Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Enfriadores para ultrasónicos entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Colombia.
Importante
el enfriador se requiere cuando el procesador ultrasónico porte la caja de sonido por que el enfriador automatiza el proceso de enfriamiento.
Un enfriador ultrasónico es un dispositivo que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para enfriar objetos o materiales. Aunque este tipo de tecnología es menos común que otras formas de enfriamiento, tiene aplicaciones específicas y ofrece algunos beneficios. Aquí tienes una descripción general de su utilidad, campos de aplicación y beneficios:
¿Para qué sirve un enfriador ultrasónico?
El enfriador ultrasónico se utiliza para reducir la temperatura de objetos o materiales de manera precisa y controlada utilizando vibraciones ultrasónicas. Esto se logra mediante un fenómeno llamado "enfriamiento acústico", donde las ondas sonoras generan cambios de presión que disipan el calor de la superficie del objeto.
Campos de aplicaciones
Electrónica: En la industria electrónica, los enfriadores ultrasónicos pueden utilizarse para enfriar componentes electrónicos de alta potencia, como procesadores de computadoras, circuitos integrados y semiconductores, ayudando a mantener temperaturas óptimas y mejorar el rendimiento y la fiabilidad.
Medicina: En el ámbito médico, los enfriadores ultrasónicos pueden aplicarse en equipos médicos como resonadores magnéticos (IRM) para enfriar las bobinas de radiofrecuencia y mejorar la calidad de imagen y la comodidad del paciente durante los escaneos.
Procesamiento de materiales: En aplicaciones industriales, los enfriadores ultrasónicos pueden utilizarse en procesos de fabricación que requieran un enfriamiento rápido y controlado, como la soldadura y el conformado de metales, la impresión 3D y la fabricación aditiva.
Beneficios
Precisión y control: Los enfriadores ultrasónicos ofrecen un enfriamiento preciso y controlado, lo que permite mantener temperaturas específicas y evitar daños por sobrecalentamiento en los objetos o materiales.
Eficiencia energética: En comparación con otros métodos de enfriamiento, como el aire acondicionado o los sistemas de refrigeración líquida, los enfriadores ultrasónicos pueden ser más eficientes energéticamente, ya que no requieren compresores ni refrigerantes.
Reducción de residuos: Al no usar refrigerantes químicos ni consumir grandes cantidades de energía, los enfriadores ultrasónicos pueden contribuir a reducir el impacto ambiental y la generación de residuos asociados con otros métodos de enfriamiento.
Versatilidad: Pueden adaptarse a una variedad de aplicaciones y materiales, lo que los hace útiles en diferentes industrias y entornos de trabajo.
En resumen, los enfriadores ultrasónicos son dispositivos especializados que ofrecen un método preciso, eficiente y controlado para enfriar objetos o materiales en una variedad de aplicaciones industriales, médicas y de procesamiento de materiales.
Enfriador
El procesamiento ultrasónico genera calor que puede ser perjudicial para muchas aplicaciones. El enfriador automatiza el proceso de enfriamiento con una capacidad de 400 W y controla la temperatura de 5 a 45 °C. Hay dos modelos disponibles. El enfriador (n.º de pieza 830-00906 ) incluye un depósito de agua interno de 300 ml que permite conectarlo a cualquier dispositivo que requiera un sistema de enfriamiento externo. Este es el modelo de enfriador recomendado para usar al enfriar la camisa de agua en una celda de flujo de alto volumen. Esta unidad también se puede conectar a la entrada y salida de un recipiente con camisa para enfriar.
Características
Tecnología termoeléctrica confiable y sin refrigerante
Responde rápidamente al cambio de carga.
Tamaño compacto
Capacidad de enfriamiento Voltaje Dimensiones Peso
400 vatios 115-230 VCA 13” x 11” x 13” (32 x 28 x 32 cm) 28 libras. (12,7 kilogramos)
Guarniciones Filtrar
Conexión rápida CPC hembra de ¼” 5 micras
Tasa de flujo Rango de operación
1 L/min 5 - 45°C
Estándares
Listado TUV según UL, CAN/CSA y EN 61010-1, CE 61010-1
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Cromatógrafo GC-MS de triple cuadrupolo 8900 entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Colombia.
La cromatografía de gases se basa en la separación de los componentes de una muestra en función de su interacción con una fase estacionaria y una fase móvil en un sistema de columna. La fase estacionaria puede ser líquida o sólida y se recubre sobre la superficie interna de la columna, mientras que la fase móvil es un gas que arrastra la muestra a través de la columna.
Los diferentes componentes de la muestra interactúan de manera única con la fase estacionaria y se separan en el tiempo, lo que permite su detección y análisis individual.
Sobre el Cromatógrafo GC-MS de triple cuadrupolo 8900
Scion presenta el cromatógrafo GC-MS de triple cuadrupolo más rápido para laboratorios en Colombia. Combinando velocidades de escaneo rápidas con una mayor velocidad de MRM y alta sensibilidad, el Scion 8900 TQ GC Mass Spec es el instrumento elegido para todas sus necesidades de espectrometría de masas cuantitativa.
Junto con nuestros destacados instrumentos GC, el sistema Scion 8900 TQ-MS define un nuevo estándar de usabilidad para el análisis cuantitativo. El Scion 8900 TQ-MS ofrece una solución flexible para cualquier laboratorio con una sensibilidad y robustez superiores basadas en una óptica iónica innovadora, un desarrollo de métodos rápido y sencillo y una cuantificación confiable.
Aplicaciones
Análisis Químico: Los cromatógrafos de gases se utilizan en una amplia gama de aplicaciones analíticas en la industria química, farmacéutica, alimentaria, ambiental y forense para analizar la composición de mezclas complejas, identificar compuestos desconocidos y cuantificar concentraciones de sustancias específicas.
Control de Calidad: En la industria manufacturera, los cromatógrafos de gases se emplean para controlar la calidad y consistencia de productos químicos, farmacéuticos, alimentarios y otros productos mediante la detección de impurezas, contaminantes y componentes no deseados.
Investigación Científica: En laboratorios de investigación, los cromatógrafos de gases se utilizan para estudiar la cinética de reacciones químicas, caracterizar materiales, analizar muestras biológicas y realizar estudios ambientales.
