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專注分子蒸餾

提供分離提純工藝及設備一站式解決方案 了解更多

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    西安紐賽特化工設備科技有限公司
    西安紐賽特化工設備科技有限公司成立于2006年,是一家集研發(fā)、設計、生產、銷售于一體的現代化企業(yè),致力于熱分離提純設備的研制與開發(fā)。目前的主要產品有分子蒸餾裝置、刮板式薄膜蒸發(fā)裝置、降膜柔和濃縮裝置、高真空蒸餾裝置、低溫反應釜等化工生產裝備。公司管理層核心及技術骨干由化學合成、化學工程與工藝、化工機械等專業(yè)的高級專家或專業(yè)工程師組成,技術與工藝強力支持了化工機械設計與制造技術。多名技術人員都有十幾年的分子蒸餾及純化設備的操作使用經驗,設備的制造過程更注重細節(jié)、更專業(yè)、更流暢;能夠結合化學產品性質...
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    2006

    公司成立于
    2006年

    高新

    省級高新技術企業(yè)

    實驗室

    有研發(fā)實驗室,可以提供工藝驗證服務

    Technical articles

    技術支持

    • 技術支持
    • 公司新聞
  • 2025-12 8
    如何解決高真空干燥箱的故障問題

    以下是關于高真空干燥箱常見故障的分析及解決方案:一、真空度不足或抽氣效率低下1.密封失效-表現:箱門密封圈老化開裂、門鎖松動或真空管道接頭滲漏。-解決:清潔密封圈并涂抹真空硅脂增強密封性;若破損嚴重需更換氟橡膠或硅橡膠材質密封件。檢查門鎖是否閉合,調整壓緊裝置或加固松動部件。2.真空泵異常-油液問題:泵油渾濁、乳化或油位過低會導致抽氣效率下降。需定期更換專用真空泵油至標線處。-機械故障:泵體異響或過熱可能是內部零件磨損(如旋片、軸承)或異物堵塞。應清洗泵腔、更換潤滑油,必要時...

  • 2025-11 11
    操作高真空干燥箱有哪些使用細節(jié)

    高真空干燥箱的正確使用需嚴格遵循操作規(guī)范,兼顧安全性與效率。通過分步控制真空、溫度及時間,結合定期維護,可有效延長設備壽命并確保干燥效果。以下是關于高真空干燥箱使用細節(jié)的詳細闡述:一、使用前的準備環(huán)境要求:設備應放置在干燥、通風良好的室內,遠離腐蝕性氣體、強烈震動源及強電磁場。確保外殼可靠接地,電氣絕緣完好,以保障用電安全。設備檢查:檢查密封圈是否完好,真空表是否正常顯示(0Pa以上)。確認真空泵油位是否在標準范圍內,電源線連接穩(wěn)固且無漏電風險。樣品預處理:將待干燥樣品均勻鋪...

  • 2025-10 17
    延長抽濾器的使用期限有什么辦法

    抽濾器作為固液分離的核心設備,其性能穩(wěn)定性直接影響實驗效率與結果準確性。科學的保養(yǎng)體系可顯著延長設備壽命,以下從多維度解析系統化養(yǎng)護方案:一、日常基礎維護及時清洗每次使用后立即拆解清洗至關重要。對于玻璃砂芯漏斗,采用反沖法:將出口對接洗耳球施加反向氣流,配合軟毛刷清除嵌頓顆粒。塑料/金屬濾網可用超聲波清洗機強化去污,頑固污漬需浸泡于中性洗滌劑溶液(禁用強酸堿)。注意避免尖銳工具刮傷濾面,影響孔徑均勻度。密封性動態(tài)檢測每周進行負壓測試:關閉排水閥后啟動真空泵,觀察真空表能否穩(wěn)定...

  • 2025-10 15
    基于超低溫反應釜的高效反應過程控制與優(yōu)化

    在化學合成的前沿陣地,許多突破性的反應并非在熊熊烈火中誕生,而是在一個被精確控制的“冰封世界”里悄然發(fā)生。超低溫反應釜——一個能夠將反應溫度穩(wěn)定在-100℃甚至更低,同時承受壓力與攪拌挑戰(zhàn)的精密設備。它如同一個化學熔爐,只不過它熔煉的不是熾熱的金屬,而是在極寒中才能顯現的獨特化學活性。將反應體系維持在超低溫狀態(tài),遠非簡單的“制冷”二字所能概括。這首先是一場與熱量的持久戰(zhàn)。超低溫反應釜的核心制冷系統通常采用復疊式壓縮機制冷或液氮/液氦等深冷劑。前者通過多級制冷劑接力,逐級將溫度...

  • 2025-10 13
    結晶過濾裝置的操作參數優(yōu)化與結晶過程控制

    在化工、制藥、食品等眾多工業(yè)領域的生產過程中,結晶過濾是一道至關重要的工序,而結晶過濾裝置則是完成這一工序的關鍵利器,它在產品的分離、提純和質量控制方面發(fā)揮著不可替代的作用。結晶過濾裝置通常由結晶器和過濾系統兩大部分組成。結晶器是使溶液中的溶質形成晶體的設備,其工作原理是通過控制溫度、壓力、濃度等條件,使溶液達到過飽和狀態(tài),從而促使溶質結晶析出。常見的結晶器有冷卻結晶器、蒸發(fā)結晶器等。冷卻結晶器通過降低溶液的溫度,使溶質的溶解度下降,從而結晶析出;蒸發(fā)結晶器則是通過蒸發(fā)溶劑,...

