ช่องทางแยกแก้ว
2. ช่องปากปาก: 90 มม.\/170 มม.\/210 มม.\/260 มม.
3. ช่องทางที่อยู่ข้างหน้า: 150 มม.\/200 มม.\/250 มม.\/300 มม.
*** รายการราคาสำหรับทั้งหมดข้างต้นสอบถามเราเพื่อรับ
คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
A ช่องทางแยกแก้วเป็นชิ้นส่วนของเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการแยกของเหลวสองชนิดที่ไม่สามารถเข้าใจได้ตามความหนาแน่นที่แตกต่างกัน ช่องทางแยกหรือที่เรียกว่าช่องทางแยกเป็นอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการแยกของเหลวที่ไม่ผสมกันเช่นน้ำมันและน้ำ โดยทั่วไปแล้วมันจะประกอบด้วยร่างกายแก้วรูปกรวยหรือรูปทรงลูกแพร์ที่มีสป็อคที่ด้านล่างทำให้ของเหลวถูกระบายออกจากกัน
ช่องทางแยกทำงานตามหลักการที่ว่าของเหลวที่ไม่สามารถแก้ไขได้สามารถแยกออกจากความแตกต่างของความหนาแน่นของพวกเขา ของเหลวที่หนาแน่นขึ้นจะจมลงสู่ด้านล่างในขณะที่ของเหลวที่มีน้ำหนักเบาลอยอยู่ด้านบนทำให้ของเหลวทั้งสองจะถูกระบายออกจากสม็อก
หลักการ
มันทำงานบนหลักการที่ว่าของเหลวที่ไม่สามารถแยกได้สามารถแยกออกจากความแตกต่างของความหนาแน่นของพวกเขา ของเหลวที่หนาแน่นขึ้นจะจมลงสู่ด้านล่างในขณะที่ของเหลวที่มีน้ำหนักเบาลอยอยู่ด้านบนทำให้ของเหลวทั้งสองจะถูกระบายออกจากสม็อกต่อไปนี้เป็นคำอธิบายโดยละเอียดของกระบวนการนี้:
การเทของของเหลวผสม: ประการแรกส่วนผสมของของเหลวทั้งสองที่ไม่สามารถแยกได้ที่จะแยกออกจะถูกเทลงในช่องทางแยก โดยปกติแล้วของเหลวทั้งสองจะแบ่งชั้นตามธรรมชาติเพราะไม่ละลายซึ่งกันและกัน
เลเยอร์: ช่องทางแยกที่มีของเหลวผสมถูกทิ้งไว้ให้ยืนเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้ของเหลวทั้งสองจะเป็นชั้นตามธรรมชาติตามความแตกต่างของความหนาแน่น ของเหลวที่หนักกว่าจะจมลงไปที่ด้านล่างของช่องทางในขณะที่ของเหลวที่เบากว่าจะลอยไปด้านบน
ปิดลูกสูบ: หลังจากของเหลวทั้งสองแบ่งชั้นอย่างสมบูรณ์ให้ปิดลูกสูบที่ด้านล่างของช่องทางเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวใด ๆ หลบหนี
เทของเหลวด้านบนออกมา: ค่อยๆถอดช่องทางแยกออกจากขาตั้งและหมุนคอของช่องทางไปด้านข้างเพื่อให้ทางออกของช่องทางอยู่ห่างจากภาชนะ จากนั้นค่อยๆเปิดลูกสูบและปล่อยให้ของเหลวที่หนักกว่าที่ด้านล่างจะไหลออกมาจนกว่าจะถึงส่วนต่อประสานระหว่างของเหลวทั้งสอง ณ จุดนี้ให้ปิดลูกสูบเพื่อหยุดการปลดปล่อย
การรวบรวมของเหลวบน: วางช่องทางกลับบนขาตั้งเพื่อให้แน่ใจว่ามันตั้งตรง จากนั้นเปิดลูกสูบอย่างระมัดระวังเพื่อให้ของเหลวที่เบากว่าจากชั้นบนเพื่อไหลออกมาและรวบรวมในภาชนะอื่น เนื่องจากของเหลวทั้งสองนั้นไม่สามารถแก้ไขได้พวกเขาจะรักษาส่วนต่อประสานที่ชัดเจนในช่องทางซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าของเหลวส่วนบนจะถูกรวบรวมบริสุทธิ์และไม่ผสมกับของเหลวที่ต่ำกว่า
ล้างและทำซ้ำ: หากจำเป็นช่องทางแยกสามารถล้างได้และกระบวนการทำซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าของเหลวทั้งสองจะถูกแยกและรวบรวมอย่างสมบูรณ์
ข้อควรระวัง: ในระหว่างการดำเนินการจะต้องมีการดูแลที่จะไม่รบกวนอินเทอร์เฟซของเหลวเพื่อไม่ให้ผสมของเหลวทั้งสองและส่งผลกระทบต่อการแยก นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือนอย่างรวดเร็วหรือการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงในระหว่างการผ่าตัดเพื่อหลีกเลี่ยงการสาดน้ำหรือความสับสนของอินเทอร์เฟซ
ด้วยวิธีนี้ช่องทางแยกแก้วสามารถแยกของเหลวที่ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความแตกต่างของความหนาแน่นซึ่งเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์มากในการทดลองทางเคมีและการผลิตในอุตสาหกรรม
