产品简介

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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。

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。
