ช่องทางแยกแก้ว
video

ช่องทางแยกแก้ว

1. ช่องทางสามเหลี่ยม: 60 มม.\/75 มม.\/90 มม.\/120 มม.\/150 มม.
2. ช่องปากปาก: 90 มม.\/170 มม.\/210 มม.\/260 มม.
3. ช่องทางที่อยู่ข้างหน้า: 150 มม.\/200 มม.\/250 มม.\/300 มม.
*** รายการราคาสำหรับทั้งหมดข้างต้นสอบถามเราเพื่อรับ
ส่งคำถาม
คุยตอนนี้

คำอธิบาย

พารามิเตอร์ทางเทคนิค

A ช่องทางแยกแก้วเป็นชิ้นส่วนของเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการแยกของเหลวสองชนิดที่ไม่สามารถเข้าใจได้ตามความหนาแน่นที่แตกต่างกัน ช่องทางแยกหรือที่เรียกว่าช่องทางแยกเป็นอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการแยกของเหลวที่ไม่ผสมกันเช่นน้ำมันและน้ำ โดยทั่วไปแล้วมันจะประกอบด้วยร่างกายแก้วรูปกรวยหรือรูปทรงลูกแพร์ที่มีสป็อคที่ด้านล่างทำให้ของเหลวถูกระบายออกจากกัน


ช่องทางแยกทำงานตามหลักการที่ว่าของเหลวที่ไม่สามารถแก้ไขได้สามารถแยกออกจากความแตกต่างของความหนาแน่นของพวกเขา ของเหลวที่หนาแน่นขึ้นจะจมลงสู่ด้านล่างในขณะที่ของเหลวที่มีน้ำหนักเบาลอยอยู่ด้านบนทำให้ของเหลวทั้งสองจะถูกระบายออกจากสม็อก

 

หลักการ

 

มันทำงานบนหลักการที่ว่าของเหลวที่ไม่สามารถแยกได้สามารถแยกออกจากความแตกต่างของความหนาแน่นของพวกเขา ของเหลวที่หนาแน่นขึ้นจะจมลงสู่ด้านล่างในขณะที่ของเหลวที่มีน้ำหนักเบาลอยอยู่ด้านบนทำให้ของเหลวทั้งสองจะถูกระบายออกจากสม็อกต่อไปนี้เป็นคำอธิบายโดยละเอียดของกระบวนการนี้:

01

การเทของของเหลวผสม: ประการแรกส่วนผสมของของเหลวทั้งสองที่ไม่สามารถแยกได้ที่จะแยกออกจะถูกเทลงในช่องทางแยก โดยปกติแล้วของเหลวทั้งสองจะแบ่งชั้นตามธรรมชาติเพราะไม่ละลายซึ่งกันและกัน

 
02

เลเยอร์: ช่องทางแยกที่มีของเหลวผสมถูกทิ้งไว้ให้ยืนเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้ของเหลวทั้งสองจะเป็นชั้นตามธรรมชาติตามความแตกต่างของความหนาแน่น ของเหลวที่หนักกว่าจะจมลงไปที่ด้านล่างของช่องทางในขณะที่ของเหลวที่เบากว่าจะลอยไปด้านบน

 
03

ปิดลูกสูบ: หลังจากของเหลวทั้งสองแบ่งชั้นอย่างสมบูรณ์ให้ปิดลูกสูบที่ด้านล่างของช่องทางเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวใด ๆ หลบหนี

 
04

เทของเหลวด้านบนออกมา: ค่อยๆถอดช่องทางแยกออกจากขาตั้งและหมุนคอของช่องทางไปด้านข้างเพื่อให้ทางออกของช่องทางอยู่ห่างจากภาชนะ จากนั้นค่อยๆเปิดลูกสูบและปล่อยให้ของเหลวที่หนักกว่าที่ด้านล่างจะไหลออกมาจนกว่าจะถึงส่วนต่อประสานระหว่างของเหลวทั้งสอง ณ จุดนี้ให้ปิดลูกสูบเพื่อหยุดการปลดปล่อย

