
Les agitateurs de laboratoire sont appelés un agitateur qui, en raison de ses propriétés, est utilisé dans un laboratoire. La principale tâche des agitateurs de laboratoire consiste à agiter les milieux liquides. Grâce à différents procédés et types d’agitation, les agitateurs de laboratoire peuvent effectuer différents processus, tels que cristalliser, fumiger, homogénéiser, etc. Le terme « agitateur de laboratoire » englobe, entre autres, les agitateurs magnétiques, les agitateurs verticaux, les agitateurs à main et autres systèmes d’agitation.
Les agitateurs de laboratoire sont généralement composés d’au moins deux composants. La partie principale des agitateurs de laboratoire est le système de propulsion. Le système de propulsion est également appelé moteur des agitateurs de laboratoire.
Le deuxième élément important des agitateurs de laboratoire est la tige. La tige est la partie qui transmet le mouvement du moteur au support. Selon le milieu et le procédé utilisés, les agitateurs de laboratoire ont différentes fonctions et possibilités. Les agitateurs de laboratoire à induction fonctionnent avec un nombre de tours fixe. Les révolutions sont indiquées en r.p.m. (révolutions par minute).
Un niveau plus élevé d’agitateurs de laboratoire sont des agitateurs de laboratoire avec ajustement des révolutions. Selon le type d’agitateur de laboratoire, il peut s’agir d’un réglage continu ou échelonné. Selon le fluide et la quantité, il existe des agitateurs de laboratoire avec différentes forces de rotation (couple). L’indication de la force de torsion est indiquée en Ncm (Newton centimètres). Ici aussi, il existe des agitateurs de laboratoire à couple fixe et à réglage libre. Il existe également des agitateurs de laboratoire qui enregistrent les variations de couple et indiquent ces modifications à l’utilisateur.
Les agitateurs de laboratoire avec logiciel sont une autre extension des agitateurs de laboratoire. Ces agitateurs de laboratoire peuvent être contrôlés à distance et documenter les processus. Les autres critères applicables au système de propulsion des agitateurs de laboratoire sont, par exemple, les exigences d’espace, le niveau de bruit, la sécurité, la fiabilité et la manipulation. Comme les agitateurs de laboratoire ne sont pas uniquement composés du système de propulsion, il existe plusieurs tiges pour les agitateurs de laboratoire.
Seule la combinaison correcte entre le système de propulsion et la tige permet un développement optimal des agitateurs de laboratoire. Les cannes génèrent des écoulements différents au milieu en raison de leurs différents types de construction et doivent tenir compte des différentes possibilités du système de propulsion. Il existe des tiges telles que des agitateurs à pales plates, des agitateurs à croissant, des agitateurs à hélice, des agitateurs à turbine, des agitateurs à ancre et autres. Pour la fixation des tiges, les agitateurs de laboratoire ont un mandrin continu qui permet de régler la profondeur du mélange. Parmi les autres pièces de rechange utiles pour les agitateurs de laboratoire, on peut citer, par exemple, les trépieds, les pare-éclaboussures, les télécommandes, les appareils de chauffage, les capteurs, etc.
Informations complémentaires
L’avantage des agitateurs de laboratoire utilisés directement est son fonctionnement très simple. La vitesse d’agitation des agitateurs de laboratoire est réglée à l’aide de touches situées à l’avant. L’électronique de commande est compacte et petite, et intégrée dans le boîtier. Les plaques d’agitation simples constituent une alternative simple aux agitateurs de laboratoire complexes.
Les agitateurs de laboratoire télécommandés sont très résistants mécaniquement, physiquement et chimiquement. La grande fiabilité des agitateurs de laboratoire est due au transfert de l’électronique de commande dans un boîtier supplémentaire. Cela permet d’utiliser des agitateurs de laboratoire à haute température, même dans les bains-marie (jusqu’à + 95 ° C) et dans l’air (jusqu’à + 200 ° C), et de les exposer à des gaz et à des vapeurs agressifs. La simple intégration d’éléments d’agitation télécommandés, ainsi que la possibilité d’une manipulation ergonomique, telle que sous la forme d’exercices fixes, doivent également être prises en compte.
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