磁力加热搅拌器的设计主要包括智能搅拌器的温度控制、电机的调速控制和U盘的数据存储。而温度控制是整个设计的重点。目前,对被控对象的温度控制大都采用传统的PID控制。但是,由于被控对象具有纯滞后、大惯性、参数时变的非线性特点,传统的PID控制往往不能满足其静态、动态特性的要求,所以,必须寻求一种先进的控制方法。在温度控制中,根据实际需要,采用单片机、铂电阻组合构成温度采集系统,使其在硬件上能达到很高的精度。搅拌器利用磁性物质同性相斥的特性,通过不断变换基座的两端的极性来推动磁性搅拌子转动,通过磁性搅拌子的转动带动样本旋转,使样本均匀混合!所以搅拌器的速度分为低速中速和高速,每个速度能够持续工作的时间都不一样,中速持续运转,可以连续工作8到10个小时,而高速运转,只可以工作4到5个小时,所以如果超过规定的时间,搅拌子也可能发生损坏,并且在磁力搅拌机工作的时候应该避免剧烈的震动防止损坏搅拌子。常见的恒温磁力加热搅拌器类型,用途宽泛,性价也比较优异,可以满足几乎所有普通的有机合成实验步骤。江西集热式搅拌器设计
多点磁力加热搅拌器的实际转速取决于实际载荷和电压,许可范围内电压的波动以及所处理介质粘度的改变会引起转速的波动。马达的转速可以根据实验的要求调整。一般的都是在底盘设置加热装置,此外也会设置相应的装置对加热进行监控,工作的盘面会安装有温度传感器(热点耦),仪器不会加热介质,可根据实验要求对温度进行调整。多点磁力加热搅拌器通常可以驻留在一个稳定的平台相当紧凑的单元,适用于粘稠度不是很大的液体,可以单独搅拌或加热搅拌同时工作。多点磁力加热搅拌器利用放入液体中的磁性搅拌子在旋转磁场中的连续圆周运动达到搅拌液体的目的。江西集热式搅拌器设计磁力加热搅拌器的液晶显示屏具有动画图标显示,可以清晰指示仪器的工作状态。
多通道磁力加热搅拌器利用了磁场和漩涡的原理,将沉入搅拌子的待搅拌液体之容器放于磁力加热搅拌器的底座上,当磁力加热搅拌器通电,底座附近产生一个旋转的磁场带动搅拌子成圆周循环运动,进而容器液体内形成一个漩涡,从而达到搅拌液体的目的。多通道磁力加热搅拌器适用于粘稠度不大的液体或者固液混合物。具有的优点有以下几种:采用直流电机,噪音小,调速平稳:由磁钢包覆聚四氟乙烯精制而成的搅拌子,耐热、耐磨、耐腐蚀:可密闭的容器中进行调混工作,使用十分理想与方便:可系统集成辅助加热装,方便了需要同时进行搅拌和加热的应用。
化验室磁力加热搅拌器是由微电机带动耐高温强力磁铁旋转产生旋转磁场来驱动容器内的搅拌子转动,以达到对容器内液体进行搅拌的目的。同时还可以对溶液进行加热,从而使溶液在设定的温度中得到充分的混合、反应。化验室磁力加热搅拌器可明确显示液体温度,反控精度高、PID调节等等。适用于要求温控严格、且使用方便的场合。化验室磁力加热搅拌器的温度控制措施有以下两点:1.加温板有一个热惯性,温度控制可能高于设置温度,若要求较高,要注意控制温度的加温板(即加温电压):2.使用电接触汞温度,当温度高于电点温度计设置温度,传感器温度控制方法是在主机上设置温度,因此,温度控制传感器更方便。但传感器采用金属材料,要注意防腐蚀。磁力加热搅拌器电源部分的故障率在整个故障设备中占的比例很高,所以在维修时先检修电源往往事半功倍。
恒温磁力加热搅拌器的操作过程有以下几点:1、将磁力搅拌棒放入盛有溶液的烧杯中。2将烧杯放在加热板上,插入传感元件。3、打开电源,调节加热速度,开启搅拌。4、搅拌时,须慢慢调节调速钮,调节过快会使搅拌转子脱离磁钢磁力,不停跳动。应迅速将旋钮至停位,待搅拌子静止后,缓缓升速搅拌,逐级稳定升速。室温时粘度较大的液体,常常热传导性能也较差,加热搅拌时,不宜迅速升温,以免容器破裂。应充分利用恒温装置,逐步分级升温,且须将传感元件插入外加水套中。5、欲测容器内温度可缓缓转动调温旋钮使温度指示红标下降,当红灯亮起,即时红标指示温度即为测元件插着液体之温度。磁力加热搅拌器的调试需要在电气线路速的前提下进行。江西集热式搅拌器设计
磁力加热搅拌器顶部盘面的作用,起到了承载工作介质,热传导,磁力传导,抗腐蚀等作用。江西集热式搅拌器设计
磁力加热搅拌器转子使用需要注意的细节,使用时间不可太长:因此在采取中速旋转的时候多可连续使用八小时,而高速运转的话,则长的使用时间少需要缩短一半。磁力加热搅拌器电源连接要接地:在使用这种设备的时候一定要注意采用专门的三孔安全插座,确保其接地良好,避免使用过程中发生触电的危险。磁力加热搅拌器是用于液体混合的实验室仪器,主要用于搅拌或同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。其基本原理是利用磁场的同性相斥、异性相吸的原理,使用磁场推动放置在容器中带磁性的搅拌子进行圆周运转,从而达到搅拌液体的目的。配合加热温度控制系统,可以根据具体的实验要求加热并控制样本温度,维持实验条件所需的温度条件,保证液体混合达到实验需求。江西集热式搅拌器设计