日本EYELA東京理化RCH-3型耐藥性加熱磁力攪拌器技術特性及應用研究
摘要:RCH-3型耐藥性加熱磁力攪拌器是日本東京理化器械株式會社(EYELA)研發的小型實驗室核心設備,專為低粘度液體及固液混合物的加熱攪拌場景設計。該設備融合了耐化學腐蝕、高效加熱與穩定攪拌技術,憑借陶瓷涂層加熱面板、稀土類鈷磁體等核心結構,在保證操作安全性與便捷性的同時,滿足實驗室多場景下的精準反應需求。本文從設備結構設計、核心技術參數、性能優勢及典型應用領域等方面進行系統闡述,為實驗室設備選型、操作優化及應用拓展提供技術參考。
關鍵詞:EYELA RCH-3;加熱磁力攪拌器;耐藥性;陶瓷涂層;實驗室設備
一、引言
在化學合成、材料制備、生物實驗等實驗室場景中,加熱與攪拌的同步精準控制是保障實驗重復性與可靠性的關鍵。傳統攪拌設備普遍存在加熱效率低、耐藥性不足、攪拌穩定性差等問題,尤其在接觸腐蝕性試劑或長時間高溫運行時,易出現設備損耗與實驗誤差。EYELA作為實驗室精密儀器領域的品牌,針對性研發的RCH-3型加熱磁力攪拌器,以“高效、耐用、安全"為核心設計理念,通過材料升級與結構優化,有效解決了傳統設備的痛點,廣泛應用于高校科研、企業質檢及第三方檢測機構的常規實驗操作中。
二、設備結構設計與核心技術
2.1 整體結構設計
RCH-3采用緊湊型設計,主體尺寸為198mm(寬)×225mm(深)×115mm(高),質量僅2.4kg,便于實驗室桌面布局與移動。設備主體材質選用阻燃性尼龍樹脂,具備優良的耐熱性與機械強度,可在5~40℃的環境溫度下穩定運行,同時有效避免實驗過程中因試劑濺落導致的設備損壞。攪拌臺采用圓形設計,直徑150mm,適配50mL至3L(水)容量的容器,兼容燒杯、三角燒瓶等常規實驗室器皿,通用性強。
2.2 核心功能組件技術
2.2.1 耐藥性加熱系統
加熱系統是RCH-3的核心優勢組件,采用鋁制嵌入式加熱器搭配陶瓷涂層面板結構。陶瓷涂層經過特殊工藝處理,不僅具備優異的耐化學腐蝕性,可抵御酸、堿、有機溶劑等多數實驗室常用試劑的侵蝕,還擁有良好的耐熱性與耐磨性,長期在高溫環境下運行不易出現涂層脫落或性能衰減。同時,陶瓷涂層通過遠紅外線加熱效應實現高效傳熱,相較于傳統加熱方式,熱量分布更均勻,加熱效率顯著提升,面板高溫度可達300℃,可滿足多數常規實驗的溫度需求。
溫度控制采用輸入調整式調節方式,通過旋鈕實現溫度的連續可調,操作直觀便捷。如需進一步提升溫度控制精度,可額外配置試料調溫用傳感器,直接對反應體系溫度進行實時監測與調控,相較于面板間接測溫,精準度大幅提升,有效減少溫度波動對實驗結果的影響。
2.2.2 穩定攪拌系統
攪拌系統采用稀土類鈷磁體驅動,該磁體具有溫度穩定性強的特點,相較于普通磁體,在高溫環境下磁力衰減量顯著降低,確保加熱攪拌同步進行時的攪拌穩定性。設備配備1.8W輸出功率的專用電機,攪拌轉速范圍為50~1500rpm,可通過旋鈕實現無級調速,適配不同粘度體系的攪拌需求(適用于粘度≤100cp的液體體系)。
設備標配1個直徑8mm×長度30mm的聚四氟乙烯(PTFE)攪拌子,聚四氟乙烯材質具備佳的耐藥性與耐高溫性,與陶瓷涂層面板配合使用,可避免攪拌過程中對容器及設備的磨損,同時確保反應體系不受污染。
2.2.3 安全防護設計
RCH-3內置雙重安全防護機制,保障實驗操作安全。電氣安全方面,設備配備保險絲與溫度保險絲,當出現過載、短路或溫度異常升高時,可自動切斷電源,防止設備損壞與安全事故發生。操作安全方面,攪拌與加熱功能獨立控制,電源開啟后可單獨啟動攪拌功能(確保加熱指示燈熄滅),避免誤操作導致的局部過熱;設備需接地使用,進一步提升電氣安全性。此外,可通過選配容器傾倒防止器,有效避免燒杯、三角燒瓶等容器在攪拌過程中發生傾倒,適用于不穩定容器的實驗場景。
三、核心技術參數
基于EYELA技術規格及實際測試數據,RCH-3型加熱磁力攪拌器核心參數如下表所示,所有參數均基于室溫20℃、額定電源電壓、無負載條件下測得:
參數名稱 | 技術指標 |
|---|
攪拌容量(水) | 50mL~3L |
攪拌轉速范圍 | 50~1500rpm(無級調速) |
加熱溫度范圍(面板) | 高300℃ |
加熱器功率 | 250W |
驅動電機 | 專用電機,輸出功率1.8W |
磁體類型 | 稀土類鈷磁體 |
攪拌臺材質 | 鋁制嵌入式加熱器+陶瓷涂層 |
本體材質 | 阻燃性尼龍樹脂 |
額定電源 | AC100V,50/60Hz,輸入3A、300VA |