 
05

การรวบรวมของเหลวบน: วางช่องทางกลับบนขาตั้งเพื่อให้แน่ใจว่ามันตั้งตรง จากนั้นเปิดลูกสูบอย่างระมัดระวังเพื่อให้ของเหลวที่เบากว่าจากชั้นบนเพื่อไหลออกมาและรวบรวมในภาชนะอื่น เนื่องจากของเหลวทั้งสองนั้นไม่สามารถแก้ไขได้พวกเขาจะรักษาส่วนต่อประสานที่ชัดเจนในช่องทางซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าของเหลวส่วนบนจะถูกรวบรวมบริสุทธิ์และไม่ผสมกับของเหลวที่ต่ำกว่า

 
06

ล้างและทำซ้ำ: หากจำเป็นช่องทางแยกสามารถล้างได้และกระบวนการทำซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าของเหลวทั้งสองจะถูกแยกและรวบรวมอย่างสมบูรณ์

 
07

ข้อควรระวัง: ในระหว่างการดำเนินการจะต้องมีการดูแลที่จะไม่รบกวนอินเทอร์เฟซของเหลวเพื่อไม่ให้ผสมของเหลวทั้งสองและส่งผลกระทบต่อการแยก นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือนอย่างรวดเร็วหรือการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงในระหว่างการผ่าตัดเพื่อหลีกเลี่ยงการสาดน้ำหรือความสับสนของอินเทอร์เฟซ

 
08

ด้วยวิธีนี้ช่องทางแยกแก้วสามารถแยกของเหลวที่ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความแตกต่างของความหนาแน่นซึ่งเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์มากในการทดลองทางเคมีและการผลิตในอุตสาหกรรม

 
พารามิเตอร์

20241028113854

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

 

20241028113938

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

 

20241028114025

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:

 

  1. การแยกส่วนผสมของน้ำน้ำมัน:หนึ่งในแอปพลิเคชันพื้นฐานที่สุดของช่องทางแยกคือการแยกส่วนผสมของน้ำมันและน้ำเนื่องจากเป็นของเหลวที่ไม่สามารถแยกแยะได้ซึ่งสามารถแยกออกจากความแตกต่างของความหนาแน่น
  2. การสกัดส่วนผสมที่ใช้งานอยู่:ในเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติช่องทางแยกมักใช้เพื่อสกัดส่วนผสมที่ใช้งานออกจากสารสกัดจากพืชเช่นการแยกเม็ดสีและสีย้อมออกจากพืช
  3. การทำให้บริสุทธิ์ของสารประกอบอินทรีย์:ในการทดลองการสังเคราะห์อินทรีย์ช่องทางแยกจะใช้ในการชำระล้างสารประกอบอินทรีย์จากการผสมปฏิกิริยาโดยการลบผลพลอยได้ที่ไม่พึงประสงค์ผ่านการสกัดของเหลวของเหลว
  4. การถ่ายโอนเฟสปฏิกิริยาเร่งปฏิกิริยา:ในปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับตัวเร่งปฏิกิริยาการถ่ายโอนเฟสช่องทางแยกสามารถใช้ในการแยกสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปฏิกิริยาระหว่างเฟสที่แตกต่างกัน
  5. การแยกกรดและฐานกัดกร่อน:ในกรณีที่กรดหรือเบสกัดกร่อนจะต้องแยกออกจากส่วนผสมของปฏิกิริยาช่องทางแยกสามารถดำเนินการนี้ได้อย่างปลอดภัย
  6. การสกัดส่วนผสมยาที่ใช้งานออกจากพืช:ในการพัฒนายาช่องทางแยกถูกใช้เพื่อสกัดส่วนผสมยาจากวัสดุพืช
  7. แอปพลิเคชันในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม:ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมช่องทางแยกถูกใช้เพื่อแยกส่วนผสมของน้ำน้ำมันซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการกลั่นและการแปรรูปน้ำมัน

s-l1200

8/

การกำจัดน้ำจากของเหลวอินทรีย์:ในการสังเคราะห์อินทรีย์บางครั้งจำเป็นต้องกำจัดน้ำออกจากตัวทำละลายอินทรีย์และช่องทางแยกสามารถทำได้โดยใช้สารดูดความชื้นเช่นแมกนีเซียมซัลเฟตที่ปราศจากน้ำหรือแคลเซียมคลอไรด์ที่ปราศจากน้ำ

9/

การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม:ในการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมช่องทางแยกสามารถใช้เพื่อแยกอนุภาคแขวนลอยหรือสารปนเปื้อนออกจากตัวอย่างน้ำหรือดินเพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติม

10/

การสอนและการสาธิต:ในการสอนห้องปฏิบัติการช่องทางแยกถูกนำมาใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงเทคนิคการสกัดของเหลวของเหลวให้กับนักเรียนเพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจกระบวนการแยกของเหลวที่ไม่สามารถมองเห็นได้

11/

การควบคุมคุณภาพ:ในห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพช่องทางแยกถูกนำมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่ามีความบริสุทธิ์และคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปโดยการขจัดสิ่งสกปรกและอนุภาคต่างประเทศผ่านการกรอง

12/

การวิจัยและพัฒนา:ในห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาช่องทางแยกถูกนำมาใช้เพื่อแยกและวิเคราะห์ส่วนประกอบที่แตกต่างกันของส่วนผสมอำนวยความสะดวกปฏิกิริยาทางเคมีและสารประกอบบริสุทธิ์สำหรับการทดลองเพิ่มเติม

13/

แอปพลิเคชันเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเก่งกาจและความสำคัญของพวกเขาในการทดลองทางเคมีซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ขาดไม่ได้

ทิศทางนวัตกรรมวัสดุ
การเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพและการควบคุมต้นทุนของแก้ว borosilicate สูง

 

Glass Separatory Funnel | Shaanxi Achieve chem-tech

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

Glass Separatory Funnel | Shaanxi Achieve chem-tech

การลดต้นทุนและการผลิตขนาด

ค่าใช้จ่ายสูงของแก้ว borosilicate สูง (ประมาณ 3-5 เท่าของแก้วธรรมดา) จำกัดความนิยม ทิศทางการพัฒนาทางเทคโนโลยีรวมถึง:

การปรับปรุงกระบวนการหลอมละลาย: การใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้ออกซิเจนแทนการเผาไหม้อากาศแบบดั้งเดิมสามารถลดอุณหภูมิการหลอมละลาย 100-150 ลดการใช้พลังงาน

การรีไซเคิลของเสีย: ผ่านเทคโนโลยีการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเคมีผลิตภัณฑ์แก้วของเสียจะถูกแปลงเป็นวัตถุดิบแก้ว borosilicate สูงและอัตราการรีไซเคิลสามารถเข้าถึงได้มากกว่า 70%;

สายการผลิตอัตโนมัติ: หุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้รับการแนะนำให้รู้จักกับรูปร่างตัดและขัดแก้วเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนแรงงาน

Glass Separatory Funnel | Shaanxi Achieve chem-tech

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%

ดูเพิ่มเติม

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.

ดูเพิ่มเติม

การผลิตสีเขียวและเศรษฐกิจแบบวงกลม

เพื่อพัฒนาสูตรแก้วที่ปราศจากสารตะกั่วปราศจากสารหนูและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างระบบการประเมินวงจรชีวิตทั้งหมด ตัวอย่างเช่นผ่านการวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต (LCA) ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของช่องทางกระจกใหม่นั้นต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม 40% และช่องทางที่ใช้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100%

ดูเพิ่มเติม

บทสรุป

 

 

นวัตกรรมวัสดุของช่องทางแยกแก้วจำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายสำคัญสามประการของการปรับปรุงประสิทธิภาพการลดต้นทุนและการขยายฟังก์ชั่น ในอนาคตการเพิ่มประสิทธิภาพของแก้ว borosilicate สูงการประยุกต์ใช้วัสดุคอมโพสิตและการพัฒนาของแก้วใหม่จะส่งเสริมวิวัฒนาการของผลิตภัณฑ์ไปยังทิศทางระดับไฮเอนด์อัจฉริยะและสีเขียว การพัฒนาทางเทคโนโลยีจะต้องรวมกับวิทยาศาสตร์วัสดุการผลิตอัจฉริยะและแนวคิดการป้องกันสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนของชีวการแพทย์พลังงานใหม่การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและสาขาอื่น ๆ ด้วยวุฒิภาวะของจีโนมวัสดุและเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติประสิทธิภาพและประสิทธิภาพการผลิตของช่องทางแยกแก้วจะบรรลุการก้าวกระโดดเชิงคุณภาพให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาอุตสาหกรรม

ป้ายกำกับยอดนิยม: ช่องทางแยกแก้ว, ผู้ผลิตช่องทางแยกแก้วจีน, ซัพพลายเออร์, โรงงาน

ส่งคำถาม