Control Ambiental: Se utilizan para monitorear la contaminación atmosférica, el contenido de gases en aguas residuales y la calidad del aire en entornos industriales y urbanos.
Industrias clave
Químico: La espectrometría de masas por cromatografía de gases juega un papel importante dentro de la industria química . Scion ofrece sistemas GC-MS estándar y personalizados de acuerdo con las regulaciones de la industria para garantizar la calidad del producto y resultados precisos.
Nuestra infraestructura integral garantiza un tiempo de actividad constante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, redundancia de alto nivel y una automatización eficiente optimizada para la industria química gracias a nuestras soluciones GC-MS dedicadas.
Farmacéutico: El espectrómetro de masas con cromatógrafo de gases TQ de Scion es reconocido por su sensibilidad, rendimiento de muestras y tiempo de inactividad mínimo, lo que lo hace particularmente adecuado para la industria farmacéutica.
Principalmente, facilita la investigación, síntesis y pruebas de control de calidad de nuevos medicamentos, ingredientes activos y metabolitos asociados en estudios de farmacocinética no clínicos.
Este instrumento altamente confiable también es útil para toxicología clínica, detección de abuso de sustancias y pruebas de detección de errores congénitos del metabolismo en recién nacidos. En última instancia, el TQ GC-MS de Scion es su solución ideal para cualquier aplicación que requiera máxima sensibilidad, rendimiento y eficiencia operativa.
Ambiental: Las soluciones GC-Mass Spec de Scion están especialmente diseñadas para detectar una gran cantidad de contaminantes ambientales. Con medidas de preconcentración y detección ajustada, estos sistemas pueden proporcionar lecturas de niveles inferiores a ppb con precisión. Ya sean COV en el espacio de cabeza en el agua, residuos de pesticidas o una mayor elucidación de los COV, estos sistemas GC-MS preconfigurados pueden manejarlo todo, proporcionando la solución óptima para las tareas más complejas.
Alimento: Scion ofrece soluciones GC-Mass Spec personalizables diseñadas específicamente para la industria alimentaria . Nuestras técnicas de preconcentración y detección altamente específica nos permiten medir incluso niveles de trazas.
Especialidades
El espectrómetro de masas GC de triple cuadrupolo más rápido del mercado (30 000 Da/s, 1000 MRM/s)
Robusto, para el análisis de muestras reales con alta sensibilidad.
El GC-TQMS más sensible disponible
Tamaño reducido sin comprometer la calidad
Enfoque activo Q0
Software de escaneo basado en compuestos
Herramientas sencillas de desarrollo de métodos
Beneficios
Sensibilidad: Son capaces de detectar componentes en concentraciones extremadamente bajas.
Selectividad: La capacidad de separar diferentes compuestos permite un análisis preciso de mezclas complejas.
Rapidez: Los análisis pueden completarse en minutos, lo que los hace ideales para aplicaciones en tiempo real o en línea.
Versatilidad: Pueden ser acoplados con diferentes detectores (como detectores de ionización de llama, espectrómetros de masas, detectores de conductividad térmica, etc.) para una mayor versatilidad en el análisis.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Analizador de Mercurio RA-915M entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Colombia.
El analizador de mercurio RA-915M es un instrumento analítico de alta sensibilidad para todo uso único para la medición de mercurio, especialmente para la detección en tiempo real de vapor de mercurio en el aire, la detección de mercurio en agua, gas natural y de chimenea, petróleo y condensado, sólidos y sedimentos, productos alimenticios, etc.
Analizador de mercurio RA-915M es un espectrómetro de absorción atómica multifuncional portátil con corrección de fondo Zeeman, que elimina el efecto de las impurezas interferentes. Es el único instrumento de alta sensibilidad y selectividad que no requiere la concentración previa de amalgama de oro y subsiguientes etapas de regeneración. Esto permite al usuario llevar a cabo el monitoreo en tiempo real y la detección de vapor de mercurio. Al combinarse con un accesorio RP-92 de vapor frío para agua y el accesorio de pirólisis PYRO-915+ para el análisis de muestras sólidas, el instrumento está diseñado para determinar el contenido de mercurio en el aire ambiente, el agua, el suelo, gas natural y de chimenea, pruebas dentales, médicas y de diagnósticos, análisis de alimentos y de la vida marina, etc.
* a los 30 y 5 min promediando correspondientemente ** Rango de 0,5 a 50,000 ng
Principio de funcionamiento
Espectrometría de absorción atómica a 254 nm con corrección Zeeman para la absorción de fondo para la medición sin interferencias.
Características y Beneficios
Analizador con validación automática, simple de operar y totalmente automatizado
Diseño resistente y versátil para condiciones móviles en laboratorio y en campo
Límite de detección ultra bajo y la selectividad más alta
Modo de funcionamiento en tiempo real para aire y gases
Determinación directa de mercurio en matrices líquidas y sólidas dentro de los 60 segundos (accesorio necesario). Sin preparación de muestra, sin uso de productos químicos peligrosos o gases embotellados
Celda de prueba de verificación del desempeño incorporada y función de puesta a cero automática
Rango de medición dinámica ancha (cuatro órdenes de magnitud)
Controlado por un teclado o una computadora a través de la interfaz USB
Registrador de datos para 122 horas de adquisición de datos, cálculo de promedios y almacenamiento
Batería recargable para el funcionamiento durante hasta 12 horas
Opciones
El analizador se puede utilizar en combinación con los accesorios para análisis de matriz sólida y líquida:
Accesorio RP-92 para el análisis de muestras líquidas (método de vapor frío)
Accesorio PYRO-915+ para el análisis de muestras líquidas y sólidas (método de descomposición térmica sin pretratamiento de la muestra)
Accesorio M-324 para el análisis de las trampas de absorbentes (Método 30B de la EPA de los EE. UU.)
Áreas de Aplicación
El sistema analizador de mercurio portátil RA-915M permite hacer frente a problemas complejos que implican la detección de mercurio en medios naturales y en el monitoreo de procesos tecnológicos.
