低能耗低爆腰率颗粒状食源性物料真空微波振动干燥方法

    公开(公告)号:CN102626135B

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201210108022.0

    申请日:2012-04-13

    Abstract: 本发明涉及一种谷物低能耗低爆腰率的颗粒状食源性物料干燥方法,把经过预处理的谷物装入真空罐内,抽真空至-0.065Mpa以下,微波输出功率0.5w/g-1.0w/g,振动频率350r/min-550r/min,振幅-2cm-2cm,经过12min-30min可将物料的水分含量从20%-25%降低至13%以下。本发明采用微波真空振动干燥方法,充分利用微波干燥速度快的优点以及真空低温干燥的优势,一方面通过负压的作用降低物料中水的沸点,进而缩短干燥时间,降低干燥能耗;另一方面通过振动的作用实时改变微波场中物料的位置,提高微波能吸收的均匀性,降低爆腰率,提高干燥的品质。本发明方法与传统热风干燥相比能耗可降低70%,与微波振动干燥相比爆腰率可降低60%。

    一种微波单模反应合成装置

    公开(公告)号:CN222093316U

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202420794494.4

    申请日:2024-04-17

    Abstract: 本实用新型公开了一种微波单模反应合成装置,涉及单模微波反应技术领域,本实用新型包括屏蔽罩和外壳,外壳顶部一侧安装有电机,外壳顶部连接有偏心轮,且电机输出端和偏心轮外部均连接有齿轮,偏心轮一侧连接有连杆,且连杆一端连接有密封板。本实用新型通过进料单向阀、偏心轮、连杆、密封板、排料单向阀、第一导流块、第二导流块和反应管的设置,偏心轮旋转后驱动连杆一端以偏心轮圆心为中点公转,而连杆另一端则往复推拉密封板使密封板上下往复运动,密封板上移时产生负压并通过进料单向阀将各组分原料吸入外壳内,密封板下移时产生正压并通过排料单向阀将各组分原料送入外壳内部下方;结构简单耗能较低,且使用方便。

    一种安全可靠的微波消解仪

    公开(公告)号:CN215812009U

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202121905656.X

    申请日:2021-08-16

    Abstract: 本实用新型公开了一种安全可靠的微波消解仪,其包括:消解仪本体,消解仪本体内设有消解室,消解室的出口处边缘一圈设有多个伸缩凸台;与消解仪本体铰接相连的安全门,安全门的侧面设有多个位置与伸缩凸台对应的限位凹槽,安全门设有泄压孔;设置在安全门上的泄压装置,泄压装置包括:安装板、设置在安装板上的安装支架以及与安装支架螺纹连接的泄压旋钮。本实用新型在消解室的出口处边缘设置多个伸缩凸台,在安全门的侧面设置多个限位凹槽,伸缩凸台伸出后卡设在限位凹槽内,防止安全门在工作过程中因为压力过大而爆炸。同时在安全门上设置泄压装置,在打开安全门之前可以进行泄压,防止打开安全门时内部高压气体瞬间溢出,对人体产生危害。

    一种防水密封性恒温槽体固定结构

    公开(公告)号:CN215783472U

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202121869002.6

    申请日:2021-08-11

    Abstract: 本实用新型公开了一种防水密封性恒温槽体固定结构,其包括恒温槽体,恒温槽体侧面具有插入通口;焊接于插入通口边缘的密封凸台,密封凸台设有外螺纹;插设入插入通口至恒温槽体内部的黑体辐射源,黑体辐射源具有压抵密封凸台的环状凸缘;设置于环状凸缘与密封凸台之间的密封圈;覆设于环状凸缘四氟垫片;盖设于四氟垫片至密封凸台的压紧盖,压紧盖设有与外螺纹配合的内螺纹。本实用新型通过压紧盖配合密封凸台,螺纹紧固,安装黑体辐射源,同时内部密封圈和四氟垫片加强密封,保证黑体辐射源装配至恒温槽体内的防水密封性,保证产品质量和试验精准度。

    一种化学降解回收处置系统

    公开(公告)号:CN215783393U

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202121905633.9

    申请日:2021-08-16

    Abstract: 本实用新型公开了一种化学降解回收处置系统,包括:储料罐;设置于储料罐内的加热盘管;设置于储料罐左侧的第一气动隔膜泵接;设置于第一气动隔膜泵另一侧的反应罐;设置于反应罐右侧的加料罐;连接于加料罐和反应罐之间的第二气动隔膜泵;设置于第一气动隔膜泵和第二气动隔膜泵上的消音器;设置于加料罐顶部的密封盖;穿设于密封盖的推动杆,推动杆底部设置压板;连接于推动杆顶部的竖向滑轨;连接于反应罐左侧的收集罐。本实用新型通过第一气动隔膜泵和第二气动隔膜泵,使整个系统自动化,避免化学污染;通过设置消音器,减少工作噪音;通过推动杆和压板,加大压缩加料罐内的加料空间,使反应更加迅速。

