2025-01-10 10:53:35实验室喷雾干燥设备
“实验室喷雾干燥设备”是实验室中常用的干燥设备,它采用喷雾干燥技术,将液态物料雾化为微小液滴,并在热空气中迅速干燥成粉末或颗粒。该设备具备干燥速度快、效率高、操作简便的特点,同时能够精确控制干燥过程中的温度、湿度等参数,确保产品质量。实验室喷雾干燥设备广泛应用于制药、化工、食品等领域,用于制备各种粉状或颗粒状产品,是科研和实验过程中不可或缺的重要工具。

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2021-11-01 16:42:47如何控制喷雾干燥设备的进风温度和出风温度?
如何控制喷雾干燥设备的进风温度和出风温度?喷雾干燥机设备是利用吹入的热风来实现水溶液/悬浊液雾状后进行干燥的。干燥过程中热风由塔口进入干燥塔内,完成干燥工作后的废气由引风机排空。喷雾干燥设备在工作的过程中,热风进入塔内时的热风温度与排风温度的控制是很重要的,它决定着产品的质量以及干燥松密度等,因此需要严格控制。1.喷雾干燥设备作业中,排风温度与产品的水分含量有关,应按产品含水量来决定。热风温度越高热效率越高,经济效益越好。但是过高的热风温度会造成产品质量变差。2.喷雾干燥设备作业中,热风温度会影响产品的松密度。高温热风有产生低松密度的变化,这是由于热风有干燥作用,使颗粒表面硬化并使残留湿气膨胀,而形成了气球状中空颗粒。如果要求高的松密度(低比容),或要求实心颗粒,则设计时不应使用高温热风与新形成的雾滴接触。
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2022-12-16 16:42:36四环冻干机—真空冷冻干燥设备(五)
3.4.5加热系统的设计加热系统是提供第一阶段升华干燥的升华潜热和第二阶段干燥蒸发热能量的装置。被冻结的制品,不论其冻结体为大块、小块、颗粒、片状或其他任何形状,开始升华时总是在表面上进行的,这时升华的表面积就是冻结体的外表面。在升华进行过程中,水分逐渐逸出,留下不能升华的多孔固体状的基体,于是升华表面逐渐向内部退缩。在升华表面的外部形成已干层,内部为冻结层。冻结层内部的冰晶是不可能升华的,故升华表面是升华前沿。升华前沿所需供给的热能,相当于冰晶升华潜热。不论采用什么热源,也不论这些热量以什么样的方式传递,要达到水分升华的目的,这些热量最终必须不断地传递到升华表面上来。供给升华热的热源应能保证传热速率满足冻结层表面既达到尽可能高的蒸气压,又不致使其熔化。冷冻干燥中所采用的传热方式主要是传导和辐射。近年来在真空系统中也有采用循环压力法来实现强制对流传热的研究。在冻干机中,热量都是从搁板上传出来的,一般分直热式和间热式两种。直热式以电源为主;间热式用载热流体,热源有电、煤、天然气等。常用的辐射热源有近红外线、远红外线、微波等。利用传导或辐射加热时,在被干燥的物料层中传热和传质的相对方向有所不同。从图3-26可见,辐射加热时被干燥物料的加热是通过外部辐射源向已干层表面照射来进行的。传到表面上的热量,以传导的方式通过已干层到达升华前沿,然后被正在升华的冰晶所吸收。升华出来的水蒸气通过已干层向外传递,达到外部空间。传热和传质的方向是相反的,内部冻结层的温度决定于传热和传质的平衡。一般辐射加热的特点是:随着干燥过程中升华表面向内退缩,已干层的厚度愈来愈厚,传热和传质阻力两者都同时增加,如图3-26(a)所示。图3-26(b)是接触加热时所发生的情况。在干燥进行中,热量通过冻结层的传导到达升华前沿,而升华了的水蒸气则透过已干层逸出到外部空间。因此,传热和传质的途径不一,而传递的方向是相同的。界面的温度也决定于传热和传质的平衡。随升华表面不断向内退缩,已干层就愈来愈厚,冻结层愈来愈薄,因而相应的传质阻力愈来愈大,传热的阻力愈来愈小。图3-26(c)是微波加热的情形。