目前普遍应用的微波恒温反应器基本都是通过微波炉的改造实现且采用功率调节、占空比调节等方式,常规功率调节的恒温控制导致反应体系中的电场始终在变化,且温度误差较大,难以满足恒定电场作用下对反应体系进行特定测量和非热效应的测试需求。本设备通过设计精准的控制系统和反应系统,结合无极溶液换热方式实现在不同恒定功率输入下的恒定温度控制。
目前普遍应用的微波恒温反应器基本都是通过微波炉的改造实现且采用功率调节、占空比调节等方式,常规功率调节的恒温控制导致反应体系中的电场始终在变化,且温度误差较大,难以满足恒定电场作用下对反应体系进行特定测量和非热效应的测试需求。本设备通过设计精准的控制系统和反应系统,结合无极溶液换热方式实现在不同恒定功率输入下的恒定温度控制。实验证明采用换热系统对微波加热系统进行恒温控制具有的稳定可靠性,是您非热效应的验证工作有效可行的实验系统,各不同恒定功率下的控温效果见图1。
图1. 不同功率下的水溶液控温效果图
项目 |
参数 |
极限范围 |
单位 |
工作频率 |
2450 |
2450±50 |
MHz |
功率水平 |
1000 |
50-1000 |
W |
功率稳定度 |
2% |
1%-2% |
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恒温方式 |
恒功下恒温 |
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反应物温度范围 |
常温-200℃ |
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控温效果 |
温升值的2% |
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℃ |
设备工作温度 |
常温 |
0-55 |
℃ |
供电 |
220 |
210-230 |
V |
控制方式 |
PLC控制 |
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显示方式 |
液晶显示控制 |
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微波源隔离度 |
50 |
45-50 |
dB |
波导标准 |
BJ26 |
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波导平整度 |
1 |
1±0.5 |
μm |
微波泄露 |
2 |
2±0.5 |
mW/cm2 |
反应容器材质 |
石英 |
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反应器容量 |
60 |
50-80 |
ml |
冷却液介电系数 |
2.75 |
2.75±0.1 |
|
冷却液损耗角正切 |
0.001 |
0.001±0.0002 |
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冷却液温度范围 |
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-45-150 |
℃ |
通信方式 |
RS232 |
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温度测试方法 |
光纤温度计 |
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温度测试范围 |
|
-40-250 |
℃ |
温度计光学接口 |
ST,FC |
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冷却液循环方式 |
蠕动泵 |
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冷却热流速范围 |
250 |
100-380 |
ml/min |