一种双球形防溅球的制作方法

文档序号:11494865阅读:475来源:国知局
一种双球形防溅球的制造方法与工艺

本发明涉及实验仪器相关技术领域,具体涉及一种双球形防溅球。



背景技术:

在化工、医药、生物技术、食品科学等化学相关领域进行分离提取提纯的相关试验中,旋转蒸发是一种非常便捷、实用的分离提纯方法。旋转蒸发仪主要是利用减压蒸馏的基本原理,在减压的条件下,旋转烧瓶连续的进行旋转,使有机溶剂在旋转烧瓶空腔部分形成一层薄膜,这样可以有效增加蒸发面积,连续而又快速的蒸馏大量易挥发性溶剂。对萃取液的浓缩和色谱分离时的接收液的蒸馏,旋转蒸发可以起到分离和纯化反应产物的作用。旋转蒸发过程中,蒸发较低沸点溶剂和易发泡混合液时往往会发生爆沸现象,这样就会导致旋转瓶中的旋蒸液直接喷溅到接液瓶中,甚至引起制备样品的污染。目前,为了避免爆沸,在旋转蒸发仪和旋转烧瓶之间,使用单球防溅球可以起到一定的缓冲作用,在一定程度上防止了旋蒸液喷溅到接液瓶的同时又防止了污染物流入旋转蒸发瓶。但是,在爆沸比较严重的情况下,现有的单球旋转防爆球缓冲作用较差,喷溅到单球旋转防溅球内的旋蒸液非常容易继续爆沸喷溅到接液瓶中。因此,亟需对单球防溅球进行改进,使用双球形防溅球可更有效的缓冲爆沸、提高旋转蒸发的稳定性和普适性,降低旋转蒸发过程中不必要的损失。



技术实现要素:

本发明的目的在于克服现有技术中的不足之处,提供一种结构简单、有效防止爆沸效果更好、可灵活用于更多复杂有机混合溶剂旋转蒸发的双球形防溅球。

本发明提供的技术方案为:

一种双球形防溅球,包括两空心球体、双孔管、磨口接口,其中两空心球体相连,所述磨口接口设置在两空心球体的球心相连的直线上且在两空心球体外连通空心球体内部,所述磨口接口设置有两个,分别为磨口出气接口、磨口进气接口,所述双孔管设置有两个,其中一双孔管与一磨口接口连接延伸至空心球体内部,另一双孔管与另一磨口接口或双球连接处连接延伸至空心球体内部,其中所述的双孔管为一端开口另一端封闭且封闭端附近双侧开设有双孔的玻璃管,在实验过程中磨口出气接口与旋转蒸发仪连接,磨口进气接口与接样瓶或冷凝装置连接。

优选的是,所述空心球形设有双层玻璃结构,双层玻璃结构可以起到防爆的作用。

优选的是,所述磨口出气接口和/或磨口进气接口设为90°拐角型,能更好防止爆沸液体进入接样瓶或冷凝装置中。

本发明的有益效果如下:

本发明使用双球防爆防溅效果更好,即使旋转蒸发时出现爆沸情况,亦可以通过双球实现二次缓冲,尽可能降低旋转瓶中的旋蒸液直接冲入冷凝装置和接液瓶中的几率,可以有效防止爆沸、减少试样的污染;双球形防溅球可以根据实际应用情况,灵活的改变球体磨口大小和球体体积,实现和多种旋转蒸发仪和旋转烧瓶的对接。

附图说明

图1为本发明一实施方式的结构示意图;

图2为本发明另一实施方式的结构示意图;

图中标识:磨口出气接口-1,空心球体-2,双孔管-3,磨口进气接口-4,双层玻璃结构-5。

具体实施方式

下面结合附图对本发明做进一步的详细说明,以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。

如图1所示,本发明提供了一种双球形防溅球,包括两空心球体2、双孔管3、磨口接口,其中两空心球体2相连,所述磨口接口设置在两空心球体2的球心相连的直线上且在两空心球体2外连通空心球体2内部,所述磨口接口设置有两个,分别为磨口出气接口1、磨口进气接口4,所述双孔管3设置有两个,其中一双孔管3与磨口进气接口4连接延伸至空心球体2内部,另一双孔管3与双球连接处连接延伸至空心球体2内部,其中所述的双孔管3为一端开口另一端封闭且封闭端附近双侧开设有双孔的玻璃管,在实验过程中磨口出气接口1与旋转蒸发仪连接,磨口进气接口4与接样瓶或冷凝装置连接。

优选的另一实施方式,如图2所示,所述空心球体2设有双层玻璃结构7,双层玻璃结构7可以起到防爆的作用。

所述磨口出气接口和/或磨口进气接口优选设为90°拐角型,能更好防止爆沸液体进入接样瓶中。

尽管本发明的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用,它完全可以被适用于各种适合本发明的领域,对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改,因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本发明并不限于特定的细节和这里示出与描述的实施例。



技术特征:

技术总结
本发明公开了一种双球形防溅球,包括两空心球体、双孔管、磨口接口,其中两空心球体相连,所述磨口接口设置在两空心球体的球心相连的直线上且在两空心球体外连通空心球体内部,所述磨口接口设置有两个,分别为磨口出气接口、磨口进气接口,所述双孔管设置有两个,其中一双孔管与一磨口接口连接延伸至空心球体内部,另一双孔管与另一磨口接口或双球连接处连接延伸至空心球体内部;本发明使用双球防爆防溅效果更好,即使旋转蒸发时出现爆沸情况,亦可以通过双球实现二次缓冲,尽可能降低旋转瓶中的旋蒸液直接冲入冷凝装置和接液瓶中的几率,可以有效防止爆沸、减少试样的污染。

技术研发人员:范和良;孔亚芬;庞庭才
受保护的技术使用者:钦州学院
技术研发日:2017.04.21
技术公布日:2017.08.18
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