Monitoreo de desmercurización:
Busque y localice la contaminación por mercurio en interiores y exteriores en el modo de análisis de aire continuo, incluidas aquellas derivadas de vehículos en movimiento
Monitoreo de un proceso de desmercurización que no involucra ningún reactivo químico
Aseguramiento de la calidad de la desmercurización
Ensayo de mercurio en materiales de construcción y lavados de superficie
Manejo de problemas de toxicología y de seguridad en el trabajo:
Análisis inmediato de objetos biológicos (sangre, orina, cabello y aire exhalado) que detectan grupos de riesgo
Examen de detección en la población
Detección de grupos de riesgo
Monitoreo instrumental de un tratamiento de intoxicación de mercurio y de la rehabilitación posterior
Análisis rápido de objetos complejos:
Depósitos de combustibles (gases de hidrocarburos, condensado de gas natural, petróleo, carbón, turba y petróleo de esquisto
Materias primas y productos industriales
Muestras geoquímicas y ecológicas, objetos biológicos, productos alimenticios, cosméticos y preparaciones médicas
Estudio geológico y geoquímico:
Estudio de los ciclos de mercurio de origen natural y tecnológico
Prospección de los yacimientos minerales
Ensayo del mercurio en gases naturales, agua, rocas y minerales
Estudio ecológico:
Monitoreo continuo del vapor de mercurio de fondo en la atmósfera
Diversos estudios ecológicos de los halos de mercurio de origen tecnológico y la detección de fuentes de emisión
Especificaciones Técnicas
Medidas
470x210x110 mm
Peso
7 kg
Suministro de alimentación
- 220/110 VCA, 50/60 Hz - Batería integrada
Consumo de energía
40 W
Tiempo de análisis
Directo en línea
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Soluciones GC personalizadas entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Colombia.
Sistemas a medida: completamente configurados y diseñados para satisfacer sus necesidades específicas
SCION ha estado trabajando estrechamente con los clientes para ofrecer soluciones de personalización durante muchos años, en una amplia gama de industrias, todas con diferentes necesidades. Nuestro pedigrí en la entrega de soluciones GC personalizadas se remonta a nuestro legado Varian, que se remonta a 25 años. Además, fabricamos nuestros instrumentos de cromatografía de gases en nuestra sede en Países Bajos, por lo que tenemos control total sobre el diseño y la integración del sistema. Aquí contamos con recursos dedicados con amplia experiencia y conocimientos en el diseño y producción de soluciones de GC personalizadas para cumplir con requisitos analíticos específicos.
¿Que son los Cromatógrafos de Gases?
La cromatografía de gases se basa en la separación de los componentes de una muestra en función de su interacción con una fase estacionaria y una fase móvil en un sistema de columna. La fase estacionaria puede ser líquida o sólida y se recubre sobre la superficie interna de la columna, mientras que la fase móvil es un gas que arrastra la muestra a través de la columna. Los diferentes componentes de la muestra interactúan de manera única con la fase estacionaria y se separan en el tiempo, lo que permite su detección y análisis individual.
Aplicaciones:
Análisis Químico: Los cromatógrafos de gases se utilizan en una amplia gama de aplicaciones analíticas en la industria química, farmacéutica, alimentaria, ambiental y forense para analizar la composición de mezclas complejas, identificar compuestos desconocidos y cuantificar concentraciones de sustancias específicas.
Control de Calidad: En la industria manufacturera, los cromatógrafos de gases se emplean para controlar la calidad y consistencia de productos químicos, farmacéuticos, alimentarios y otros productos mediante la detección de impurezas, contaminantes y componentes no deseados.
Investigación Científica: En laboratorios de investigación, los cromatógrafos de gases se utilizan para estudiar la cinética de reacciones químicas, caracterizar materiales, analizar muestras biológicas y realizar estudios ambientales.
Control Ambiental: Se utilizan para monitorear la contaminación atmosférica, el contenido de gases en aguas residuales y la calidad del aire en entornos industriales y urbanos.
soluciones
Ofrecemos dos soluciones llave en mano para satisfacer sus necesidades analíticas específicas:
Sistemas GC de método estándar
Nuestros sistemas GC de método estándar se entregan con el método desarrollado y validado que permite una instalación simple y un uso inmediato, mejorando la productividad y brindando confianza en los resultados desde la primera inyección.
Soluciones GC personalizadas
Cuando un sistema de GC que cumple con el método estándar no satisface necesidades específicas, o si necesita algo completamente diferente, SCION puede trabajar con usted para especificar y producir una solución de GC personalizada, que incluye:
Soluciones de GC personalizadas para satisfacer las necesidades de diferentes industrias
Sistemas GC personalizados que se configuran y prueban según los requisitos específicos del cliente
Configuración proporcionada mediante modificación personalizada de fábrica
Pruebas de rendimiento completas realizadas por la fábrica de acuerdo con la solicitud de los clientes.
No es necesario que usted desarrolle/optimice el método (servicio opcional)
No es necesario configurar un nuevo sistema con columnas por primera vez ni realizar una solicitud.
Obtendrá el sistema completamente configurado y diseñado para satisfacer sus necesidades específicas.
Haciéndolo fácil de usar y robusto
¿Por que elegir una solución GC personalizada?
Hay muchas circunstancias en las que elegir una solución de GC personalizada puede resultar la mejor opción de inversión para su laboratorio.
Por ejemplo, una solución de medición personalizada podría:
Proporcionarle un sistema completamente preconfigurado listo para satisfacer sus necesidades específicas
Ahorrándole tiempo y dinero, y ofreciéndole una solución robusta y fácil de usar
Proporcione el método completo, diseñado y probado para usted:
Ahorrándole tiempo y dinero, brindándole la precisión y repetibilidad que necesita
Ofrecerle tiempos de análisis optimizados:
Ahorrándole tiempo y dinero, y logrando un mayor rendimiento
Mejor repetibilidad de los resultados; Protección de columnas y sistemas de detección.
Entregue múltiples aplicaciones en un Custom-GC:
Menos espacio de laboratorio necesario, menor costo
Proporcionarle análisis automatizado:
Simplificando y acelerando el proceso de análisis
Sea ideal si sus muestras son difíciles o peligrosas de manipular:
Ejemplo: muestras de gases tóxicos/presurizados
En última instancia, reduce el costo por análisis
Valor adicional típico
Configuración sencilla para fácil operación y mantenimiento.
