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DLAB HP550-S 7寸LED数显加热板
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  • 联系人:

    张女士

  • 所在地区:

    北京

  • 业务范围:

    实验室仪器 / 设备、耗材

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    生产厂商

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实验室为什么都在用电热套,而不是加热板?

38 人阅读发布时间:2026-07-03 10:36

对于传统的电热加热套,您是否会有如下担心:

安全隐患多,液体漏到加热套里面,会腐蚀内部电路……

控温精度不足,无法精确控温反应体系温度,波动大……

适配性差,只能适配固定尺寸烧瓶……

 

特别是用传统加热套做实验时,是否担心过如下场景:

加反应物料有时候不小心手抖,有机试剂意外滴落到加热套里,担心液体渗入设备内部导致设备短路烧毁,甚至引发火灾?

安全设计:

补齐传统电热套的安全软肋

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DLAB大龙仪器 MS-H380-F系列加热套 采用阻燃材料固体成型加热套内胆,相比市面上大部分的软质加热套内胆,即使少量液体漏到加热内胆里,也会被固体内胆快速吸收并随着温度蒸发掉,保护设备电子元器件安全,补齐传统电热套的这些安全软肋。

 

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固体成型加热套内胆拆机展示

 

固体成型加热套内胆优点远不止如此:

更好温度均匀性: 一体成型材质,加热温度均匀分布,不会局部过热导致烧瓶局部反应物焦糊分解。

更高的结构稳定性: 长时间加热稳定不变形,特别适合蒸馏、消解等需要长时间高温运行的实验场景。

更环保健康: 传统加热套内部通过松散的石棉填充隔热,高温下致癌的石棉颗粒会逐渐泄露到空气中,被实验员吸入后严重影响健康。固体成型内胆无松散的石棉,保障实验安全同时,更保障实验员的身体健康。

✓ ......

 

在国标方法与教学实验中的稳定应用

MS-H380-F系列电热套在一些国标方法检测以及高校实验教学方面,相比传统加热板等加热仪器更加稳定、安全:

智能PID控温算法,有效防止暴沸与危险化学品飞溅

 

实验案例:食品中淀粉含量测定 酸水解法(GB 5009.9-2016)

样品与盐酸溶液在瓶内加热回流2小时,开启搅拌后,在控温算法加持下,能保证加热时瓶底淀粉不结焦暴沸,实验重复性高,同时保护实验人员免受酸雾伤害。

 

一体成型内胆隔热效果好,减少烫伤意外

 

实验案例:乙酸乙酯的合成(经典有机教学实验)

酯化反应需恒定反应温度,并且长时间加热回流,需要观察酸和醇反应生成酯后被蒸出收集的反应全过程,若使用加热板进行实验,盘面高温可能造成意外烫伤,而电热套半封闭的包裹结构阻隔高温,大幅降低意外烫伤隐患。

 

适配圆底烧瓶,消除实验意外倾倒泄漏风险

 

实验案例:塑料品聚醚多元醇羟值测定 邻苯二甲酸酐法(GB/T 12008.3-2009)

聚醚多元醇粘度高,需在115 ℃强磁力搅拌下与邻苯二甲酸酐-吡啶酰化剂(有毒、腐蚀性试剂)回流1小时。若用加热型磁力搅拌器,圆底烧瓶仅仅依靠外部夹具固定,高粘度介质对磁子的阻力会造成瓶体晃动,长时搅拌极易导致夹具松动、烧瓶倾倒,高温强腐蚀性酰化剂泄漏将严重灼伤皮肤并释放有毒蒸气。

 

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采用MS-H380-F系列电热套,烧瓶坐入套中,由固体内胆承重,即使高粘度搅拌瓶体也纹丝不动,配合双支架孔设计,可进一步固定反应烧瓶,彻底杜绝倾倒泄漏导致中毒风险。

精准控温与广泛兼容性
“电热套加热快是快,就是控不住温,容易暴沸……”

除了安全方面的担忧,或许这是不少资深实验员对电热套加热性能的惯有印象,也确实是早期电热套面临的现状。

为了根本上解决传统电热套性能的不足,MS-H380-F系列加热套这次配备磁力搅拌和外置PT1000温度传感器,同时通过海量的升温测试数据,对其量身定制了控温算法,无论样品是液体还是固体,均能精确控温不过冲。(具体可参考这期文章☞【新品推荐】实验加热新标杆:新款LCD数控电热套MS-H380-F系列,让实验“专、精、快”!

 

不仅如此,经过长期的市场调研,有不少用户更希望让一款大规格电热套向下兼容小体积样品加热并且实现精确控温,做到一机多用的诉求。

 

所以我们将MS-H380-F1000向下兼容50、100、250、500ml烧瓶分别对比升温控温测试,隔空空气浴加热加热,在PID算法加持下,不同体积液体均做到精确控温,并且升温速度没有太大的区别。

 

 

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注:以上数据来源于DLAB实验室测试,仅供实验条件对比参考。

 

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实验实操展示:MS-H380-F500的应用

 

升华提纯二茂铁

 

·烧瓶中加入粗品二茂铁10g后,平铺在烧瓶底,烧瓶固定在MS-H380-F500电热套上,并接上回流冷凝管,颈口用少量脱脂棉塞住;电热套温度升温稳定在120℃,持续2小时;

 

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·反应结束后,冷却至室温,倒掉乳液,瓶底白色颗粒固体用去离子水多次清洗后烘干,得到PS微球颗粒。

 

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左:升华前的粗品;

右:升华提纯后得到的针状晶体

 

反应应用拓展:

■ 工业有机化学品精炼提纯工艺研究

■ 材料科学研究,如化学气相沉积过程模拟

■ 高纯有机化学配体试剂制备

 

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