本发明涉及化学实验技术领域,具体涉及一种实验用真空干燥装置及其使用方法。
背景技术:
真空干燥装置在食品、医药、化工等领域的应用十分广泛,经常需要对一些物料进行干燥,且要对干燥装置内进行抽真空,现有技术中的干燥装置通常是采用鼓风机将外部的风鼓入到干燥室内进行干燥的,或者在干燥室的臂内设置有电热丝,进行加热干燥,结构较为复杂,但是一些应用范围较小的实验,使用起来不方便,且成本较高;因此,有必要设计一套结构简单、使用效果好的实验用真空干燥装置具有重要的应用意义。
技术实现要素:
本发明的目的是为了克服真空干燥装置的不足,尽最大可能解决实验人员在使用真空干燥装置时遇到的不便问题,从而提供一种结构简单、使用效果好的实验用真空干燥装置。
本发明的另一个目的是提供一种实验用真空干燥装置及其使用方法,该方法步骤简单,容易操作。
为达到上述目的,本发明所采用的技术方案如下:一种实验用真空干燥装置,包括干燥皿、气管、真空抽气泵,所述干燥皿包括干燥筒、隔板、过滤纸、干燥盖、换气孔、换气装置,所述干燥筒为梯形中空圆柱体结构,该结构包括药品放置室、干燥剂放置室、承载面,所述药品放置室与干燥剂放置室通过承载面成一体式结构,所述承载面上方设置有隔板,隔板的上表面设置有过滤纸,所述干燥盖为拱形结构,该拱形结构的顶部中心位置设置有换气孔,换气孔的上方设置有换气装置,换气装置通过换气孔与干燥筒内形成换气连通。
如上所述的实验用真空干燥装置,其中,所述干燥皿为透明抗压耐腐蚀的玻璃材质,所述干燥筒的底部还设置有一层记忆橡胶。
如上所述的实验用真空干燥装置,其中,所述换气装置由圆台和玻璃塞组成,所述圆台为中空结构,该中空结构内设置有玻璃塞,玻璃塞上设置有缺口,缺口的左端设置有换气口,换气口固定安装在圆台的外周面,所述圆台固定安装在干燥盖的顶部中心位置。
如上所述的实验用真空干燥装置,其中,所述圆台内侧和玻璃塞的外周面设置为磨砂面。
如上所述的实验用真空干燥装置,其中,所述隔板表面设置有若干个通孔。
如上所述的实验用真空干燥装置,其中,所述真空抽气泵的型号为SHZ-III,真空抽气泵与换气口通过气管连通。
本发明还提供了一种实验用真空干燥装置及其使用方法,该使用方法采用如上所述的实验用真空干燥装置,该使用方法包含有以下步骤:
步骤一:将一定量的干燥剂放入干燥剂放置室中,然后将隔板放置在承载面上,隔板上放置过滤纸,最后将所需干燥药品放置在干燥纸上后放置在过滤纸上;
所述干燥剂为无水硫酸铜、无水氯化钙、碱石灰等;
步骤二:将干燥盖与干燥筒密封配合连接,密封连接处涂一层凡士林油或石蜡;
步骤三:根据权利要求所述方法将干燥皿与水泵连接,然后转动玻璃塞,使缺口、换气口以及换气孔呈连通状态;
步骤四:上述连接完成后,打开真空抽气泵,通过真空表来测定干燥皿内的真空度,达到极限真空度后,转动玻璃塞,是缺口与换气口呈闭合状态,关闭真空抽气泵,停止工作,即达到真空密封状态。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明是针对化学实验室的药品干燥的应用范围进行设计的,该设计结构简单,使用效果好,可以有效的解决实验过程药品干燥量小、干燥装置昂贵及使用成本高的问题。
附图说明
在此描述的附图仅用于解释目的,而不意图以任何方式来限制本发明公开的范围,另外,图中的各部件的形状和比例尺寸等仅为示意性的,用于帮助对发明的理解,并不是具体限定本发明各部件的形状和比例尺寸,本领域的技术人员在本发明的教导下,可以根据具体情况选择各种可能的形状和比例尺寸来实施本发明。
图1是本发明的一种实验用真空干燥装置的结构示意图。
图2是本发明的隔板的结构示意图。
图3是本发明的玻璃塞的结构示意图。
