产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 温度稳定性 | -20-100℃ |
|---|---|---|---|
| 水浴槽容积 | 30L | 温控功能 | 制冷/加热型 |
| 价格区间 | 1万-2万 | 循环功能 | 内外循环 |
| 仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 环保,地矿,制药/生物制药,综合,半导体 |
磁力搅拌低温恒温槽CNDC-2030主要特征:
1、低温恒温槽采用全封闭进口压缩机制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置
2、具有内外循环作用,循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场
3、采用进口全自动PID温度设定程序及进口温度传感器,控温精度高。温度数字显示。
4、大屏幕液晶中英文对照显示,数据清晰,外形美观,个性化界面让工业控制不再单调。
5、低温恒温槽机身外壳采用镜面防老化静电喷漆技术,内胆、台面均为不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
6、槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。
在实验中,低温恒温槽通过多种设计和控制机制确保温度的稳定性,以下是其关键原理和措施:
1. 精密温度控制系统
传感器反馈:采用高精度温度传感器(如铂电阻PT100或热电偶)实时监测槽内温度,并将数据反馈至控制器。
PID控制算法:控制器通过比例 积分 微分(PID)算法动态调节加热或制冷功率,快速补偿温度波动,减少超调或振荡。
分辨率与精度:现代恒温槽温度控制分辨率可达±0.01°C甚至更高,长期稳定性优于±0.05°C。
2. 高效的制冷/加热系统
制冷方式:根据需求选择压缩机制冷(适用于 40°C以上)、液氮辅助(超低温)或帕尔贴效应(半导体制冷)。
均匀加热:分布式加热元件(如薄膜加热器)避免局部过热,确保热量均匀传递。
快速响应:系统根据传感器反馈快速切换制冷/加热模式,减少温度滞后。
3. 介质选择与热交换优化
工作介质:根据温度范围选择合适介质(如乙醇/水混合物、硅油或液氮),确保良好的热传导性和流动性。
搅拌或循环系统:内置磁力搅拌或循环泵促进介质流动,消除温度分层,保证槽内均匀性(均匀性可达±0.01°C)。
4. 隔热与减少热损失
真空绝热层:双层槽体设计,中间抽真空或填充隔热材料(如聚氨酯泡沫),减少环境热交换。
密封设计:减少介质挥发(尤其低温下),避免因蒸发吸热导致温度波动。
5. 附加稳定措施
预冷/预热功能:提前将介质接近目标温度,减少初始控压压力。
缓冲容积设计:较大的介质容积提高热惯性,缓冲外界扰动(如开门操作)。
环境温度补偿:部分设备通过环境温度传感器动态调整控制参数。
6. 校准与维护
定期校准:使用标准温度计(如NIST可溯源探头)校准传感器,消除长期漂移误差。
清洁与保养:避免介质污染或沉积物影响热传递,定期更换老化部件(如密封圈)。
应用场景中的注意事项
负载影响:放入样品时需考虑其热容,避免瞬时温度波动;大型样品建议分阶段调节。
环境控制:避免阳光直射或通风口干扰,必要时在恒温室内使用。
通过以上综合措施,低温恒温槽能够在实验过程中维持高度稳定的温度环境,满足精密实验(如化学反应、材料测试、生物培养等)的需求。

磁力搅拌低温恒温槽CNDC-2030技术参数:
型号 | 温度范围 | 温度波 | 显示精度℃ | 工作槽容积 | 工作槽开 | 槽深 | 循环泵流 | 排水 |
CNDC-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
CNDC-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
