电子制冷二氧化碳超临界点干燥仪制造技术

技术编号:35310345 阅读:20 留言:0更新日期:2022-10-22 13:01
本实用新型专利技术旨在提供一种新型的电子制冷二氧化碳超临界点干燥仪,包括干燥仪本体和电子制冷片(13),干燥仪本体侧壁紧密贴有电子制冷片(13),电子制冷片(13)外侧紧密贴有散热器(14),散热器(14)外侧安装有风扇(15)。本实用新型专利技术的电子制冷二氧化碳超临界点干燥仪,提高了测试干燥仪本体的冷却效率,电子制冷片同时可以提供加热,不需要加热棒,可以轻松实现超临点,并且提供可视化窗口,便于观察液态二氧化碳液面,具有磁力搅拌,提高置换效率。提高置换效率。提高置换效率。

【技术实现步骤摘要】
电子制冷二氧化碳超临界点干燥仪


[0001]本技术涉及一种用于在物态连续状态下干燥生物样品,具体说是一种电子制冷二氧化碳超临界点干燥仪。它可广泛应用于生物干燥领域。

技术介绍

[0002]我们经常需要对生物样品进行脱水,干燥处理过程中存在物态连续性,即介质在液态和气态之间无明显的区别,分界面的表面应力降到零。这种现象发生于特定的温度和压力下,被称为临界点。零表面应力这种条件可用于干燥生物样品,避免了表面应力对试样的损坏。如果使用热烘干或者冻干,液体会在气态和液态之间转化,分界面会产生表面应力,从而破坏生物样品。所以在生物干燥过程中,需要在临界状态下干燥样品。水的临界点为温度+374℃压力3212PSI,很不方便并且容易对试样有热损坏。最方便的临界点干燥介质为二氧化碳,它的临界点温度+31℃压力1072PSI。但是二氧化碳不容易与水混合,因而必须用第三种介质,通常用丙酮作为中间液体。先将生物样品中的水用丙酮替换,再将丙酮用二氧化碳替换,这样就实现了无应力的干燥了样品。
[0003]使用临界点干燥仪前为了便于充入液态二氧化碳必须要先冷却干燥仪本体,传统的临界点干燥仪使用液态二氧化碳进行冷却干燥仪本体,认为液态二氧化碳转换成气态会吸热,从而冷却了干燥仪本体,事实上液态二氧化碳不会在固定位置气化,通常在压力突变的地方气化,所以干燥仪本体冷却很慢。实现超临界点必须使用加热棒进行加热,使得结构及其复杂。
[0004]本技术旨在提供一种新型的电子制冷二氧化碳超临界点干燥仪,提高了测试干燥仪本体的冷却效率,电子制冷片同时可以提供加热,不需要加热棒,可以轻松实现超临点,并且提供可视化窗口,便于观察液态二氧化碳液面,具有磁力搅拌,提高置换效率。