    一种半导体温控自动化学合成仪

    公开(公告)号:CN211725744U

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201921651278.X

    申请日:2019-09-29

    Inventor: 王雪 高文华 于海

    Abstract: 本实用新型公开了一种半导体温控自动化学合成仪,包括壳体、温控装置、磁力搅拌装置、循环管路及恒温池,其中:所述壳体上设置有左右对称的观察窗且所述壳体上方设置有圆形通孔,所述壳体内部设置有恒温池及温控装置且所述恒温池与温控装置通过循环管路固定连接,所述温控装置为圆形敞口中空结构,本实用新型通过使用半导体制冷片进行温控,使得产品结构简单、维修方便,并且通过改变半导体制冷片直流电源方向可以使半导体制冷片的冷端与热端相互转换,使得装置制冷制热时间快,可以快速达到反应所需温度且最大温差为300度,可以适应多温度范围的化合反应。

    一种带有机物含量自检功能的恒温槽

    公开(公告)号:CN210893479U

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201921652432.5

    申请日:2019-09-29

    Inventor: 高文华 王雪 于海

    Abstract: 本实用新型公开了一种带有机物含量自检功能的恒温槽,包括壳体、槽体、油槽、隔板、冷却循环装置及旋转机头总装,其中:所述壳体内部设置有槽体及冷却循环装置且所述槽体内部设置有油槽,所述冷却循环装置通过冷却管与油槽外壁固定连接并与油槽进行热循环,通过将电机、加热盘管及搅拌器全都集成于旋转机头总装,方便后期的维修及更换,通过设置电导率测量仪,可测量液体介质中所含的无机酸、碱、盐的浓度,防止产生温度波动及对固体或金属样品产生污染,使实验人员可以直观得知道液体介质适不适合与样品反应并且可以及时提醒实验人员及时对油槽进行清洗。

    可改善开闭稳定性的超声波与微波组合反应系统

    公开(公告)号:CN205095778U

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201520542974.2

    申请日:2015-07-24

    Abstract: 本实用新型公开了一种可改善开闭稳定性的超声波与微波组合反应系统,其包括有反应室,反应室内部设置有超声波反应装置与微波反应装置,反应室侧端面设置有移门;所述反应室中,移门所在位置的侧端面为置放端面,其上边部与下边部分别设置有上导向轨道与下导向轨道,移门在上导向轨道与下导向轨道之间进行延伸;所述置放端面之上设置有多个支撑滚轮,移门与支撑滚轮之间彼此接触;所述反应室与移门之间采用无线供电的方式进行控制;采用上述技术方案的超声波与微波组合反应系统,其可通过支撑滚轮使得移门在移动过程中得以进行辅助支撑,以使得移门即可保持移动方向的准确性,亦可避免移门的移动距离过大后,对移门的连接部件造成影响。

    基于温度与压力控制的高安全性能微波高压消解罐

    公开(公告)号:CN204816486U

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201520543109.X

    申请日:2015-07-24

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于温度与压力控制的高安全性能微波高压消解罐,其包括有反应容器,反应容器的上端面设置有反应端盖;所述反应端盖中设置有压力保护装置,其包括有设置在反应端盖内部的压力传感器,以及由压力传感器所在位置延伸至反应端盖外部的导气管道,所述压力传感器与导气管道的连接位置设置有导通开关;采用上述技术方案的基于温度控制与压力控制的高安全性能微波高压消解罐可有效避免反应容器内部压力过大而导致其发生设备损坏甚至爆炸,使得消解罐的使用安全性得以显著提升;同时,消解罐内部反应物在压力保护装置的作用下,可避免其因压力过大而导致其损坏,从而降低了反应物的损耗。

    一种柜式超声波微波紫外光组合反应系统

    公开(公告)号:CN203886525U

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201320424003.9

    申请日:2013-07-17

    Abstract: 本实用新型涉及一种柜式超声波微波紫外光组合反应系统,尤其是将超声波、微波和紫外光功能集于一身,适用于新型纳米功能材料的快速、高效合成的反应装置。其特征是,中间为主体设备,超声波控制主机和循环冷却水装置分别位于主体设备的两侧,超声波装置位于主体设备的上方;微波装置位于工作内腔的右侧壁,紫外光发生装置位于后侧上壁,冷凝回流管位于顶部,可视化操作界面位于主体设备外壳的正前方。超声波功率能够在0~800W实现连续调节,频率在15~40KHz范围内可调;微波频率为2450MHz,功率可在0~800W范围内微调;紫外光发生装置使用的波长为365nm,功率为200W。该设备操作简单,适用于不同纳米功能材料的制备,且容易放大规模,具有广阔应用前景。

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