製品説明:
分子蒸留は、液相中の光再結合分子が液相本体から逃げる際の分子自由行程の差を利用して分離を行います。分子蒸留の基本条件は、逃げる光成分分子の分子自由行程が加熱面と凝縮面の間の距離に等しく、内蔵コンデンサーに正確に到達して捕捉できる一方、分子自由行程がエスケープ組換え分子です。加熱面と凝縮面との距離よりも小さいため、内蔵コンデンサーには到達せず、内蔵コンデンサーは光成分の分子のみを捕捉し、光成分の分離を実現します。
ショートパス蒸留器は分子蒸留の原理に基づいて設計されています。分子蒸留を模擬したモデルです。加熱面と冷却面が非常に近く抵抗が小さいため、ショートパス蒸留器と呼ばれています。内蔵された凝縮器の働きにより、気化した気相を瞬時に液化して体積を減少させることができるため、装置内の高真空を維持することができます。ショートパス蒸留器の作動真空度は、他の蒸発・蒸留装置では達成できない0.1Pa(絶対圧)に達します。したがって、常圧下で沸点が高く、通常の分離方法では分離が困難な物質に特に適しています。新しいタイプの液液分離装置は、多くの業界で成功を収めています。材料の特性に応じて、スクレーパーにもさまざまな種類があります。原理はスクレーパーエバポレーターの原理と似ています。
| 仕様 | 暖房面積(m2) | 高さ(mm) | 内径(mm) | 重量(kg) |
| SDP-6 | 0.06 | 1000 | φ100 | 80 |
| SDP-10 | 0.1 | 1100 | φ125 | 105 |
| SDP-30 | 0.3 | 1750 | φ210 | 270 |
| SDP-50 | 0.5 | 2100 | φ300 | 480 |
| SDP-100 | 1 | 3250 | φ350 | 760 |
| SDP-150 | 1.5 | 3400 | φ400 | 900 |
| SDP-200 | 2 | 3500 | φ500 | 980 |
| SDP-300 | 3 | 4800 | φ600 | 1500 |
| SDP-400 | 4 | 5500 | φ700 | 2250 |
| SDP-600 | 6 | 5800 | φ900 | 3350 |
| SDP-800 | 8 | 6800 | φ1000 | 4250 |
| SDP-1000 | 10 | 7100 | φ1100 | 4750 |
| SDP-1500 | 15 | 7600 | φ1200 | 5800 |
| SDP-2000 | 20 | 8300 | φ1500 | 7200 |
技術と製造
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