上海慧泰EH-24G石墨消解仪是一款专为现代实验室设计的高效样品前处理设备,广泛应用于食品、环境监测、化工、医药及生物科研等领域。该设备主要用于样品的微波预处理及后续的赶酸处理,能够显著提升实验效率与数据准确性。
作为原子吸收光谱仪(AA)、电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)及电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)等精密分析仪器的理想配套设备,EH-24G凭借其卓越的温控性能与耐腐蚀设计,为痕量元素分析提供了可靠的样品制备解决方案,确保实验过程的安全性与一致性。
✓ 卓越均温性:采用高密度静压高纯石墨加热体,确保各消解孔间温度高度一致,消除热点差异。
✓ 强效防腐耐磨:加热体表面经过整体纳米烤瓷处理,具备优异的耐酸碱腐蚀性能,易于清洁且卫生。
✓ 智能节能控温:内置PID模糊控制算法,接近设定温度时自动降低功率,有效抑制温度过冲,保障样品安全。
✓ 一体化散热设计:控温与加热部分结构分离并优化散热,确保高温工作时控温元件处于常温环境,延长仪表寿命。
✓ 广泛适用性:专为多种复杂基质样品的前处理设计,完美适配主流高端分析仪器的进样要求。
1. 高精度石墨加热技术:仪器核心加热部件选用高品质静压石墨材料,利用其优良的热传导特性,实现快速升温与精准恒温。这种设计从根本上保证了批量样品处理时的温度均一性,减少了因温差导致的实验误差。
2. 纳米烤瓷防腐涂层:针对实验室常见的强酸强碱环境,加热体表面覆盖了特殊的纳米烤瓷层。该涂层不仅增强了设备的耐磨损能力,还防止了酸性气体对金属部件的侵蚀,保持了实验台面的整洁与设备的长久如新。
3. PID模糊逻辑控制:控制系统采用先进的PID模糊算法,能够根据实时温度变化动态调整加热功率。当温度接近目标值时,系统自动大幅降低输出功率并进行微调补充加热,从而避免传统加热方式常见的温度过冲现象。
4. 优化的热隔离结构:整机采用一体化但功能分区的设计思路,特别是在控温模块与加热模块之间设置了高效的散热通道。这一设计确保了即使在长时间高温运行状态下,电子控制部分仍能保持在适宜的工作温度,提升了系统的稳定性。
5. 人性化操作与维护:设备外观美观大方,结构设计紧凑合理。光滑的烤瓷表面使得日常清理变得极为简便,只需简单擦拭即可去除残留物,大大降低了实验人员的维护工作量,提升了实验室整体工作效率。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 电源电压 | AC220V 50HZ/16A |
| 控温范围 | RT+5~415℃ |
| 控温精度 | ±1℃ |
| 功率 | 3000W |
| 样品位数/深度 | 24×50mm |
| 孔径尺寸 | Ф30.5mm |
| 加热材料 | 高纯石墨 |
注:性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。可根据客户要求制定控温数量尺寸。
适用领域:广泛应用于食品安全检测、环境质量监测、石油化工分析、医药研发以及生物科学实验等多个行业领域。
典型用途:主要用于各类固体或液体样品的湿法消解、微波消解后的赶酸处理,以及需要精确控温加热的前处理步骤,特别适合作为AA、ICP-MS、ICP-AES等大型分析仪器的样品制备前端设备。
标准配置:主机包含高密度石墨加热块、纳米烤瓷防腐涂层、PID智能温控系统、散热结构组件及电源连接线。
工作原理:通过电流加热高纯石墨块,利用石墨优异的热传导性将热量均匀传递给置于孔中的样品管。温控系统实时监测温度并通过PID算法调节加热功率,实现精准恒温;纳米涂层则保护加热体免受酸性蒸汽腐蚀。
操作提示:使用前请确认电源电压符合AC220V/16A要求;放置样品时应确保试管底部与孔底接触良好以保证传热效率;实验结束后待温度降至安全范围再进行清理,建议使用软布擦拭烤瓷表面以保持光洁。
A:该设备广泛应用于食品、环境监测、化工、医药及生物科研等领域,主要用于样品的湿法消解及微波消解后的赶酸处理。它是原子吸收光谱仪(AA)、电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)及电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)等精密分析仪器的理想配套前处理设备。
A:EH-24G采用高纯石墨作为加热材料,控温范围为RT+5~415℃,控温精度为±1℃。其内置PID模糊控制算法,能有效抑制温度过冲,确保各消解孔间温度高度一致。
A:该设备的额定功率为3000W,使用时必须连接符合规格的电源,具体参数要求为:AC220V,50HZ,电流需达到16A。请确保实验室插座及线路满足此负载要求,以保障设备安全运行。
A:该设备拥有24个样品位,可同时处理24个样品。其孔径尺寸为Ф30.5mm,样品孔深度为50mm。用户在使用时应确保试管底部与孔底接触良好,以保证最佳的热传导效率。
A:该设备加热体表面经过整体纳米烤瓷处理,具备优异的耐酸碱腐蚀性能且易于清洁。实验结束后,待温度降至安全范围,建议使用软布轻轻擦拭烤瓷表面即可去除残留物。此外,设备采用一体化散热设计,有助于延长仪表寿命,但仍需保持周围环境通风良好。








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