พารามิเตอร์
|
ช่องทางสามเหลี่ยม |
| ข้อมูลจำเพาะ | เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องทางช่องทาง | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | ความสูง | การบรรจุหีบห่อ |
| 60 มม. | 60 มม. | 5.20 มม. | 1 0 4.0 มม. | 400 ชิ้น\/ กล่อง |
| 75 มม. | 75 มม. | 8.10 มม. | 135.1 มม. | 300 ชิ้น\/ กล่อง |
| 90 มม. | 90 มม. | 7.10 มม. | 154. 0 mm | 250 ชิ้น\/ กล่อง |
| 120 มม. | 120 มม. | 14.3 มม. | 185. 0 mm | 150 ชิ้น\/ กล่อง |
| 150 มม. | 150 มม. | 21.4 มม. | 212. 0 mm | 80 ชิ้น\/ กล่อง |

ช่องทางปากใหญ่
| ข้อมูลจำเพาะ | เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องทางช่องทาง | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | ความสูง | การบรรจุหีบห่อ |
| 90 มม. | 90 มม. | 15. 0 mm | 93. 0 mm | 50 ชิ้น\/ กล่อง |
| 170 มม. | 170 มม. | 2 0. 0mm | 148. 0 mm | 20 ชิ้น\/ กล่อง |
| 210 มม. | 210 มม. | 22. 0 mm | 182. 0 mm | 20 ชิ้น\/ กล่อง |
| 260 มม. | 260 มม. | 25. 0 mm | 211. 0 mm | 20pcs\/ box |

ช่องทางปากกว้าง
| ข้อมูลจำเพาะ | เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องทางช่องทาง | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | ความสูง | การบรรจุหีบห่อ |
| 150 มม. | 150 มม. | 15.5 มม. | 235. 0 mm | 10 ชิ้น\/ กล่อง |
| 200 มม. | 200 มม. | 15.6 มม. | 275. 0 mm | 10 ชิ้น\/ กล่อง |
| 250 มม. | 250 มม. | 25. 0 mm | 331. 0 mm | 10 ชิ้น\/ กล่อง |
| 300 มม. | 300 มม. | 25.5 มม. | 375. 0 mm | 10 ชิ้น\/ กล่อง |
การใช้งานทางเคมี
|
ช่องทางแยกแก้ว(ช่องทางแยกแก้ว) มีแอพพลิเคชั่นเฉพาะในการทดลองทางเคมีที่หลากหลายนี่คือการใช้งานทั่วไป:
|
|
การกำจัดน้ำจากของเหลวอินทรีย์:ในการสังเคราะห์อินทรีย์บางครั้งจำเป็นต้องกำจัดน้ำออกจากตัวทำละลายอินทรีย์และช่องทางแยกสามารถทำได้โดยใช้สารดูดความชื้นเช่นแมกนีเซียมซัลเฟตที่ปราศจากน้ำหรือแคลเซียมคลอไรด์ที่ปราศจากน้ำ
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม:ในการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมช่องทางแยกสามารถใช้เพื่อแยกอนุภาคแขวนลอยหรือสารปนเปื้อนออกจากตัวอย่างน้ำหรือดินเพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติม
การสอนและการสาธิต:ในการสอนห้องปฏิบัติการช่องทางแยกถูกนำมาใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงเทคนิคการสกัดของเหลวของเหลวให้กับนักเรียนเพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจกระบวนการแยกของเหลวที่ไม่สามารถมองเห็นได้
การควบคุมคุณภาพ:ในห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพช่องทางแยกถูกนำมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่ามีความบริสุทธิ์และคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปโดยการขจัดสิ่งสกปรกและอนุภาคต่างประเทศผ่านการกรอง
การวิจัยและพัฒนา:ในห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาช่องทางแยกถูกนำมาใช้เพื่อแยกและวิเคราะห์ส่วนประกอบที่แตกต่างกันของส่วนผสมอำนวยความสะดวกปฏิกิริยาทางเคมีและสารประกอบบริสุทธิ์สำหรับการทดลองเพิ่มเติม
แอปพลิเคชันเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเก่งกาจและความสำคัญของพวกเขาในการทดลองทางเคมีซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ขาดไม่ได้
ทิศทางนวัตกรรมวัสดุ
การเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพและการควบคุมต้นทุนของแก้ว borosilicate สูง

ปรับปรุงความต้านทานความร้อนและความเสถียรทางเคมี