  • 2025-9 15
    使用抽濾器要遵守哪些要點

    抽濾器作為實驗室固液分離的核心設備,其操作規(guī)范直接影響實驗效率與結果準確性。以下從設備選型、操作流程到維護管理三方面系統闡述關鍵要點。一、設備適配性選擇需根據待處理樣品特性匹配相應規(guī)格。對于微量懸浮物截留,應選用孔徑≤0.45μm的混合纖維素酯膜;粗顆粒體系可選用玻璃砂芯過濾器。布氏漏斗尺寸需與吸濾瓶口徑匹配,錐形接口處應加裝橡膠密封圈防止漏氣。真空泵性能決定抽濾速度,一般中小型實驗選用無油隔膜泵即可滿足需求。二、標準化操作流程1.預處理階段-新濾膜需經去離子水浸泡去除表面雜...

  • 2025-5 22
    2025 廣州API展會

    第92屆API展會廣州進出口商品交易會展館展位號:B區(qū)10.2館10.2D01西安紐賽特化工設備科技有限公司成立于2006年,是一家集研發(fā)、設計、生產、銷售于一體的現代化企業(yè),致力于熱分離提純設備的研制與開發(fā)。目前的主要產品有分子蒸餾裝置、刮板式薄膜蒸發(fā)裝置、降膜柔和濃縮裝置、高真空蒸餾裝置、低溫反應釜等化工生產裝備。公司領導核心及技術書骨干由化學合成、化學工程與工藝、化工機械等專業(yè)的高級專家或專業(yè)工程師組成,技術與工藝強力支持了化工機械設計與制造技術。多名技術人員都有十幾年...

  • 2024-5 24
    高真空蒸餾技術:化工生產中的關鍵步驟

    在化學工業(yè)生產過程中,高真空蒸餾技術是一項關鍵的操作步驟,它廣泛應用于石油化工、精細化工以及制藥等領域。通過這項技術,可以有效地分離和提純混合物中的不同組分,從而獲得高純度的產品。本文將詳細介紹高真空蒸餾的基本原理、設備組成以及在化工生產中的應用。一、基本原理基于不同物質在沸點溫度下具有不同的蒸汽壓強的原理。在高真空環(huán)境下,液體混合物中的各個組分會在比常壓低得多的溫度下沸騰并蒸發(fā)。由于不同組分的蒸汽壓不同,它們會在不同的溫度下蒸發(fā)并被逐一分離出來。然后,通過冷凝器將這些蒸汽冷...

  • 2023-11 1
    定制款分子蒸餾出貨

    2023年11月1日給歐洲國家某客戶定制了一套定制的分子蒸餾設備。設備配備了加熱循環(huán)器,制冷循環(huán)器,真空泵,以及PLC全自動操作。短程蒸餾裝置主機于2020年通過UL61010-1檢測認證,滿足了美國、加拿大市場安全準入標準,認證產品得到北美市場客戶的認可與青睞。汽相上出口設計,內置冷凝器不接入冷卻液時,可以當薄膜蒸發(fā)器使用,一套系統可以完成兩種功能,適合實驗室研發(fā)使用,節(jié)約設備投入。主體設備和輔助設備分體設計,根據用戶產品參數和現有儀器狀況選配必要的加熱、制冷單元,真空單元...

  • 2023-10 25
    韓國客戶來訪驗收設備

    2023年8月份韓國某化妝品公司客戶在西安紐賽特訂購了不銹鋼反應釜和不銹鋼分子蒸餾設備,經過2個月的生產制造,終于完成,10月份客戶來工廠進行FAT測試驗收,驗收通過。多功能反應釜以攪拌反應釜為基礎,配套冷凝器、分液器等,實現攪拌反應、回流、蒸餾、分水等功能。整體撬裝設計,方便移動,不銹鋼材質賦予干凈美觀的外觀和結實耐用的使用價值,是研發(fā)實驗室、新型科技公司的理想選擇。功能特點:不銹鋼材質,和常用的玻璃反應裝置相比耐壓高,容易實現較好的密封。應用于有機合成反應,安全性高。不銹...

  • 2023-7 25
    不銹鋼分子蒸餾的使用及其注意事項

    不銹鋼是一種耐腐蝕性能較好的金屬材料,因此在分子蒸餾中常被用作蒸餾設備的構造材料,具有較高的熱傳導性和耐高溫性,適合承受高溫下的蒸餾操作。不銹鋼分子蒸餾是一種常用的分離和純化技術,基于不同物質的沸點差異,利用蒸餾過程將液體混合物分解為不同的蒸餾餾分,主要用于提取和分離液體混合物中的不同組分。通過多個循環(huán)的蒸發(fā)-冷凝過程,可以逐步將液體混合物中的不同組分進行有效的分離和純化,通常包括以下幾個步驟:1.加熱:將液體混合物加熱到其中某一組分的沸點以上,使其轉化為蒸汽狀態(tài)。2.蒸發(fā):...

  • 2023-7 18
    探究玻璃分子蒸餾技術的應用前景

    玻璃分子蒸餾是一種通過控制溫度和壓力的升降來實現玻璃材料的結構調控的方法。其基本原理在于通過高溫和高壓下,玻璃樣品中的分子會發(fā)生重新排列,形成更加有序的結構。通過逐漸減小溫度和壓力,可以將這種有序結構固定在玻璃中,從而實現對玻璃結構的控制。玻璃分子蒸餾的過程可以分為三個主要階段:蒸發(fā)、傳輸和沉積。在開始階段,高溫和高壓條件下,玻璃樣品中的分子開始逐漸蒸發(fā),形成分子團簇。然后,通過氣體或者液體的傳輸,將這些分子團簇轉移到低溫低壓的位置。最后,在低溫低壓下,分子團簇逐漸沉積并形成...

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