Análisis con método GC / desarrollo de métodos.
Se proporciona documentación completa de la solución, incluido el manual de ajuste y la solución de problemas.
Requisitos de preinstalación satisfechos
Resultados de la prueba proporcionados
Todos los dibujos incluidos.
Análisis demostrado con estándares establecidos y la opción de probar con sus propias muestras en su sistema como parte del procedimiento de aceptación de fábrica *
requiere acuerdo previo y especificación en la propuesta de configuración personalizada
El proceso de personalización
SCION Instruments ha diseñado y entregado soluciones GC personalizadas para clientes de todo el mundo. Contamos con procesos de gestión de calidad ISO 9001 para garantizar un proyecto sin problemas, con ventas técnicas de gran experiencia y un departamento de ingeniería de soluciones personalizadas dedicado ubicado en nuestra sede de fabricación en Goes, Países Bajos.
Basándonos en nuestras plataformas SCION GC de clase mundial (8300 GC y 8500 GC), trabajaremos con usted para configurar y ofrecer una solución que se adapte a sus necesidades exactas.
Entonces, ¿cómo trabaja con nosotros y cómo es el proceso?
Descríbanos sus muestras y objetivos analíticos.
Puede iniciar el proceso ahora completando el formulario de especificación de la solución GC personalizada en www.SCIONinstruments.com
Trabajando con su especialista en ventas, lo ayudaremos a definir mejor sus requisitos analíticos específicos.
Luego propondremos un diseño de sistema personalizado (incluidos los requisitos de prueba), adaptado a sus necesidades específicas.
La propuesta de configuración personalizada incluirá una cotización, configuración del sistema, listado de piezas, una descripción del análisis demostrado que debe desarrollarse y plazos de entrega e instalación.
Cuando la propuesta sea aceptada, construiremos un sistema para cumplir con sus objetivos.
Para completar su solución GC personalizada (si es necesario), también podemos desarrollar su método y demostrar el rendimiento de acuerdo con sus especificaciones antes del envío.
Pruebas de aceptación de fábrica opcionales donde puede visitar la fábrica para ver el rendimiento de su sistema antes de enviarlo.
Organizamos el envío de su solución GC personalizada, la instalación y cualquier validación in situ (cumpliendo con los requisitos de análisis específicos del cliente).
También podemos capacitar a su personal sobre su nueva solución y métodos de GC de medición personalizados.
Ejemplos de soluciones personalizadas
A lo largo de los años, nuestros especialistas han estado innovando y creando nuevas soluciones para los próximos desafíos de análisis. Estos son solo algunos ejemplos de soluciones GC personalizadas que hemos proporcionado con éxito a clientes anteriores:
Análisis de pureza de gas: determinación de niveles inferiores a ppm de gases permanentes en hidrógeno, helio, nitrógeno, dióxido de carbono de calidad alimentaria, etc.
Determinación de niveles extremadamente bajos (ppt) mediante SPT; aplicaciones medioambientales
Almacenamiento/análisis de muestras utilizando selectores de flujo múltiple
Análisis de amoníaco
Análisis de cloro
Sistemas de análisis de gases ácidos.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Agitador pendular para periodos largos de trabajo entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Colombia.
Descripción
Utilizado para la agitación pendular de embudos de separación y otros recipientes similares que contienen muestras que necesitan agitarse durante largos períodos para una completa homogeneización.
Especificaciones técnicas
Rotación: 30 a 300 BPM
Control de rotación: Analógico con display digital
Motor: Inducción 1/6 HP
Temporizador: Digital - Programable HH:MM. Apagado automático al término del tiempo programado
Plataforma: Envuelta en goma con dos alas regulables
Gabinete: En acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática
Dimensiones: Ancho=700 x Profundidad=540 x Alto=370 mm
Peso: 37 kg
Potencia: 150 Watts
Voltaje: 220 Volts
Acompaña: 02 Fusibles extra; 02 Tornillos para fijación
Modelo opcional: TE-240/1-127V de 127 Volts
Beneficios
Controle de rotación (BPM) vía display digital de fácil visualización
Temporizador digital de fácil programación
Bandeja estándar: construida de tal manera que se puedan utilizar varios volúmenes de frascos al tener solapas regulables horizontalmente y racionables
Asa para facilitar el transporte
Enchufe IEC estándar internacional
Pies robustos en forma de ventosa de alto agarre y amortecimiento para una mayor estabilidad
Sistema de sujeción inferior para instalar la máquina sobre una base sólida para altas velocidades garantizando seguridad
Puede utilizarse durante largos periodos de trabajo
Control rígido de calidad con el que las verificaciones y pruebas garantizan el perfecto funcionamiento del equipo lo que proporciona seguridad y satisfacción al cliente
Atención al cliente para despejar dudas y proporcionar explicaciones sobre el equipo y las metodologías
Posibilidad de adaptaciones de acuerdo con las necesidades del cliente lo que vuelve al equipo de línea especial.
Aplicaciones
Los Agitadores Pendulares de Embudo de Separación son equipos utilizados en laboratorios y entornos industriales para realizar extracciones líquido-líquido o líquido-sólido utilizando embudos de separación. Estos agitadores se utilizan principalmente en aplicaciones donde se necesita separar componentes de una mezcla basándose en diferencias de densidad entre los líquidos o entre un líquido y un sólido. Algunos de los campos de aplicación de los Agitadores Pendulares de Embudo de Separación incluyen:
Química Analítica: Se utilizan en laboratorios de análisis químico para la extracción y purificación de compuestos químicos de una mezcla.
Química Orgánica: Son útiles para la extracción de productos de reacción, purificación de compuestos orgánicos y separación de fases en síntesis orgánica.
Química Farmacéutica: Se emplean en la preparación de muestras, purificación de compuestos farmacéuticos y separación de impurezas en la industria farmacéutica.
Industria Alimentaria: Se utilizan para la extracción y purificación de componentes en la producción de alimentos y bebidas, como la separación de aceites y grasas.
Industria Petroquímica: Son empleados para la extracción y separación de componentes en la refinación de petróleo y la producción de productos petroquímicos.
Control Ambiental: Se utilizan en la extracción de contaminantes y análisis de muestras ambientales en laboratorios de control de calidad ambiental.