แก้ว Borosilicate สูง (เช่น Pyrex) ได้กลายเป็นวัสดุหลักของช่องทางแยกแก้วเนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของความร้อนต่ำ (3.3 ×10⁻⁶\/ องศา) และกรดที่ยอดเยี่ยมและความต้านทานอัลคาไล ในอนาคตโดยการปรับอัตราส่วนของกรดบอริกเป็นซิลิกาความต้านทานความร้อน (เช่นความทนทานต่อความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่าง -20 องศา C และ 500 องศา C) และความเสถียรทางเคมีสามารถปรับให้เหมาะสมต่อไปได้ ตัวอย่างเช่น บริษัท ในเครือ Asahi Glass ของญี่ปุ่นได้พัฒนาแก้วสูงที่ทนต่อกรดไฮโดรฟลูออริกโดยการแนะนำส่วนประกอบอลูมินาซึ่งเหมาะสำหรับการแยกรีเอเจนต์แบบพิเศษในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

การลดต้นทุนและการผลิตขนาด
ค่าใช้จ่ายสูงของแก้ว borosilicate สูง (ประมาณ 3-5 เท่าของแก้วธรรมดา) จำกัดความนิยม ทิศทางการพัฒนาทางเทคโนโลยีรวมถึง:
การปรับปรุงกระบวนการหลอมละลาย: การใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้ออกซิเจนแทนการเผาไหม้อากาศแบบดั้งเดิมสามารถลดอุณหภูมิการหลอมละลาย 100-150 ลดการใช้พลังงาน
การรีไซเคิลของเสีย: ผ่านเทคโนโลยีการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเคมีผลิตภัณฑ์แก้วของเสียจะถูกแปลงเป็นวัตถุดิบแก้ว borosilicate สูงและอัตราการรีไซเคิลสามารถเข้าถึงได้มากกว่า 70%;
สายการผลิตอัตโนมัติ: หุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้รับการแนะนำให้รู้จักกับรูปร่างตัดและขัดแก้วเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนแรงงาน

เทคโนโลยีการเคลือบฟังก์ชั่น
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการทดลองที่เฉพาะเจาะจงการเคลือบสามารถใช้งานได้กับพื้นผิวของแก้ว borosilicate สูง:
การเคลือบ Hydrophobic: วิธี Sol-gel ใช้ในการสะสมการเคลือบซิลิกานาโนเพื่อให้มุมสัมผัสน้ำสูงกว่า 110 องศาซึ่งสะดวกสำหรับการปล่อยของเหลวอย่างรวดเร็วหลังจากแยก;
การเคลือบต้านเชื้อแบคทีเรีย: เต็มไปด้วยไอออนเงินหรืออนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์เหมาะสำหรับเขตข้อมูลชีวการแพทย์
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมของวัสดุคอมโพสิต
คอมโพสิตแก้วเซรามิก
โดยการฝังอนุภาคเซรามิกเช่นอลูมินาและซิลิกอนไนไตรด์ในเมทริกซ์แก้วความแข็งแรงเชิงกลและความต้านทานการสึกหรอสามารถปรับปรุงได้อย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่นเซรามิกแก้วZerodur®ที่พัฒนาโดย Schott ประเทศเยอรมนีมีความแข็งแรงในการดัดงอ 1200 MPa มากกว่า 10 เท่าของแก้วธรรมดาและเหมาะสำหรับสถานการณ์แรงดันสูงหรือแรงกระแทกสูง
คอมโพสิตแก้วโพลีเมอร์
การเคลือบพื้นผิวแก้วด้วย polytetrafluoroethylene (PTFE) หรือการเคลือบอีเธอร์คีโตน (PEEK) ช่วยเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนและการหล่อลื่นด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่นการใช้การเคลือบ PTFE ที่คอของช่องทางสามารถทนต่อกรดที่แข็งแรงและด่างและค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานลดลงเหลือน้อยกว่า 0 05 ลดการตกค้างของเหลว
นาโนคอมโพสิต
The introduction of nanomaterials such as graphene and carbon nanotubes into the glass matrix can give the funnel self-cleaning, conductive or antibacterial functions. For example, by electrophoretic deposition, a graphene film is formed on the glass surface to achieve super-hydrophobic (contact Angle >150 องศา) และซุปเปอร์ไลโปฟิลิก (มุมสัมผัส<10°) properties, suitable for oil-water separation.