微波加热时热量是在整个物料层内部发生的,冻结层要发热,已干层也要加热。但由于这两层的介电常数和介质损耗不同,发生在冻干层内的热量要多得多。内部发生的热量被升华中的水吸收,故所供之热量不需传递,传质是在已干层内,方向是相反的。把热量从热源传递到物料的升华前沿,热量必须经过已干层或冻结层,同时升华出的水蒸气也要通过已干层才能排到外部空间:在真空条件下,经过这样的物料层供送大量的升华潜热,阻力是很大的,同时,经过这样的物料层排除升华的水蒸气,阻力也是很大的。因此需采取多种方式提高传热和传质效率。升华热的供应,原则上以在维持物品预定升华温度下,使升华表面即具有尽可能高的水蒸气饱和压力而又不致有冰晶融化现象为好。这时干燥速度最快.(1)常用的加热板   间热式加热板的热量是由载热体从热源传递来的,加热板传递给制品所需的加热功率大致需要0.1W/g。载热体多用水、蒸汽、矿物油和有机溶剂等。有些间冷间热式冻干机上,常用R-11和三氯乙烯等作为冷和热的载体。图3-27给出加热板热媒循环系统示意图。热媒在热交换器中加热,用循环泵将热媒送到冻干箱的搁板内对物料加热。为使冻干结束后物料能及时冷却,利用阀门控制冷却水,适时冷却水通入搁板内实现调控温度。(2)加热技术的改进 通常在真空状态下传热主要靠辐射和传导,传热效率低。近来出现了调压升压法,其基本原理是降低真空度以增加对流传热的效能。据研究,在压强大于65Pa时,对流的效能就明显了。所以在保证产品质量的条件下,降低真空度以增加对流传热,使升华面上温度提高得快些,升华速度增加。调节气压有多种方式,英国爱德华公司采用充入干燥无菌氮的方法;德国用真空泵间断运转法;日本用真空管道截面变化法。这些方法的共同特点是使冻干室气体压强处于不稳定状态,所以又叫改变真空度升华法和循环压力法。改变料盘的形状,增加物料与料盘之间的传热面积也是改进传热方法的一种。图3-28中装制品容器上有伸出的薄壁,其目的就在于增加传热面积。改变传热的另一种方法是从根本上改变加热方式,取消加热板。据资料报道,美国陆军Natick实验室采用微波热进行升华加工制作升华食品压缩的新工艺,可使能耗降低到常规工艺的50%。美国某公司在升华干燥牛肉时,使用915MHz微波加热装置,将干燥周期由22h减到2h。但介质加热(如微波加热)的方法一般不用于生物制品的冻干,以防止制品失去生命活力,降低制品质量。(3)几种典型的供热方式   应用在食品工业真空冷冻干燥设备中的加热方法较多,大致可分为:辐射加热与吹冷空气相结合的方法,微波加热法;应用涂层输送带的辐射加热法;辐射和传导传热相串联的供热法;膨胀加热板的接触供热法等。图3-28是辐射传热和传导传热相串联的供热装置示意图。这种传热方法的主要特点是辐射热先传给导热元件(物料容器壁),再传给被加热的物料。传导元件屏蔽直接来自辐射热能的热源。水、有机物和高分子物质具有很强的吸收红外辐射的能力,食品冻干采用红外辐射加热方式是合适的。可以把高辐射红外线材料涂敷到加热板表面上。在产品升华阶段要提供升华热,使产品中的水分不断从被冻结的冰晶中升华直到干燥完毕。升华分两个阶段:第一阶段是指大量水分从冰晶升华的过程,这时升华温度低于其晶点温度。第二阶段是结晶水的扩散过程,其温度高于共晶点温度。通常按第一阶段热负荷确定加热功率。
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2025-10-15 17:19:06实验室软件如何提升实验室管理水平