Investigación Científica: Son utilizados en diversas investigaciones científicas que requieren la extracción y separación de componentes de una mezcla.
En resumen, los Agitadores Pendulares de Embudo de Separación son herramientas fundamentales en laboratorios y procesos industriales donde se requiere realizar extracciones líquido-líquido o líquido-sólido de manera eficiente y precisa.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Molinos de Suelos TE-330 entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Colombia.
Los molinos de suelos de la línea Tecnal TE-330 están diseñados para la preparación de muestras de suelo antes de su análisis en laboratorio. Su función principal es reducir y homogeneizar la muestra para facilitar etapas posteriores de evaluación, control de calidad o investigación.
En laboratorios donde la preparación de la muestra influye directamente en la repetibilidad del análisis, contar con un equipo robusto y de operación continua puede mejorar la eficiencia del flujo de trabajo.
Dentro del portafolio de Tecnal, la línea TE-330 reúne dos configuraciones orientadas a la misma aplicación: la preparación de suelos con diferentes clases y granulometrías.
El TE-330/1 corresponde a una versión compacta y de fácil manipulación, mientras que el TE-330/2 añade una estructura más robusta y un conjunto más avanzado de elementos de seguridad. Esta combinación permite cubrir desde rutinas estándar de laboratorio hasta entornos con mayores exigencias de control operativo.
¿Para qué sirve este equipo?
Los molinos de suelos se utilizan para acondicionar muestras antes de procedimientos analíticos posteriores. No son equipos de medición directa, sino sistemas de preparación de muestra que ayudan a estandarizar el tamaño de partícula y facilitar el manejo del material.
En la práctica, este equipo permite:
Preparar muestras de suelo para análisis posteriores con una granulometría más homogénea
Mejorar la consistencia entre muestras procesadas en rutinas repetitivas
Agilizar la preparación previa al tamizado u otras etapas del laboratorio
Facilitar la reducción de tamaño de partícula en muestras de suelo de distintas clases
Apoyar la estandarización de protocolos de preparación de muestra
Optimizar la operación en laboratorios con alto volumen de acondicionamiento de muestras
Seleccionar entre una versión compacta o una versión con mayor nivel de seguridad operativa
Principio de funcionamiento
La línea TE-330 trabaja mediante un sistema de molienda mecánica con rotor en acero inoxidable 304 y martillos móviles en acero inoxidable 316L, configurado para operar a 1750 rpm. La muestra atraviesa una cámara de molienda en acero inoxidable 304 y se descarga de forma continua hacia un colector con malla de 2,0 mm.
Alimentación de la muestra
La muestra de suelo se introduce en el equipo por el sistema de entrada. El diseño favorece una operación continua y una manipulación práctica dentro de la rutina del laboratorio.
Molienda por acción mecánica
En el interior de la cámara, el rotor y los martillos móviles generan la acción mecánica que reduce el tamaño de partícula del material. Esta configuración está orientada al trabajo con suelos de diferentes granulometrías.
Descarga y recolección
El material procesado sale por una descarga amplia hacia el colector de muestra con malla de 2,0 mm en acero inoxidable 304, lo que facilita la colecta y el manejo del material molido.
Beneficios clave del equipo
Preparación continua de muestras, con mayor agilidad en la rutina del laboratorio.
Construcción en acero inoxidable en componentes críticos de molienda.
Limpieza práctica gracias al acceso a la cámara de molienda.
Diseño interno sin aristas vivas, que reduce la acumulación de material.
Mayor durabilidad por el uso de rotor en acero inoxidable 304 y martillos móviles en 316L.
Salida amplia para facilitar la recolección de la muestra molida.
Disponibilidad de una versión con seguridad avanzada para laboratorios con mayores exigencias operativas.
Aplicaciones típicas
Preparación de muestras de suelo antes de análisis químico
Acondicionamiento de muestras para análisis agronómico
Reducción de tamaño de partícula en laboratorios de fertilidad de suelos
Homogeneización de muestras antes de tamizado
Preparación de muestras para caracterización física del suelo
Soporte a rutinas de investigación sobre suelos
Acondicionamiento de muestras en laboratorios ambientales que trabajan con matrices de suelo
Estandarización de la preparación de muestras en laboratorios académicos y de control
Industrias y sectores donde aplica
Ambiental: Aplica en laboratorios que requieren preparación de muestras de suelo para caracterización, seguimiento o evaluación ambiental.
Azúcar & Etanol: Puede ser útil en laboratorios vinculados a la evaluación de suelos agrícolas y soporte analítico para manejo de cultivos.
Educativa y de Investigación: Es una solución adecuada para universidades, centros de investigación y laboratorios que estudian propiedades del suelo o desarrollan metodologías analíticas.
Suelos y Plantas: Es el sector de aplicación más directo, ya que el equipo está orientado a la preparación de suelos para análisis posteriores.
Opciones de configuración o modelos
La configuración del equipo puede depender del nivel de seguridad requerido, la robustez estructural esperada, la facilidad de acceso para limpieza y la necesidad de una solución más compacta o de una versión más robusta para operación intensiva.
TE-330/1
Características principales:
Rotación fija de 1750 rpm
Motor de inducción con 1/4 cv
Potencia de 220 W
Rotor en acero inoxidable 304
Martillos móviles en acero inoxidable 316L
Cámara de molienda en acero inoxidable 304
Gabinete en acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática
Tapa frontal en inoxidable 304 pulido con sistema de remoción para limpieza
Sistema de apagado del motor con tapa abierta
Dimensiones de 320 x 370 x 540 mm
Peso de 22 kg
Tensión de 220 V ±5 % 60 Hz
Opción disponible de 127 V
Incluye colector con malla de 2,0 mm, fusibles extra y manual con certificado de garantía
Para laboratorios que buscan una solución compacta, fácil de manipular y adecuada para rutinas estándar de preparación de suelos.