其中:1、干燥皿 11、干燥筒 111、药品放置室 112、干燥剂放置室 113、承载面 12、隔板 13、过滤纸 14、干燥盖 15、换气孔 16、换气装置 161、圆台 162、玻璃塞 163、缺口 164、换气口 2、气管 3、真空抽气泵。
具体实施方式
为了更好的理解本发明,下面结合具体实施例作进一步的说明。
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步的说明。
如图1、图2、图3所示,一种实验用真空干燥装置,包括干燥皿1、气管2、真空抽气泵3,所述干燥皿1包括干燥筒11、隔板12、过滤纸13、干燥盖14、换气孔15、换气装置16,所述干燥筒11为梯形中空圆柱体结构,该结构包括药品放置室111、干燥剂放置室112、承载面113,所述药品放置室111与干燥剂放置室112通过承载面113成一体式结构,所述承载面113上方设置有隔板12,隔板12的上表面设置有过滤纸13,所述干燥盖14为拱形结构,该拱形结构的顶部中心位置设置有换气孔15,换气孔15的上方设置有换气装置16,换气装置16通过换气孔15与干燥筒11内形成换气连通,所述真空抽气泵3的型号为SHZ-III,真空抽气泵3与换气口164通过气管2连通,连接好上述装置后,本发明即可开始针对实验用的微量的药品进行真空干燥处理,真空抽气泵3对干燥皿1进行抽真空,药品放置室111中的药品结合放置在干燥剂放置室112的干燥剂可以实现所需的实验药品干燥处理,从而达到本发明的目的。
从上述技术方案可以看出,本发明实施例提供的实验用真空干燥装置,可以针对实验室中应用的一些小范围实验或干燥微量药品时进行使用,本装置结构简单,使用效果好。
进一步地,在本发明实施例中提供的实验用真空干燥装置,所述干燥皿11为透明抗压耐腐蚀的玻璃材质,所述干燥筒11的底部还设置有一层记忆橡胶,是为了增加本装置底部与接触面之间的摩擦力,防止本装置受力容易晃动。
进一步地,在本发明实施例中提供的实验用真空干燥装置,所述换气装置16由圆台161和玻璃塞162组成,所述圆台161为中空结构,该中空结构内设置有玻璃塞162,玻璃塞162上设置有缺口163,缺口163的左端设置有换气口164,换气口164固定安装在圆台161的外周面,所述圆台161固定安装在干燥盖14的顶部中心位置。
进一步地,在本发明实施例中提供的实验用真空干燥装置,所述隔板12表面设置有若干个通孔,所述圆台161内侧和玻璃塞162的外周面设置为磨砂面,是为了增加本装置换气方位的密封性。
本发明还提供了一种实验用真空干燥装置及其使用方法,该使用方法采用如上所述的实验用真空干燥装置,该使用方法包含有以下步骤:
步骤一:将一定量的干燥剂放入干燥剂放置室112中,然后将隔板12放置在承载面113上,隔板12上放置过滤纸13,最后将所需干燥药品放置在干燥纸上后放置在过滤纸13上;
所述干燥剂为无水硫酸铜、无水氯化钙、碱石灰等;
步骤二:将干燥盖14与干燥筒11密封配合连接,密封连接处涂一层凡士林油或石蜡;
步骤三:根据权利要求5所述方法将干燥皿1与水泵3连接,然后转动玻璃塞162,使缺口163、换气口164以及换气孔15呈连通状态;
步骤四:上述连接完成后,打开真空抽气泵3,通过真空表来测定干燥皿内的真空度,达到极限真空度后,转动玻璃塞162,是缺口163与换气口164呈闭合状态,关闭真空抽气泵3,停止工作,即达到真空密封状态。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,只为说明本发明的方案及效果,不能被认为用于限定本发明的实施范围,应当指出的是,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变化与改进,均应仍归属于本发明的专利涵盖范围之内。