在当前实验室管理向数字化、精细化转型的背景下,实验室信息管理系统(LIMS)作为数字化转型的关键工具,正凭借系统化思维重塑实验室的运营范式。 1、流程灵活响应,驱动效率跃升LIMS 能够灵活适应项目流程的即时调整,实现数据实时同步与定向推送,自动化执行任务分配、样品流转、数据审核等环节。这不仅有效减少人为操作误差和跨岗位沟通成本,更以自动化替代重复性劳动,释放专业人员聚焦于分析研究等核心工作,从而显著提升整体运营效率。2、资源精细管理,降低运营损耗在仪器设备方面,系统覆盖其全生命周期管理,实时记录运行状态,自动提醒校准与维护计划,延长设备使用寿命。针对试剂与耗材,系统动态监控库存,设置有效期预警与低库存阈值,既防范过期浪费,也避免因耗材短缺导致实验中断,实现资源利用效率最大化。3、数据严格管控,保障质量与可追溯性系统深度契合 ISO/IEC 17025 等规范要求,通过电子签名与分级权限管理,确保操作合规,轻松应对审计检查。通过对接仪器自动采集数据,从源头杜绝人工转录错误,保障原始数据的准确性。所有数据的生成、修改与审核过程均被完整记录,实现“每一步操作可追溯,每一条数据有依据”,全面筑牢数据质量防线。4、数据可视化,赋能科学决策系统内置数据分析与可视化工具,将海量实验数据转化为趋势图表与统计报告,为管理者提供直观的运营洞察,辅助制定科学决策。 青软青之 King’s LIMS:实验室数字化转型的标杆实践​作为实验室信息管理系统领域的典范,青软青之 King’s LIMS 深度融合上述四大核心能力,为实验室数字化转型提供全方位支持:​流程自动化:覆盖样品全生命周期管理,可智能分配检测任务,并自动生成标准化实验报告,大幅缩短实验流程周期;​资源动态管控:实时监控仪器设备运行状态与试剂耗材库存水平,提前预警设备维护需求与耗材采购需求,保障资源稳定供应;​数据合规保障:严格遵循 ISO/IEC 17025 等标准,配备完善的电子签名与审计追踪功能,确保实验数据全流程合规可查;​智能决策支持:通过大数据看板与趋势分析模块,直观呈现实验室运营数据,辅助管理者精准优化运营策略。​同时,凭借模块化的设计理念,King’s LIMS 可灵活适配不同行业实验室的场景需求,已在质检、食品、环境等多个领域成功落地应用,成为众多实验室数字化转型过程中的可靠合作伙伴。
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2025-09-04 16:25:34实验室智能化管理系统如何重塑实验室运作模式?
实验室智能化管理是面向未来的 “下一代实验室” 核心范式,其核心是以数据为关键生产要素、以算法为智能决策中 枢、以自动化为高效执行载体,全面重塑实验室业务价值链。通过深度融合 LIMS(实验室信息管理系统)、IoT(物联网)、AI(人工智能)、大数据与云原生技术,构建具备 “感知 - 互联 - 分析 - 决策 - 优化” 全闭环能力的实验室智能体,推动实验室实现从 “经验驱动” 向 “数据驱动” 的根本性跃迁。 其落地实施可锚定 “全面数字化筑基、数据赋能提效、智能自治升级” 的递进路径,层层推进实验室智能化体系的构建与落地。 全面数字化:构建互联互通的数字基座传统实验室管理长期依赖人工操作,存在效率低下、易发生错误、数据处理繁琐及资源消耗大等问题。本阶段致力于构建覆盖样品登记、实验执行至报告生成的全流程数字化体系,建立实时、统一调控的实验室数字孪生体,提升资源利用效率与管理精细化水平。 通过部署LIMS(实验室信息管理系统)、ELN(电子实验记录本),并集成实验室监控预警系统与自动化数据采集系统(SDMS),系统全面提升数据的质量与可追溯性,实现质检流程的精准与高效。还具备设备异常自动识别与库存预警能力,实现实时告警与智能研判,为构建统一、智能的实验室数字化管理体系奠定坚实基础,助力实验室降本增效。 数据赋能:驱动决策优化与科研创新依托 LIMS系统与高性能BI分析系统,对实验数据进行深度挖掘与多维度分析,充分释放数据价值,为科研决策提供洞察与预测支撑。数据挖掘与知识发现:基于历史实验数据识别潜在规律,生成可验证的新实验假设;实验设计优化:借助数据分析推荐最优实验参数组合,减少试错成本,加快研发迭代;成果转化支持:自动生成标准实验报告与完整数据包,无缝对接生产系统,提升从研发到应用的转化效率。 智能自治:迈向流程自动化与执行智能化在全面数字化的基础上,推进系统对重复性任务的自主执行,并辅助实验人员实现更高效的科学决策。自动化实验操作:通过实验室流程自动控制平台集合常见的实验室自动化设备,串联成完整的无人化实验室,实现高通量、高重复性实验的无人化运行。