TE-330/2
Características principales:
Rotación fija de 1750 rpm ±10 %
Motor de inducción blindado de 1/4 HP
Potencia de 250 W
Rotor en acero inoxidable 304
Martillos móviles en acero inoxidable 316L
Cámara de molienda en acero inoxidable 304
Gabinete en acero al carbono 1020 con pintura electrostática y tratamiento anticorrosión
Tapa de acceso a la cámara para facilitar la limpieza
Tapa protectora para impedir acceso a partes móviles durante el uso
Sistema de bloqueo electrónico que impide la operación con puertas abiertas
Sistema de temporización de seguridad
Botón de parada de emergencia
Botón de apertura de puerta
Luz indicadora de emergencia y de equipo energizado
Dimensiones de 385 x 540 x 570 mm
Peso de 50 kg
Tensión de funcionamiento de 220 V ±5 %, 50/60 Hz
Incluye colector con malla de 2,0 mm y manual digital con certificado de garantía
Cumplimiento de seguridad CE y directivas indicadas por el fabricante
Para laboratorios que requieren una configuración más robusta, con mayor énfasis en seguridad operativa y control del acceso a las partes internas del equipo.
Preguntas frecuentes
¿Qué hace un molino de suelos?
Un molino de suelos prepara y homogeneiza muestras antes del análisis, reduciendo el tamaño de partícula para facilitar etapas posteriores del laboratorio.
¿Cuál es la diferencia entre TE-330/1 y TE-330/2?
El TE-330/1 es más compacto y ligero, mientras que el TE-330/2 incorpora más elementos de seguridad y una estructura más robusta.
¿El molino de suelos TE-330 realiza análisis directamente?
No. Es un equipo de preparación de muestra, no un analizador.
¿Qué tipo de muestra admite comercialmente esta línea?
La línea TE-330 está enfocada en preparación de suelos.
¿Qué ventaja ofrece la cámara de molienda en acero inoxidable?
Ayuda a la durabilidad del equipo y facilita la limpieza de la zona de trabajo.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Analizador Versátil de Mercurio Zeeman RA-915M con Pirolizador PYRO-915 entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Colombia.
El analizador de mercurio RA-915M con pirolizador PYRO-915+, con longitud óptica grande de celdas de análisis y ventanas calentadas en la celdas analíticas, se ha desarrollado para la determinación exclusiva de mercurio directo (no se necesitan procedimientos de pretratamiento) en muestras orgánicas complejas a nivel de unos pocos µg/kg.
El uso del espectrómetro RA-915M con corrección de fondo y un atomizador catalizador de dos cámaras PYRO-915+ permite el análisis directo de muestras de matrices complejas.
El atomizador PYRO-915+ consta de dos cámaras. La primera es para la evaporación de líquido y la pirólisis de muestras sólidas. La segunda cámara se calienta continuamente a aproximadamente 800 °C. A esta temperatura, todos los compuestos de mercurio se disocian y el humo y los compuestos de interferencia se incineran.
La fuente de alimentación del accesorio proporciona una velocidad de flujo de aire estable y la temperatura de las cámaras y la celda de análisis.
Método: espectrometría de absorción atómica.
Características Analíticas
Sujeto
Límite de detección, µg/kg
Muestreo, mg
Muestras biológicas
Sangre
1-2
100
Cabello
3
100
Orina
1
200
Petróleo y derivados
Petróleo crudo
1-5
Hasta 100
Bencina
2-5
Hasta 50
Productos alimenticios
Pescado
0,5-2
Hasta 400
Pan
0,5-2
Hasta 400
Queso
2
100
Té
2
100
Azúcar
5
40
Vegetales (frutas)
0,5
400
Procedimientos de medición
Coloque la muestra (de entre 20 a 300 mg) en el recipiente correspondiente. Active la integración de la celda de análisis e inserte el recipiente de la muestra en el accesorio PYRO-915+. La integración estará terminada en un plazo de 60 a 120 s, cuando la señal analítica vuelva al punto inicial.
Principio de funcionamiento
Se basa en la atomización del mercurio contenido en la muestra en un accesorio para descomposición térmica PYRO-915+ y la posterior medición de la absorción de la radiación de resonancia de 254 nm por átomos de mercurio utilizando la corrección Zeeman para la absorción de fondo.
Características y Beneficios
Determinación exclusiva de mercurio directo (sin procedimientos de pretratamiento necesarios) en muestras líquidas y sólidas (incluidas muestras orgánicas de matriz compleja): aguas residuales, sangre, productos alimenticios, petróleo y derivados, sedimentos de fondo, rocas, etc.
Determinación rápida de mercurio sin su acumulación preliminar sobre una trampa de oro.
Amplio rango de medición dinámica: 5 órdenes de magnitud.
La temperatura variable de la cámara de descomposición permite la selección de la atomización óptima. Los modos programados de fábrica para varios tipos de muestras están integrados en el programa informático.
La celda analítica calentada descarta interferencias incluso para una muestra con un alto contenido de sustancias orgánicas y cloruros.
La función con calor de refuerzo (calefacción por etapas del atomizador) permite controlar la integridad de la liberación de mercurio de la muestra.
El monitoreo de la absorción de fondo durante la medición permite la selección efectiva del peso permitido de muestras de cualquier composición, lo que evita errores analíticos.
Visualización de la salida de mercurio a partir de la muestra, interfaz de informática fácil de usar.
El coeficiente de calibración se ajusta con la muestra estándar que contiene mercurio de cualquier composición, alta estabilidad de la calibración.
Control automático de la velocidad de flujo de aire, no se necesita gas portador.
Áreas de aplicación
El analizador de mercurio RA-915M con el accesorio PYRO-915+ se puede utilizar en las industrias de alimentos y de refinación de petróleo, en la fabricación de medicamentos, para el control sanitario y medioambiental.
Análisis rápido de objetos complejos:
Materias primas y productos industriales
Productos alimenticios y objetos biológicos (plantas, cabello, sangre, etc.)