外形尺寸 | 198W×225D×115H(mm),攪拌臺直徑150mm |
質量 | 2.4kg |
安全功能 | 保險絲、溫度保險絲 |
標配附件 | 聚四氟乙烯攪拌子(8×30mm)1個 |
可選配件 | RCH-3專用支架(RSP-30)、容器傾倒防止器(TOX-30)、溫度傳感器 |
四、設備性能優勢
4.1 耐藥性與耐用性
設備核心接觸部件均采用耐化學腐蝕材質:陶瓷涂層攪拌臺可抵御多數腐蝕性試劑侵蝕,避免長期使用后出現面板腐蝕、變色等問題;聚四氟乙烯攪拌子具備優良的化學惰性,與各類試劑接觸不發生反應;阻燃性尼龍樹脂本體可有效防止試劑濺落導致的材質老化,顯著延長設備使用壽命,降低實驗室設備維護成本。
4.2 高效加熱與穩定攪拌的協同性
遠紅外線加熱技術的應用的使熱量傳遞更高效,面板溫度均勻性優異,可有效避免局部過熱導致的反應體系溫度偏差;稀土類鈷磁體的低磁衰減特性,確保在300℃高溫環境下仍能提供穩定磁力,攪拌過程中無卡頓、漂移現象,尤其適用于長時間加熱攪拌實驗。攪拌與加熱功能獨立控制,可根據實驗需求靈活切換單一攪拌或加熱攪拌模式,操作便捷。
4.3 緊湊型設計與高通用性
設備體積小巧,質量輕便,不占用過多實驗空間,同時適配50mL至3L的多種規格容器,可滿足小型實驗至中量實驗的不同需求。可選配件的拓展性強,通過搭配專用支架可實現容器固定,搭配溫度傳感器可提升溫度控制精度,適配更多復雜實驗場景。
4.4 高安全性與易維護性
雙重保險絲防護機制可有效應對過載、短路及溫度異常等突發情況,降低實驗安全風險;設備操作流程簡單,實驗結束后僅需用干凈紗布擦拭攪拌臺即可,無需復雜維護流程,減少實驗室操作人員的工作負擔。
五、典型應用領域
基于其性能特點,RCH-3型加熱磁力攪拌器廣泛應用于以下領域:
5.1 化學合成實驗
適用于有機合成中的低溫至中溫反應(如酯化反應、水解反應、氧化還原反應等),可實現反應體系的均勻加熱與攪拌,確保反應充分進行,提升產物收率與純度。陶瓷涂層與聚四氟乙烯材質可適配多數有機溶劑、酸堿性試劑,適用性強。
5.2 材料制備與分析
在納米材料、高分子材料等制備過程中,可用于前驅體溶液的混合加熱、溶膠-凝膠反應等場景,穩定的攪拌效果可確保材料顆粒均勻分散,避免團聚現象;同時可用于材料樣品的預處理,如溶解、稀釋等操作。
5.3 生物與醫藥實驗
適用于生物試劑的溶解、恒溫培養前的混合等場景,溫和的攪拌方式可避免對生物活性物質的破壞,穩定的溫度控制可確保實驗條件的一致性,提升實驗重復性。
5.4 環境監測與質檢
在水質檢測、食品檢測等領域,可用于樣品的前處理過程,如試劑添加后的混合、恒溫反應等,確保檢測樣品的均勻性,提升檢測結果的準確性。
六、操作注意事項與維護要點
6.1 操作注意事項
設備使用前需確認電源電壓與額定電壓一致,并確保接地良好,避免電氣故障;放置容器時需確保容器底部與攪拌臺緊密接觸,避免加熱不均;僅當攪拌子放入容器后再啟動攪拌功能,防止空轉導致設備損耗;加熱操作時需避免觸摸攪拌臺,防止高溫燙傷;實驗過程中如需添加試劑,需關閉加熱功能并待溫度降至安全范圍后操作。
6.2 日常維護要點
實驗結束后,需先關閉電源,待攪拌臺冷卻至室溫后,用干凈紗布擦拭表面,去除試劑殘留,避免腐蝕涂層;攪拌子使用后需清洗干凈,晾干后存放,避免污染下次實驗;定期檢查電源線是否破損,保險絲是否正常,發現問題及時更換;設備長期不使用時,需放置在干燥、通風環境中,避免潮濕導致內部零件老化。
七、結論與展望
EYELA RCH-3型耐藥性加熱磁力攪拌器憑借耐藥性、高效的加熱攪拌性能及緊湊的結構設計,在小型實驗室常規實驗中展現出顯著優勢,可有效滿足化學、材料、生物等多領域的實驗需求,是一款性價比高、適用性廣的實驗室核心設備。其陶瓷涂層與稀土磁體的組合設計,為實驗室設備的耐藥性與穩定性提升提供了參考方向。
未來,隨著實驗室自動化、精準化需求的提升,可進一步拓展設備的智能化功能,如增加數字式溫度與轉速顯示、定時功能及遠程控制模塊,提升操作精準度與便捷性;同時可優化攪拌系統,適配更高粘度的反應體系,進一步拓展其應用范圍。
參考文獻
[1] 日本東京理化器械株式會社. RCH系列加熱磁力攪拌器技術規格書[Z]. 2025.
[2] 重慶內藤機械設備有限公司. EYELA東京理化攪拌機的作用與特點[EB/OL]. 2026-01-10.
[3] 中國粉體網. 加熱磁力攪拌器RCH-3產品手冊[EB/OL]. 2022-11-24.
[4] 化工儀器網. 磁力加熱攪拌器的使用性能說明[EB/OL]. 2024-07-17.