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自动液液萃取装置CHCQ-6位数可选
产品简介

自动液液萃取装置CHCQ-6位数可选采用气流式振荡,通过调节气压大小,将样品与萃取剂猛烈碰撞充分结合,达到液液萃取功能,整个过程实现自动化,无需人工看管,降低了实验风险,大大提高了萃取效率,机器具有一键操作功能,简单方便,自动排废气废液都有过滤功能,用于实验室水质监测挥发酚、阴离子表面活性剂、油含量等项目的液液萃取。

产品型号:
更新时间:2026-07-20
厂商性质:生产厂家
访问量:22
详细介绍在线留言
品牌其他品牌产地类别国产
萃取间隔时间0-999秒萃取强度强弱可任意调节
分层方式自动萃取程序运行,自动静置分层,手工放液清洗方式压散射式广角清洗

自动液液萃取装置CHCQ-6位数可选技术参数

型号:CHCQ-6

1、萃取

(1)时间设置:0-999s; (2)萃取次数:0-99 次;  (3)萃取间隔时间0-999秒;

(4)萃取强度:强弱可任意调节;(5)分层方式:自动萃取程序运行,自动静置分层,手工放液;

2、清洗

(1)时间设置:0-999s;    (2)清洗次数:0-99 次;

(3)清洗间隔时间0-999秒;  (4)清洗方式:压散射式广角清洗;

3、加样:手动加试剂(可选配自动加试剂)

4、废液处理:废液由活性炭储罐过滤吸附后集中收集处理,适用于不同样品的萃取实验;

5、废气处理:自动排气,废气由过滤储罐过滤吸附后集中收集处理。

6、操作模式:7寸彩色触摸屏

7、样品数量:6位,标配6个250ml或500ml或1000ml或2000ml萃取瓶(标配1000ml)

8、额定功率:400W   9、额定电压:220V±22v

9、外形尺寸/重量:950*560*560mm/35kg


自动液液萃取装置CHCQ-6位数可选



执行标准:

HJ637-2018水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法

HJ970-2018水质石油类的测定紫外分光光度法

HJ503-2009水质挥发酚的测定4-氨基分光光度法

HJ478-2009水质多环芳烃的测定液液萃取和固相萃取液相色谱法

HJ591-2010水质的测定气相色谱法

HJ648-2013水质硝基苯类化合物的测定液液萃取/固相萃取-气相色谱法

HJ676-2013水质酚类化合物的测定液液萃取气相色谱法

HJ744-2015水质酚类化合物的测定气相色谱-质谱法

HJ753-2015水质百菌清及农药的测定气相色谱-质谱法

HJ699-2014水质有机氯农药和氯苯类化合物的测定气相色谱-质谱法

GB/T5750.4-2006生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标

GB/T5750.5-2006生活饮用水标准检验方法无机非金属指标

GB/T5750.6-2006生活饮用水标准检验方法金属指标

GB/T5750.7-2006生活饮用水标准检验方法有机物综合指标

GB/T5750.8-2006生活饮用水标准检验方法有机物指标

GB/T5750.9-2006生活饮用水标准检验方法农药指标

GB8538-2016食品标准饮用天然矿泉水检验方法

GB/T7494-1987水质阴离子表面活性剂的测定分光光度法

GB5009.26-2016食品标准食品中N-亚硝胺类化合物的测定

GB5009.82-2016食品标准食品中、D、E的测定

GB/T5009.20-2003食品中有机磷农药残留量的测定

GB/T5009.102-2003植物性食品中农药残留量的测定

GB/T5009.218-2008水果和蔬菜中多种农药残留量的测定

GB/T20771-2008蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-串联质谱法

SN/T1739-2006进出口粮谷和油籽中多种有机磷农药残留量的检测方法气相色谱串联质谱法

SN/T2158-2008进出口食品中毒死蜱残留量检测方法

 

