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智能微波消解仪CHWB-8配套赶酸仪
产品简介

智能微波消解仪CHWB-8配套赶酸仪是指在密闭容器里,采用微波加热原理,在高温高压条件下达到样品前处理目的的仪器。并为样品提供了快速,安全,自动化的解决方案仪器,广泛应用于食品、环境保护、疾病控制、质量监督、商品检验、科研院所等领域。

产品型号:
更新时间:2026-08-18
厂商性质:生产厂家
访问量:94
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智能微波消解仪CHWB-8配套赶酸仪2.控制系统参数:

2.1控制方式:触摸屏设计,7英寸大屏幕显示,远距离直读反应进程,实时显示密闭反应罐温度、压力,并可实时显示温压曲线;

2.2温度控制范围:室温-~300℃;控温精度:±0.5℃;

2.3温度控制系统:采用接触式控温方式,控温精准,使用高精度铂电阻温度传感器;实时检测控制并显示微波消解反应罐内的温度和曲线;

2.4压力控制系统:采用非接触式控压方式,控压精准,实时检测控制并显示微波消解反应罐内的压力;

2.5转盘设计:360°同方向连续旋转,微波均匀,保证各个样品微波环境相同,实验结果的一致性。

 

 

智能微波消解仪CHWB-8配套赶酸仪

3.反应罐参数:

3.1外罐采用进口PEEK宇航材料,内罐材质采用聚四氟材料;

3.2内罐反应容积:55ml(标配)和100ml(选配)

 

型号

CHWB-4

CHWB-6

CHWB-8

CHWB-10

CHWB-12

处理数量

4位

6位

8位

10位

12位

内罐个数

4个

6个

8个

10个

12个

外罐个数

4个

6个

8个

10个

12个

容积

55ml

55ml

55ml

55ml

55ml

工作方式

360旋转

360旋转

360旋转

360旋转

360旋转

外罐材料

PEEK

PEEK

PEEK

PEEK

PEEK

内灌材料

聚四氟

聚四氟

聚四氟

聚四氟

聚四氟

 

















1、大米中镉含量检测:在检测大米中的镉含量时,传统方法可能需要数小时才能完成消解,而使用超级微波消解工作站则能在较短时间内获得准确的结果,提高了检测效率。
2、食品中重金属检测:微波消解仪用于检测食品中铅、汞、镉、砷等有害重金属含量。例如,将大米样品粉碎后称取适量放入消解罐,加入硝酸消解试剂,通过微波消解仪在高温高压下将样品中的有机物质分解,使镉元素以离子形式释放到溶液中,便于后续采用原子吸收光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪等设备进行准确测定。
3、食品中微量元素检测:在检测食品中铁、锌、钙等人体必需微量元素含量时,微波消解仪可将食品样品中的有机物质消解,使微量元素充分释放,从而准确测定其含量,为食品营养成分分析提供可靠数据。例如,在检测婴幼儿配方奶粉中的钙含量时,微波消解处理后的样品溶液,可直接用于原子吸收光谱或电感耦合等离子体发射光谱分析。
4、农药残留及兽药残留检测:微波消解仪可快速消解食品样品,同时减少样品处理过程中的污染风险,为后续的色谱-质谱联用等检测技术提供高质量的样品溶液,确保农药残留和兽药残留检测结果的可靠性。
综上所述,微波消解仪在食品安全检测中具有广泛的应用,能够显著提升检测效率和准确性,满足日益严格的食品安全检测标准。


微波消解仪的微波特性:
(1)金属材料不吸收微波,只能反射微波。如铜、铁、铝等。用金属(不锈钢板)作微波炉的炉膛,来回反射作用在加热物质上。不能用金属容器放入微波炉中,反射的微波对磁控管有损害。
(2)绝缘体可以透过微波,它几乎不吸收微波的能量。如玻璃、陶瓷、塑料(聚乙烯、聚苯乙烯)、聚四氟乙烯、石英、纸张等,它们对微波是透明的,微波可以穿透它们向前传播。这些物质都不会吸收微波的能量,或吸收微波极少。物质吸收微波的强弱实质上与该物质的复介电常数有关,即损耗因子越大,吸收微波的能力越强[2]。家用微波炉容器大都是塑料制品。微波密闭消解溶样罐用的材料是聚四氟乙烯、工程塑料等。
(3)极性分子的物质会吸收微波(属损耗因子大的物质),如:水、酸等。它们的分子具有永九偶极矩(即分子的正负电荷的中心不重合)。极性分子在微波场中随着微波的频率而快速变换取向,来回转动,使分子间相互碰撞摩擦,吸收了微波的能量而使温度升高。我们吃的食物,其中都含有水份,水是强极性分子,因此能在微波炉中加热

 

智能微波消解仪CHWB-8配套赶酸仪称取0.2克-1.0克的试样置于微波消解仪的消解罐中,加入约2mI的水,加人适量的酸。通常是选用HNO3、HCI、HF、H2O2等,把罐盖好,放入炉中。当微波通过试样时,性分子随微波频率快速变换取向,2450MHz的微波,分子每秒钟变换方向2.45×109次,分子来回转动,与周围分子相互碰撞摩擦,分子的总能量增加,使试样温度急剧上升。同时,试液中的带电粒子(离子、水合离子等)在交变的电磁场中,受电场力的作用而来回迁移运动,也会与临近分子撞击,使得试样温度升高。这种加热方式与传统的电炉加热方式然不同。
(1)体加热。电炉加热时,是通过热辐射、对流与热传导传送能量,热是由外向内通过器壁传给试样,通过热传导的方式加热试祥。微波加热是一种直接的体加热的方式,微波可以穿入试液的内部,在试样的不同深度,微波所到之处同时产生热效应,这不仅使加热更快速,而且更均匀。大大缩短了加热的时间,比传统的加热方式既快速又效率高。如:氧化物或硫化物在微波(2450MHz、800W)作用下, 在1min内就能被加热到摄氏几百*。又如Mn02 1.5 克在650W微波加热1min可升温到920K,可见升温的速率之快。传统的加热方式(热辐射、传导与对流)中热能的利用部分低,许多热量都发散给周围环境中,而微波加热直接作用到物质内部,因而提高了能量利用率。
(2)过热现象。微波加热还会出现过热现象(即比沸点温度还 高)。电炉加热时,热是由外向内通过器壁传导给试样,在器壁表面上很容易形成气泡,因此就不容易出现过热现象,温度保持在沸点上,因为气化要吸收大量的热。而在微波场中,其“供热"方式不同,能量在体系内部直接转化。由于体系内部缺少形成气“泡"的“核心",因而, 对一些低沸点的试剂,在密闭容器中,就很容易出现过热,可见,密闭溶样罐中的试剂能提供更高的温度,有利于试样的消化。


智能微波消解仪CHWB-8配套赶酸仪


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