การพัฒนาวัสดุแก้วใหม่
กระจกทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
อุณหภูมิต่ำพิเศษแก้ว: การพัฒนาของแก้วที่มีค่าสัมประสิทธิ์การขยายความร้อนใกล้กับศูนย์ (เช่นแก้วซิลิเกตที่มีเซอร์โคเนีย) เหมาะสำหรับการแยกการดำเนินการในไนโตรเจนเหลว (-196 องศา) หรือฮีเลียมเหลว ({-269 องศา);
แก้วที่ทนต่อการแผ่รังสี: ผ่านการแนะนำของซีเรียมออกไซด์หรือ lanthanum ออกไซด์ปรับปรุงความสามารถในการดูดซับของแก้วไปยังรังสีแกมมาเหมาะสำหรับการรักษาของเหลวกัมมันตภาพรังสีในอุตสาหกรรมนิวเคลียร์
แก้วตอบสนองอัจฉริยะ
Photochromic Glass: microcrystal silver silver halide ในแก้วเพื่อให้ได้การควบคุมแบบไดนามิกของการส่งผ่านแสงภายใต้แสงซึ่งสะดวกในการสังเกตกระบวนการแยกตามเวลาจริง
แก้วอิเล็กโทรโครมิก: การเปลี่ยนสีของแก้วโดยการฝังไอออน\/deembedding เหมาะสำหรับการตรวจสอบระดับของเหลวในระบบทดลองอัตโนมัติ
แก้วชีวภาพ
การพัฒนาของแก้วชีวภาพที่มีแคลเซียมออกไซด์และแมกนีเซียมออกไซด์สามารถปล่อยแคลเซียมและฟอสฟอรัสพลาสมาในร่างกายและส่งเสริมการเพิ่มจำนวนเซลล์ ช่องทางกระจกดังกล่าวสามารถใช้สำหรับการแยกการเพาะเลี้ยงเซลล์กลางในวิศวกรรมเนื้อเยื่อเพื่อลดความเสียหายของเซลล์
เส้นทางการพัฒนาทางเทคโนโลยีและแนวโน้มในอนาคต
จีโนมวัสดุและการตรวจคัดกรองปริมาณงานสูง
การใช้อัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำนายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของแก้วและคุณสมบัติรวมกับแพลตฟอร์มทดลองความเร็วสูงเร่งความเร็วรอบการพัฒนาของวัสดุแก้วใหม่ ตัวอย่างเช่น 10 สูตรแก้วที่มีศักยภาพสูงได้รับการคัดเลือกผ่านการคำนวณการจำลองและหลังจากการตรวจสอบการทดลองเวลาการพัฒนาสามารถลดลงได้มากกว่า 50%
การพิมพ์ 3 มิติและการผลิตสารเติมแต่ง
พิมพ์ช่องทางแยกกระจกโดยตรงด้วยโครงสร้างที่ซับซ้อนโดยใช้ Stereolithography (SLA) หรือเทคโนโลยีการคัดเลือกเลเซอร์ Melting (SLM) ตัวอย่างเช่นสถาบัน Fraunhofer ในประเทศเยอรมนีประสบความสำเร็จในการพิมพ์ 3 มิติของแก้วด้วยความขรุขระผนังด้านในของ RA<1μm, which is suitable for the integration of microfluidic chips.
การผลิตสีเขียวและเศรษฐกิจแบบวงกลม
เพื่อพัฒนาสูตรแก้วที่ปราศจากสารตะกั่วปราศจากสารหนูและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างระบบการประเมินวงจรชีวิตทั้งหมด ตัวอย่างเช่นผ่านการวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต (LCA) ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของช่องทางกระจกใหม่นั้นต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม 40% และช่องทางที่ใช้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100%
บทสรุป
นวัตกรรมวัสดุของช่องทางแยกแก้วจำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายสำคัญสามประการของการปรับปรุงประสิทธิภาพการลดต้นทุนและการขยายฟังก์ชั่น ในอนาคตการเพิ่มประสิทธิภาพของแก้ว borosilicate สูงการประยุกต์ใช้วัสดุคอมโพสิตและการพัฒนาของแก้วใหม่จะส่งเสริมวิวัฒนาการของผลิตภัณฑ์ไปยังทิศทางระดับไฮเอนด์อัจฉริยะและสีเขียว การพัฒนาทางเทคโนโลยีจะต้องรวมกับวิทยาศาสตร์วัสดุการผลิตอัจฉริยะและแนวคิดการป้องกันสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนของชีวการแพทย์พลังงานใหม่การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและสาขาอื่น ๆ ด้วยวุฒิภาวะของจีโนมวัสดุและเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติประสิทธิภาพและประสิทธิภาพการผลิตของช่องทางแยกแก้วจะบรรลุการก้าวกระโดดเชิงคุณภาพให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาอุตสาหกรรม
ป้ายกำกับยอดนิยม: ช่องทางแยกแก้ว, ผู้ผลิตช่องทางแยกแก้วจีน, ซัพพลายเออร์, โรงงาน
คู่ของ
ก๊อกปิดช่องทางแยกถัดไป
เคมีแยกช่องทางส่งคำถาม















