
精準制冷循環:采用微型防爆壓縮機(適配 R410A 等環保制冷劑)作為動力核心,將低溫低壓制冷劑氣體壓縮為高溫高壓氣體,送入微型水冷 / 風冷冷凝器(實驗室場景多為風冷,無需外接水源);制冷劑經冷凝變為高壓液體后,通過防爆電子膨脹閥(精度達 ±0.1℃)精準節流降壓,變為低溫低壓氣液混合物進入板式蒸發器;實驗室循環水(或防凍液)流經蒸發器時,與制冷劑完成高效熱量交換,溫度降至實驗設定值(5℃-30℃),再由微型防爆循環泵輸送至反應釜、恒溫水浴、測試艙等實驗設備,實現精準控溫;相比工業機組,制冷回路增加 “PID 自適應控溫模塊”,可根據實驗過程中負載熱量變化(如反應放熱、設備升溫)實時調整制冷量,確保循環水溫度波動控制在 ±0.1℃以內。
科研級防爆保障:針對實驗室 “試劑揮發量大、空間密閉” 的特點,所有電氣部件(壓縮機電機、循環泵電機、溫控傳感器、電磁閥)均采用本安型防爆設計(防爆等級達 Ex ia IIB T4 Ga),相比工業隔爆型更輕便,且能在 Zone 0/Zone 1 危險區域安全運行 —— 即使試劑泄漏引發局部爆炸,本安型電路也不會產生足以點燃爆炸性混合物的能量;同時配備 “可燃氣體檢測聯動模塊”,可接入實驗室氣體檢測系統,當乙醇、丙酮等試劑濃度超標時,自動降低機組運行功率并啟動排風聯動,雙重阻斷安全風險。
實驗適配優化:增加 “多模式運行功能”,支持 “恒溫水模式”(維持循環水固定溫度)、“梯度降溫模式”(按實驗需求設定降溫速率,如 1℃/min、0.5℃/min)、“間歇運行模式”(實驗暫停時自動進入低功耗保溫狀態,避免反復啟停影響設備壽命),完美適配科研實驗中不同階段的溫控需求。
核心制冷部件:采用微型防爆渦旋壓縮機(體積僅為工業壓縮機的 1/3),運行噪音低于 55dB,適配實驗室安靜環境;冷凝器為微型風冷式,配備靜音防爆風機(轉速可調節),無需外接冷卻水塔,節省實驗室空間;蒸發器采用鈦材板式結構(耐酸堿腐蝕,適配實驗室多種循環介質),換熱效率比傳統殼管式高 40%,且拆卸方便,便于實驗后清潔消毒。
精準循環系統:包含微型防爆循環泵(流量可調范圍 0.5-5L/min,滿足不同實驗設備需求)、高精度流量傳感器與溫度傳感器(溫度精度 ±0.05℃,流量精度 ±0.01L/min);循環管路采用食品級 316L 不銹鋼材質(內徑 6-12mm,適配實驗室細口徑設備接口),配備快速接頭,可快速切換不同實驗設備;增設 “循環介質過濾模塊”,內置 5μm 精密過濾器,防止實驗過程中產生的雜質(如催化劑殘渣、材料粉末)堵塞管路或損壞設備。
科研級控制系統:采用 7 英寸防爆觸摸屏(防試劑腐蝕涂層),支持中文 / 英文雙語操作,界面包含 “實驗參數設定”“實時數據曲線”“歷史數據存儲”(可存儲 100 組實驗溫控數據,支持 USB 導出)功能;配備 RS485 通訊接口,可接入實驗室中央控制系統(如 LabVIEW),實現遠程監控與實驗數據同步記錄;同時具備 “超溫保護”“低液位保護”“過載保護” 等功能 —— 當循環水液位過低(防止干燒)或溫度超出設定范圍 ±2℃時,自動停機并發送聲光報警,避免實驗樣品損壞。