CNDC-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 有 |
CNDC-2020 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | 有 |
CNDC-2030 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 12 | 有 |
●以下为低温恒温槽可选配功能
1.可选配通讯接口与PC机同步操作。
2.可选配内置1~30段的程序进行温度控制,自动程序控温,实时显示设定温度及时间程序 运行状态
3.可选配外接温度传感器功能,实现内外温度设定,可监测和控制外循环时外部装置体系的温度。
4.可选配重新布局槽体内置的冷却盘管,对反应槽的放热反应进行控制。
5.可选配设计安装磁力搅拌功能,无需外接立式搅拌机,操作简单方便,可以实现全封闭恒温下的搅拌反应。
6.脚轮可以根据客户要求加装,拆卸方便
使用低温恒温槽时,为确保安全、准确性和设备寿命,需严格遵守以下操作规范及注意事项:
一、使用前准备
1. 环境检查
确保设备放置在通风良好、干燥、无腐蚀性气体的环境中,远离热源和震动源。
检查电源电压与设备要求一致(如220V±10%),接地可靠。
2. 介质选择
根据温度范围选择合适的循环介质:
40℃~100℃:常用无水乙醇或乙二醇水溶液。
更低温度:需使用专用低温导热液(如硅油或液氮辅助)。
介质液面应高于槽内被冷却物体,但不超过最大容积的80%。
3. 设备检查
确认槽体无泄漏,管道连接牢固。
检查制冷系统(压缩机、冷凝器)是否清洁,散热良好。
二、操作流程
1. 开机步骤
先加入介质,再通电,避免干烧。
开启电源后,逐步设定目标温度(避免骤降温度,建议每分钟降温≤5℃)。
启动循环泵,确保介质流动均匀。
2. 温度设定
若需低于室温,先启动制冷;若需高温,先启动加热。
避免频繁切换温度设定,以免压缩机过载。
3. 样品放置
样品需耐低温,且体积不超过槽体容积的1/3。
使用支架固定样品,避免堵塞循环口。
三、安全注意事项
1. 防冻防烫
低温操作时戴防冻手套,防止介质接触皮肤(如乙醇易燃,需远离明火)。
高温运行时,避免直接触碰槽体及金属部件。
2. 电气安全
禁止在运行中拔插电源,突发停电时需关闭电源开关。
定期检查线路,防止老化漏电。
3. 紧急情况
如介质泄漏或异常噪音(如压缩机异响),立即断电并联系维修。
配备灭火设备(如CO₂灭火器),应对介质燃烧。
四、维护与保养
1. 日常维护
每次使用后清洁槽体,防止介质残留腐蚀。
定期更换介质(建议每3个月更换一次,视使用频率调整)。
2. 长期停用
排空介质,用清水冲洗后干燥保存。
每月通电一次(30分钟),防止电路受潮。
3. 系统检查
每半年检查制冷剂压力、循环泵润滑情况。
校准温度传感器(误差>±1℃时需修正)。
用途介绍
1. 科研实验
材料研究:用于测试材料(如金属、高分子、复合材料)在低温环境下的物理性能(如强度、韧性、热膨胀系数)。
化学与生物实验:为化学反应、酶活性研究、细胞培养等提供稳定的低温环境(如 80℃至室温可调)。
物理研究:超导材料测试、低温物理现象(如量子效应)研究等。
2. 工业应用
产品测试:模拟低温条件,测试电子产品(如芯片、电池)、汽车零部件(如润滑油、橡胶密封件)的耐寒性能。
工艺控制:在制药、化工生产中维持反应釜、储存罐的低温恒温状态,确保工艺稳定性。
3. 校准与质检
传感器校准:校准温度传感器(如热电偶、铂电阻)、温度计等仪器的精度。
标准参考源:作为实验室或生产线的温度基准,确保测量一致性。
4. 医疗与生物技术
样本保存:为血液、疫苗、生物组织等提供精确低温存储环境(如 30℃恒温)。
医疗设备测试:测试医疗设备(如MRI部件、低温手术器械)在低温下的可靠性。
5. 其他领域
能源研究:电池低温性能测试(如电动汽车电池在寒冷环境下的充放电行为)。
食品工业:模拟食品冷冻、冷藏过程,研究保鲜技术或质量控制。
产品咨询
电话
微信扫一扫