Cosméticos, medicamentos
Petróleo crudo, productos derivados del petróleo, carbón, turba y petróleo de esquisto
Monitoreo de desmercurización:
Monitoreo de un proceso de desmercurización que no involucra ningún reactivo químico
Aseguramiento de la calidad de la desmercurización
Equipo y opciones
Analizador de mercurio RA-915M
Unidad PYRO-915+
Una PC con sistema operativo Windows®-95 o versiones superiores con programa específico
Conjunto de muestras estándar
Instalación y puesta en servicio
Especificaciones Técnicas
Peso de la muestra
10-500 mg
Límite superior del rango de medición de la concentración de una muestra de 20 mg
200 mg/kg
Tiempo para una medición con velocidad de bombeo de aire de 1 l/m
1-5 min
Tamaño y el peso del analizador
470x210x110 mm, 7 kg
Peso del PYRO-915+
17 kg
Medidas de la fuente de alimentación
400x280x135 mm
Medidas de la cámara térmica y la unidad óptica
430x340x135 mm
Requisitos de alimentación del analizador
100/240 VCA, 50/60 Hz, 15 W
Requisitos del alimentación de PYRO-915+
100/240 VCA, 50/60 Hz, 700 W
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Muestreador de viales Headspace automatizado Versa entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Colombia.
La cromatografía de gases se basa en la separación de los componentes de una muestra en función de su interacción con una fase estacionaria y una fase móvil en un sistema de columna. La fase estacionaria puede ser líquida o sólida y se recubre sobre la superficie interna de la columna, mientras que la fase móvil es un gas que arrastra la muestra a través de la columna.
Los diferentes componentes de la muestra interactúan de manera única con la fase estacionaria y se separan en el tiempo, lo que permite su detección y análisis individual.
Headspace estático
El headspace estático es una técnica utilizada para muestrear la fase gaseosa de una muestra. La técnica se puede utilizar para análisis tanto cualitativos como cuantitativos.
Headspace estático es una de las técnicas más populares para la cromatografía de gases debido a su versatilidad para analizar compuestos orgánicos volátiles (COV) en una variedad compleja de matrices. Esto se debe a que elimina los tediosos pasos de preparación de muestras y evita problemas de contaminación que son comunes a otras técnicas de introducción de muestras.
El Versa de SCION Instruments es la solución perfecta para aplicaciones que requieren todas las ventajas del análisis del Headspace, disponible para cualquier presupuesto.
Aplicaciones Generales
Análisis Químico: Los cromatógrafos de gases se utilizan en una amplia gama de aplicaciones analíticas en la industria química, farmacéutica, alimentaria, ambiental y forense para analizar la composición de mezclas complejas, identificar compuestos desconocidos y cuantificar concentraciones de sustancias específicas.
Control de Calidad: En la industria manufacturera, los cromatógrafos de gases se emplean para controlar la calidad y consistencia de productos químicos, farmacéuticos, alimentarios y otros productos mediante la detección de impurezas, contaminantes y componentes no deseados.
Investigación Científica: En laboratorios de investigación, los cromatógrafos de gases se utilizan para estudiar la cinética de reacciones químicas, caracterizar materiales, analizar muestras biológicas y realizar estudios ambientales.
Control Ambiental: Se utilizan para monitorear la contaminación atmosférica, el contenido de gases en aguas residuales y la calidad del aire en entornos industriales y urbanos.
Aplicaciones especificas
Químico: La cromatografía de gases de espacio de cabeza se utiliza ampliamente en la industria química para el análisis de compuestos volátiles y semi-volátiles. Estas son algunas aplicaciones clave de la cromatografía de espacio de cabeza en la industria química:
Análisis de solventes residuales: ayuda a determinar los niveles de solventes volátiles, como etanol, cloruro de metileno y benceno, garantizando el cumplimiento de las pautas reglamentarias y los estándares de seguridad del producto.
Control de Calidad: Permite el análisis de impurezas volátiles y contaminantes en materias primas, intermedios y productos terminados. Esto ayuda a garantizar la calidad, pureza y consistencia de los productos químicos.
Análisis de olores: ayuda a caracterizar y cuantificar los componentes volátiles que contribuyen al aroma o mal olor en sustancias como perfumes, cosméticos y productos químicos domésticos.
Análisis petroquímico: ayuda en la determinación de la composición de hidrocarburos, caracterización de impurezas volátiles y evaluación de la calidad del producto.
Investigación y desarrollo químico: ayuda en el análisis y caracterización de compuestos volátiles, la identificación de productos de reacción y la optimización de las condiciones del proceso.
Análisis de Fármacos: permite la detección y cuantificación de compuestos volátiles presentes en muestras de fármacos. Este análisis ayuda a elaborar perfiles de drogas, determinar la pureza de sustancias ilícitas e identificar nuevas sustancias psicoactivas.
Investigaciones de incendios e incendios provocados: ayuda a identificar la presencia de acelerantes, que pueden indicar un incendio provocado. La cromatografía de espacio de cabeza ayuda a los científicos forenses a determinar la causa y el origen de los incendios y a proporcionar pruebas para procedimientos legales.
Toxicología y análisis post mortem: ayuda en la detección y cuantificación de sustancias volátiles, incluido el alcohol, las drogas volátiles y los venenos químicos.
Farmacéutico: Versa puede identificar de forma rápida y precisa disolventes residuales a granel o productos farmacéuticos terminados según lo prescrito en la Farmacopea de los Estados Unidos (USP) y cumple con todas las pautas del Método USP <467>.
Algunas aplicaciones clave adicionales de la cromatografía de espacio de cabeza en la industria farmacéutica incluyen: Análisis de Solventes Residuales: asegura el cumplimiento de los lineamientos regulatorios.
Pruebas de estabilidad: ayuda a determinar las condiciones de almacenamiento adecuadas y las fechas de vencimiento de las formulaciones farmacéuticas.
Integridad del cierre del contenedor: ayuda a detectar y cuantificar compuestos volátiles que pueden migrar del material de embalaje al producto o viceversa. Este análisis asegura que el embalaje mantiene el nivel de protección deseado y previene la contaminación.
Pruebas de productos farmacéuticos: evalúe la composición y calidad de las formulaciones farmacéuticas, garantizando un etiquetado preciso y el cumplimiento de los requisitos reglamentarios.
Ambiental: La industria medioambiental se beneficia enormemente de la cromatografía de espacio de cabeza para el análisis y seguimiento de compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles (COV y SVOC). Algunas de las aplicaciones clave de la cromatografía de espacio de cabeza en la industria medioambiental incluyen:
Análisis de suelos y sedimentos: ayuda en la identificación y cuantificación de contaminantes orgánicos, como hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), pesticidas e hidrocarburos de petróleo. Este análisis ayuda a evaluar la calidad del suelo y los sedimentos, evaluar riesgos potenciales y monitorear los esfuerzos de remediación.