實驗室適配部件:機組整體采用緊湊型設計(尺寸約 600mm×400mm×500mm),底部配備萬向輪(帶剎車),便于在實驗室不同工位間移動;外殼采用 ABS 防腐材質(耐酒精、丙酮擦拭),表面印有清晰的操作指引與防爆警示標識;增設 “試劑防潑濺擋板”,防止實驗過程中試劑潑灑損壞機組內部部件,且擋板可拆卸清潔,符合實驗室衛生要求。
控溫精度更高:采用 PID 自適應控溫 + 高精度電子膨脹閥,循環水溫度控制精度達 ±0.1℃,遠高于工業機組的 ±0.5℃,可滿足分子合成、材料表征等對溫度精度要求嚴苛的實驗(如酶促反應需穩定在 37.0±0.1℃)。
體積小巧靈活:緊湊型設計體積僅為工業機組的 1/5,重量約 30kg,配備萬向輪,可靈活移動至通風櫥、實驗臺旁,適配實驗室 “空間有限、多工位切換” 的需求,避免工業機組 “占地大、難移動” 的問題。
防爆等級更適配:采用本安型防爆設計,比工業隔爆型更輕便,且能在 Zone 0 危險區域(實驗室試劑直接泄漏區域)安全運行,解決普通實驗室冷水機 “無防爆設計、無法用于高風險實驗” 的痛點。
實驗功能更全面:支持恒溫水、梯度降溫、間歇運行等多模式,可存儲 100 組實驗數據并導出,且能與實驗室中央控制系統聯動,滿足科研實驗 “多參數、可追溯、自動化” 的需求,減少人工操作誤差。
維護成本更低:部件采用模塊化設計(如壓縮機、循環泵可獨立拆卸),且配備 “故障自診斷功能”(屏幕直接顯示故障原因,如 “傳感器故障”“過濾器堵塞”),科研人員無需專業技術即可初步排查問題;循環管路與蒸發器便于清潔,避免實驗殘留影響后續實驗,維護周期比工業機組長 60%。
化學合成實驗:用于有機合成反應釜的溫度控制,如格氏反應(需在 0℃-5℃冰水浴條件下進行,且使用乙醚等易燃試劑),機組的精準控溫可確保反應平穩進行,防爆設計避免乙醚揮發引發安全事故;也用于催化反應實驗,如光催化反應需維持反應體系在 25.0±0.1℃,防止溫度波動影響催化效率。
材料制備研究:用于納米材料合成的溫控,如量子點制備過程中需按 1℃/min 的速率從 80℃降至 20℃,機組的梯度降溫模式可精準控制降溫速率,保障量子點尺寸均一性;也用于高分子材料熱穩定性測試,如通過冷水機冷卻差示掃描量熱儀(DSC)的樣品池,確保測試溫度穩定,提升數據準確性。
生物制藥研發:用于疫苗、抗體等生物制劑的低溫培養,如某些病毒培養需維持在 37.0±0.1℃,機組的恒溫水模式可精準控溫,且本安型防爆設計避免培養過程中乙醇消毒引發的安全風險;也用于生物樣品的低溫儲存前處理,如血液樣品離心后需冷卻至 4℃保存,機組可快速將離心設備溫度降至設定值。
環境模擬實驗:用于大氣污染物降解實驗的溫控,如模擬工業廢氣中揮發性有機物(VOCs)的催化降解,需將反應艙溫度穩定在 25℃-30℃,且 VOCs 為易燃氣體,機組的防爆設計與精準控溫可保障實驗安全與數據可靠;也用于低溫環境材料性能測試,如模擬極地環境下電池材料的電學性能,需將測試艙冷卻至 - 10℃-0℃,機組可通過防凍液循環實現低溫控溫。
分析儀器配套:作為高效液相色譜儀(HPLC)、氣相色譜儀(GC)等分析儀器的配套溫控設備,如 HPLC 的柱溫箱需維持在 30.0±0.1℃以保證分離效果,且儀器使用的甲醇、乙腈等流動相為易燃試劑,機組的精準控溫與防爆設計可確保分析實驗安全、準確進行。
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