技术实现思路

[0005]为了实现该技术目的,本技术采用以下技术方案予以实现:
[0006]本技术涉及一种电子制冷二氧化碳超临界点干燥仪,包括干燥仪本体和电子制冷片13,干燥仪本体侧壁紧密贴有电子制冷片13,电子制冷片13外侧紧密贴有散热器14,散热器14外侧安装有风扇15。
[0007]如上所述的电子制冷二氧化碳超临界点干燥仪,所述干燥仪本体包括腔体11,所述腔体11外壁设有可视窗3,所述可视窗3通过可视窗压盖1安装在腔体11上,所述可视窗压盖1上开有圆形的孔,与所述可视窗3同心。
[0008]如上所述的电子制冷二氧化碳超临界点干燥仪,所述腔体11正对着所述可视窗3的壁上开有上通道2和下通道4,所述腔体11和上通道2、下通道4以及可视窗3与腔体11之间的缝隙形成连通器,便于观察液态二氧化碳液面的正确位置和是否为超临界状态。
[0009]如上所述的电子制冷二氧化碳超临界点干燥仪,述腔体11上部通过上盖螺丝8固定有上盖9。
[0010]如上所述的电子制冷二氧化碳超临界点干燥仪,所述腔体11偏上部开有进液孔10用于充入液态二氧化碳,偏下部开有放液口5。
[0011]如上所述的电子制冷二氧化碳超临界点干燥仪,所述腔体11内装有磁力搅拌子12,所述腔体11底部安装有电机7,电机7上安装磁铁6。
[0012]如上所述的电子制冷二氧化碳超临界点干燥仪,所述风扇的位置可以垂直于或平行于所述散热片。
[0013]本技术有益的效果是:提高了测试干燥仪本体的冷却效率,电子制冷片同时可以提供加热,不需要加热棒,可以轻松实现超临点,并且提供可视化窗口,便于观察液态二氧化碳液面,具有磁力搅拌,提高置换效率。
附图说明
[0014]图1为本技术的剖面结构示意图。
[0015]图2为左视图。
[0016]图中:可视窗压盖1、上通道2、可视窗3、下通道4、放液口5、磁铁6、电机7、上盖螺丝8、上盖9、进液孔10、腔体11、磁力搅拌子12、电子制冷片13、散热器14、风扇15。
具体实施方式:
[0017]如图所示的电子制冷二氧化碳超临界点干燥仪,包括干燥仪本体和电子制冷片13,干燥仪本体侧壁紧密贴有电子制冷片13,电子制冷片13外侧紧密贴有散热器14,散热器14外侧安装有风扇15。电子制冷片13是一种通入直流电可以一面制冷一面制热的电子元件,将制热面的热量不断的散去,制冷面就可以持续制冷,制冷效果是由两面的温差所决定。从而可以使得腔体11温度骤降,效果理想的制冷片制冷可以达到零下10多度。低温的腔体11便于液态二氧化碳的充入,如果温度高于二氧化碳的临界点,液态二氧化碳是充不到腔体11内的。散热器14具有致密散热片,风扇15吹散热器14上的散热片即可实现散热效果,风扇的位置可以垂直于或平行于散热片。当电子制冷片13反向通电时,可以实现加热功能,这时风扇15停止转动。
[0018]如图所示的干燥仪本体包括腔体11,腔体11外壁安装有可视窗3,可视窗3通过可视窗压盖1安装在腔体11上,可视窗压盖1上开有圆形的孔,与可视窗3同心,腔体11正对着可视窗3的壁上开有上通道2和下通道4,腔体11和上通道2、下通道4以及可视窗3与腔体11之间的缝隙形成连通器,便于观察液态二氧化碳液面的正确位置和是否为超临界状态。在大约30℃的温度和相应的1,100psi的压力下,通过可视窗3可以观察到液态二氧化碳液面消失并到达临界点。如果冷却将导致液态二氧化碳液面重现,如果加热到大约30度,液面又消失。
[0019]如图所示腔体11上部通过上盖螺丝8固定有上盖9。
[0020]如图所示腔体11偏上部开有进液孔10用于充入液态二氧化碳,偏下部开有放液口5用于排出二氧化碳或置换出的生物样品中的丙酮。
[0021]如图所示腔体11内装有磁力搅拌子12,腔体11底部安装有电机7,电机7上安装磁铁6,当电机7旋转带动磁铁6旋转,从而带动腔体11内的磁力搅拌子12旋转,形成磁力搅拌,提高了生物样品中的丙酮和二氧化碳的置换效率。
[0022]综上所述,本技术提供了一种新型的电子制冷二氧化碳超临界点干燥仪,解决了传统的临界点干燥仪使用液态二氧化碳进行冷却干燥仪本体效率不高,使用加热棒进行加热使得结构复杂的问题。
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种电子制冷二氧化碳超临界点干燥仪,包括干燥仪本体,所述干燥仪本体包括腔体(11),所述腔体(11)外壁设有可视窗(3),所述可视窗(3)通过可视窗压盖(1)安装在腔体(11)上,所述可视窗压盖(1)上开有圆形的孔,与所述可视窗(3)同心;所述腔体(11)正对着所述可视窗(3)的壁上开有上通道(2)和下通道(4),所述腔体(11)和上通道(2)、下通道(4)以及可视窗(3)与腔体(11)之间的缝隙形成连通器,便于观察液态二氧化碳液面的正确位置和是否为超临界状态;其特征在于,还包括电子制冷片(13),所述干燥仪本体侧壁紧密贴有电子制冷片(13),所...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈延滨李伟王琪
申请(专利权)人:北京科氏力科学仪器有限公司
类型:新型
国别省市:

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