业时,添加试剂后应设定有自动混匀功能,混匀时间可以手动设定,设定范围:0-99S;

(3)清洗单元:

位于萃取瓶上部,由软管连接纯水或自来水。萃取完成后可触摸屏点击操作一键清洗,无需拆卸萃取瓶;

1.3.1 应设计可自动在线完成清洗作业的程序,可自动清洗各萃取单元;

1.3.2 清洗液应根据开展项目不同,纯水或自来水一键自动切换;

1.3.3 纯水洗涤过程至少 30 次。洗涤时间:0-999 秒可设21

1.3.4 自来水洗涤过程至少 20 次;洗涤时间:0-999 秒可设

(4)排废单元:

在萃取瓶出液口底部设有碗状废液收集槽,可连通仪器内部废液箱。萃取作业完成后只需打开萃取瓶阀门,废液自动流出并收集至废液箱;废液箱设有液位报警装置,到达高水位后自动启动废液排放程序,经由活性炭过滤部分有毒有害物质后统一收集。

(5)萃取程序:

主机设有独立的六位萃取、清洗、排废程序,其中萃取程序设置:

萃取时间:0-999S

萃取频率:10-100%

(6)可适用于 250ml、500ml、1000ml 等分液漏斗,即可混合使用。并且不需要换磨口塞即可更换不同规格的分液漏斗。


萃取在工业生产中的应用
1.溶液中各组分的相对挥发度很接近或能形成恒沸物,采用一般精馏方法进行分离需要很多的理论板数和很大的回流比,操作费用高,设备过于庞大或根本不能分离。
2.组分的热敏性大,采用蒸馏方法易导致热分解、聚合等化学变化。
3.溶液沸点高,需要在高真空下进行蒸馏。
4.溶液中溶质的浓度很低,用蒸馏方法能耗太大,经济上不合理。
液-液萃取技术的应用不限于以上几个方面,而是有着广泛的前景。萃取与蒸馏两种分离方法可以互相补充。实践证明,适当选用蒸馏或萃取,几乎所有液体混合物都能有效而经济的实现组分间的分离。


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