Thermo Scientific 烘箱专为满足您实验室的需求而设计。探索产品功能。 


加热和干燥烘箱

采用对流技术的加热和干燥烘箱可提供出色的温度分布。

重力对流

在重力对流烘箱中,热空气自下而上流动,使温度分散均匀。不使用风扇对箱内空气进行分配。这种技术的优势在于可实现较低的空气湍流,因而可达成温和的干燥和加热。

机械对流

在机械对流(或强制通风)烘箱中,集成风扇会不断的使箱内空气移动。这使得箱内各处的温度可达均匀分布。好处之一是因为其可达出色的温度均匀性,因此可做到结果可重现性。例如,这种对流技术是材料测试领域的理想之选,适用于对温度有严格需求的干燥方案。另一个优点是与重力对流相比,干燥过程更快。打开箱门后,机械对流烘箱内的温度会更快地恢复至设定的温度水平。

利用灵活的隔板配置,可大幅度地提高加热和干燥能力

加热和干燥烘箱配有灵活的隔板系统,几乎可在任何所需位置插入隔板。我们最小规格的 Heratherm 烘箱容量为 50-75 升,可容纳多至13个隔板,而两种大规格的 Heratherm 烘箱容量为 380-750 升,可容纳多至39个隔板。

 

所有 Thermo Scientific 隔板均可拆卸,便于清洁。

广泛的温度范围可支持加热和干燥烘箱的多样化用途。

Thermo Scientific 加热和干燥烘箱能在高至 330°C、低至环境温度 +10°C 下运行。请参阅下表,根据您对温度和应用的需求,选择合适的加热和干燥烘箱型号。

 


真空烘箱

热传导可在真空烘箱中形成较佳的加热环境。

在真空状态下进行热传递

热量主要通过隔板传递到真空环境中的样品。与常规加热和干燥烘箱不同的是,这不会通过对流进行热传递。因此,样品与隔板的良好接触对有效加热和干燥而言至关重要。如果样品处于容器中,那么容器具有良好的温度传导性也很重要。

 

如何测量真空烘箱内的温度

若要测量箱内温度,探头需与隔板接触。为了获得出色结果,建议将探针与一段具有高温度传导性的金属连接。 

有关惰性气体应用的小建议

建议可在惰性气体环境下干燥,以避免因氧气的存在而发生氧化过程。如果相关应用需要用惰性气体替代真空,请仅使用不可燃、不易燃、非腐蚀性的气体,例如氮气或氩气。多次净化箱室有助于将氧气含量降至最低。

请注意,真空烘箱的箱室不能承受正压。因此,应控制和以低压进行气体流入。

 

惰性气体接头内集成了精密阀,可准确分配气体,从而缩短干燥时间并有助于减少或防止冷凝。此外,当对真空室通风时,精密阀可防止将粉末吹出。 
 

真空烘箱可为敏感样品提供温和且受控的干燥环境

真空干燥所需的温度低于标准干燥烘箱。在真空状态下,湿气会在低于需去除液体的常规沸点下蒸发,从而可为敏感样品提供更温和的干燥流程。处理时间比传统干燥烘箱快达六倍。

 

此图显示,在真空烘箱内的较低压力下,水分可在远低于 100°C 的温度下蒸发。

 

Thermo Scientific 真空烘箱提供各种温度范围和规格,我们在设计时充分考虑了安全性、可靠性和效率,并可根据您的具体应用为您的真空烘箱量身打造特色功能。

真空烘箱可为各种科学和工业应用提供温和干燥

Thermo Scientific 真空烘箱可为制药、食品、电子器件、医疗器械和航空航天应用提供温度均匀且可重现的干燥和热处理效果,例如:

  • 从乳制品和其他食品样品中去除水分
  • 对电子器件等敏感产品除湿
  • 具有特定目标的复杂真空干燥过程,例如:
    • 预防氧化
    • 通过处理毛细管效应去除水分残留物
  • 定义在真空状态下温度上升的加热方案
  • 在氮气等惰性气体存在的情况下储存氧气敏感材料
  • 回火
  • 溶剂、环氧树脂和香精油的去除

选择 Thermo Scientific 烘箱,您可拥有与之兼容的 Smart Vue Pro 远程监控系统

您可配置 Smart Vue Pro 监控系统 ,与 Thermo Scientific 加热和干燥烘箱以及真空烘箱一起配合使用,实现在 Thermo Fisher Cloud 上进行数据监控。

  • 持续监控样品环境
  • 具备实时警报功能的安全数据记录
  • 审计跟踪具有可追溯性,这有助于符合 21 CFR 第11部分的要求