自动液液萃取装置CHCQ-6位数可选一、基础分离原理(液液分配萃取)
依据相似相溶原理与分配定律:
待测组分在两种互不相溶(微溶)的溶剂中溶解度不同,在两相之间存在固定分配系数。
水样 / 样品水溶液为水相,二氯甲烷、正己烷、石油醚等有机溶剂为有机相;目标有机物(石油类、挥发酚、阴离子表面活性剂、半挥发性有机物)更易溶于有机相,杂质、无机盐留在水相,通过两相充分混合接触,将目标物转移至有机相中,实现分离富集。
二、仪器核心两大工作阶段
1. 振荡萃取阶段
仪器内置气动 / 电机往复振荡机构,萃取瓶密封夹紧后,设备带动萃取瓶做水平往复、垂直翻转或三维振荡,使水相与有机相剧烈乳化、充分接触,两相接触面积,让目标物快速完成相间转移。
全自动机型采用密闭无泄漏结构,全程密封,有机溶剂挥发少、保护实验人员。
2. 自动静置分层 + 自动排液分离(全自动核心)
振荡完成后设备自动静止,依靠密度差分层:有机相与水相出现清晰分界面;
设备配套光电界面传感器,精准识别两相分界线,通过电磁阀、气压驱动自动分层排液:
先排出下层重相(如二氯甲烷密度大于水,在下层);
待界面到达传感位置,自动切换管路收集有机萃取液,水相废液单独排出,避免两相交叉混入,省去人工分液漏斗操作,减少人为损失。
三、两种主流驱动结构原理
气动封闭式液液萃取(实验室环保检测主流)
采用气压内循环,不用电机浸泡溶剂,耐腐蚀;密封玻璃瓶,通气加压搅拌萃取,静置后气压推送液体自动分层流出,适配大批量水质石油类、挥发酚检测。
翻转振荡式液液萃取
电机带动夹具 360° 翻转,两相混合更充分,乳化程度适中;配备自动放气阀,解决萃取瓶内有机溶剂受热升压鼓瓶问题,适合半挥发性有机物、农残萃取。
四、完整标准工作流程
水样、萃取有机溶剂加入密封萃取瓶,夹紧固定在工位;
设定振荡时间、振荡频率,设备自动振荡,两相充分萃取;
振荡结束自动静置分层;
光电传感器识别水相与有机相分界面;
自动排出废液水相,精准收集有机萃取液;
收集后的有机相可直接进入氮吹仪浓缩、上机色谱检测。
五、对比传统分液漏斗人工萃取的优势原理
密闭体系:有机溶剂几乎无挥发,降低毒害与试剂损耗;
传感自动分液:避免人工分液时分界把控不准造成目标物流失,提升回收率;
多通道同步:6工位同时萃取,批量处理,一致性更高;
全程自动化:振荡、静置、分层、收集一键完成,无需人工值守。

自动液液萃取装置CHCQ-6位数可选

液液萃取仪是一种基于溶解度差异实现物质分离的实验室及工业设备,其核心作用如下:
一、核心功能
‌分离与富集目标物质‌
通过液液两相的溶解度差异,将目标物质从复杂基质(如有机相、水相、生物样本等)中高效分离并富集,提升后续分析的灵敏度和准确性‌。
在环境监测中,用于提取水体、土壤中的污染物(如重金属、农药残留等);在食品检测中,分离食品添加剂或有害物质‌。
‌净化与预处理‌
去除样品中的干扰物质(如杂质、代谢产物等),提高分析结果的可靠性,适用于药物成分提纯、生物样本前处理等场景‌。
‌提高实验效率‌
自动化功能(自动萃取、排气、排水、清洗等)减少人工操作步骤,显著提升高通量样品处理能力,适用于药物研发、化学分析等领域‌。
二、应用领域
‌环境监测‌:检测水质、土壤中的有害有机物(如石油烃、挥发酚等)‌。
‌药物分析‌:提取原料药有效成分,分离杂质以确保药物安全性和质量‌。
‌食品安全‌:检测农药残留、兽药残留及非法添加剂‌。
‌生物医学‌:提取血液、尿液等生物样本中的激素、脂质等物质,支持疾病机制研究和药物代谢分析‌。
‌化学工业‌:分离纯化有机物/无机物,优化合成产物纯度‌。
三、自动化优势
‌降低污染与风险‌:密闭操作减少有毒试剂暴露,保障实验人员安全‌36。
‌数据可追溯性‌:自动记录参数和结果,便于数据管理和分析‌。
‌操作一致性‌:标准化程序减少人为误差,确保实验重复性‌。
液液萃取仪通过功能模块化和自动化设计,成为化学、医药、环保等领域中提升分离效率与结果可靠性的关键工具。


液液萃取仪的使用方法因设备类型(全自动、智能型等)和具体操作规范而异,以下是综合不同类型的液液萃取仪的使用方法:
仪器检查:确保电源连接正常,各部件无损坏,萃取瓶、管道等清洁无残留。
样品准备:根据实验需求,准备好待萃取的样品,并进行必要的预处理,如过滤、稀释等。
萃取剂选择:根据目标化合物的性质,选择合适的萃取剂,并确保其纯度、稳定性等满足实验要求。
安装萃取瓶:将萃取瓶放置在仪器的指定位置,并确保固定牢固。
加入样品与萃取剂:使用进样器或注射泵,将预定体积的样品和萃取剂分别加入萃取瓶中,注意控制加入的速度和量,避免产生气泡或溢出。
设置参数:通过仪器的控制面板或触摸屏,设置萃取过程中的关键参数,如搅拌速度、静置时间、萃取次数等。
启动萃取:确认所有设置无误后,启动全自动液液萃取仪,仪器将按照设定的参数自动进行萃取操作,包括混合、静置、分层等步骤。
收集萃取液:萃取完成后,仪器会自动分离两相,并将含有目标化合物的有机相收集到指定的容器中。
对于手动操作的分液漏斗方法,步骤包括选择合适的分液漏斗、检查是否渗漏、加入样品和萃取剂、振荡并放气、静置分层、分离液体、合并萃取液、干燥和纯化等步骤。
注意事项包括遵守实验室安全规范,佩戴必要的防护装备,定期清洁和维护仪器,避免交叉污染和仪器损坏。
以上步骤适用于不同类型的液液萃取仪,具体操作应参考仪器的使用说明书和实验室的安全规范

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