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2024-12-30 13:30:11实验室用小型无机质谱仪
实验室用小型无机质谱仪的应用与发展 随着科学研究的深入和实验室分析技术的不断进步,实验室用小型无机质谱仪作为一种高效、精密的分析工具,逐渐在多个领域中得到了广泛应用。它能够地分析样品中的元素组成、分子结构以及同位素比率,为化学、环境、生命科学等研究领域提供了重要的技术支持。本文将详细探讨小型无机质谱仪的工作原理、应用领域及其未来发展趋势。 小型无机质谱仪的工作原理 小型无机质谱仪通过质谱技术对物质的质量与电荷比进行分析。其基本原理是将待分析的样品通过离子源转化为带电离子,随后通过质谱仪的质量分析器将这些离子按质量-电荷比(m/z)分离,并通过检测器记录分析结果。该过程通常涉及离子化、加速、质量分析及检测等多个环节。与传统的质谱仪相比,小型无机质谱仪通常具备体积小、重量轻、操作简便等特点,适合各种小型实验室的日常分析工作。 小型无机质谱仪的主要优势 高精度分析能力:小型无机质谱仪能够进行高分辨率、高灵敏度的元素分析,尤其是在痕量元素的检测方面具有独特的优势。这使得它在分析复杂样品中的元素含量时,比其他常规分析方法更为。 操作便捷,适应性强:由于其体积小巧,实验室用小型无机质谱仪可以灵活安置,适用于空间有限的实验室。它们通常配备用户友好的操作界面,即使是非专业人员也能较快上手,减少了培训成本。 快速分析:与传统实验方法相比,质谱分析能够提供更快速的测试结果,从而节省了大量的实验时间。这对于需要实时数据的研究和生产过程中尤为重要。 多功能性:小型无机质谱仪不仅可以进行常规的元素分析,还能够进行同位素分析、污染物检测以及样品的分子结构解析等多种功能,具有较高的综合分析能力。 小型无机质谱仪的应用领域 环境监测:小型无机质谱仪在环境监测中扮演着重要角色。它可以精确检测空气、水体以及土壤中的微量有害元素,如重金属、放射性同位素等。由于其灵敏度高,能够在低浓度下检测到污染物,为环境保护提供了重要数据支持。 食品安全检测:随着食品安全问题日益严峻,小型无机质谱仪被广泛应用于食品中重金属、农药残留等有害物质的检测。它能够帮助食品生产商和监管机构迅速筛查出潜在的食品安全风险。 材料科学:在材料科学领域,尤其是在高性能材料的研发过程中,质谱仪可以用来分析材料的成分、纯度及合成过程中可能出现的杂质。这对优化材料的性能和提高生产效率有着重要作用。 生命科学与药物研究:在药物研究及生物样品分析中,质谱技术能够精确分析生物体内的元素变化以及代谢产物的组成,对于药物开发及疾病诊断具有重要意义。 未来发展趋势 随着科技的不断进步,小型无机质谱仪的技术也在不断发展。未来,小型质谱仪将更加智能化,具备更高的自动化水平,能够自动进行样品前处理和分析,并将数据结果直接上传到云端,方便研究人员进行远程数据分析。随着质谱仪器的miniaturization(小型化)程度不断提高,仪器的便携性和功能性将进一步增强,这将为不同应用领域的研究提供更加高效、便捷的解决方案。 实验室用小型无机质谱仪凭借其高精度、高效率和多功能的特点,正在成为越来越多领域中不可或缺的重要工具。随着技术的不断进步,它的应用前景将更加广阔,并将推动科学研究向更深层次发展。
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