Análisis de agua: ayuda en la detección y cuantificación de contaminantes, como solventes clorados, fenoles y subproductos de desinfección. Este análisis respalda la evaluación de la calidad del agua, el cumplimiento de las normas regulatorias y el monitoreo de las fuentes de contaminación.
Monitoreo del aire: ayuda a detectar y cuantificar los contaminantes emitidos por actividades industriales, emisiones de vehículos y otras fuentes de contaminación del aire. Este análisis ayuda a evaluar la calidad del aire, evaluar la eficacia de las medidas de control de la contaminación e identificar posibles riesgos para la salud.
Gestión de residuos: ayuda en la caracterización de residuos peligrosos, evaluación de procesos de tratamiento de residuos e identificación de posibles contaminantes liberados de los sitios de eliminación de residuos. Este análisis respalda las prácticas adecuadas de gestión de residuos y el cumplimiento de las regulaciones ambientales.
Análisis forense ambiental: ayuda a identificar y analizar compuestos volátiles en muestras ambientales, como suelos o aguas subterráneas contaminados, para determinar la fuente y el alcance de la contaminación. Este análisis ayuda a respaldar los procedimientos legales, las evaluaciones de responsabilidad y los esfuerzos de remediación.
Alimento: Algunas aplicaciones clave de la cromatografía de espacio de cabeza en la industria alimentaria:
Análisis de sabor: este análisis ayuda en el control de calidad, la elaboración de perfiles de sabor y el desarrollo de productos en la industria alimentaria. Detección de contaminantes: ayuda a garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad, identificar posibles problemas de seguridad alimentaria y controlar la presencia de compuestos nocivos.
Control de procesos: ayuda a optimizar los parámetros del proceso, como la cocción, la fermentación o el secado, al monitorear los cambios en las concentraciones de compuestos volátiles. Este análisis asegura consistencia y calidad en todo el proceso de producción.
Análisis de envases: ayuda a identificar y cuantificar los compuestos volátiles que migran del envase a los productos alimenticios. Este análisis ayuda a garantizar que los materiales de embalaje cumplan con las normas reglamentarias y no introduzcan compuestos no deseados en los alimentos.
Estudios de vida útil: ayuda a determinar la estabilidad y frescura de los productos alimenticios a lo largo del tiempo, identificando posibles procesos de degradación o deterioro.
Métodos y aplicaciones
Versa puede identificar de forma rápida y precisa disolventes residuales a granel o productos farmacéuticos terminados según lo prescrito en la Farmacopea de los Estados Unidos (USP) y cumple con todas las pautas del Método USP <467>.
USP <467>
Método 5021 de la EPA
RSK-175
Otras aplicaciones incluyen:
Análisis de gases disueltos según el método RSK-175
Detección de muestras de alto nivel con el Método EPA 5021
Método ambiental de China GB-5749
Puntos clave del Muestreador de Viales Headspace Automatizado Versa
Pequeño en tamaño pero grande en valor. Sólo 12″ de ancho
Muestreador automático de 20 posiciones/horno de placa de una sola posición
viales de 22 ml
Calentamiento de la muestra a 200 °C durante todo el recorrido.
Control de presión incorporado para garantizar un volumen constante para todas las muestras independientemente de las condiciones externas
La vía de muestra inerte que incluye línea de transferencia, aguja de muestra y bucle proporciona resultados analíticos superiores al eliminar la adsorción y reducir el arrastre.
Comprobación automática de fugas y prueba de referencia para una rápida resolución de problemas
Desarrollo de métodos simples utilizando el modo de optimización de métodos (MOM)
Software Versa TekLink™ 2G para uso como estándar o cumplimiento total de 21 CFR
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Tamices 8 pulgadas Bronce entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Colombia.
Los "tamices de 8 pulgadas de Bronce" son dispositivos utilizados en diversos procesos de separación y análisis de partículas sólidas. Consisten en una malla metálica con aberturas de tamaño específico que permiten el paso selectivo de partículas según su tamaño.
Uso y Función
Separación de partículas por tamaño: Los tamices se utilizan para separar partículas sólidas en fracciones de diferentes tamaños. Las partículas más pequeñas pasan a través de las aberturas de la malla, mientras que las partículas más grandes quedan retenidas en la superficie del tamiz.
Análisis granulométrico: Son comúnmente utilizados en laboratorios para determinar la distribución del tamaño de partículas en muestras sólidas. Este análisis es crucial en diversas industrias, como la farmacéutica, alimentaria, minera, entre otras.
Campos de Aplicación
Industria Farmacéutica: Para la clasificación de polvos y granulados en la producción de medicamentos, así como para el control de calidad de materias primas.
Industria Alimentaria: En la evaluación de la granulometría de harinas, azúcares, especias, y otros productos alimenticios.
Industria Química: Para separar y clasificar productos químicos en polvo o granulares.
Industria Minera: En la evaluación de la distribución del tamaño de partículas en minerales y materiales de construcción.
Investigación Científica: En laboratorios de investigación para el análisis de muestras sólidas en diversas disciplinas científicas, como la geología, la ingeniería de materiales, entre otras.
Beneficios
Precisión en la separación: Los tamices de acero inoxidable están fabricados con materiales de alta calidad que garantizan una separación precisa y consistente de las partículas.
Durabilidad: El acero inoxidable es resistente a la corrosión y tiene una larga vida útil, lo que hace que los tamices sean adecuados para un uso prolongado incluso en entornos exigentes.
Fácil limpieza y mantenimiento: La superficie lisa del acero inoxidable facilita la limpieza de los tamices, lo que es crucial para mantener la precisión en los análisis y evitar la contaminación cruzada entre muestras.
Versatilidad: Los tamices de acero inoxidable están disponibles en una amplia gama de tamaños de malla, lo que los hace adecuados para una variedad de aplicaciones y para separar partículas de diferentes tamaños.
los tamices de 8 pulgadas de Bronce son herramientas fundamentales en la separación y análisis de partículas sólidas en una variedad de industrias y aplicaciones científicas, gracias a su precisión, durabilidad y facilidad de uso.
Características
Material: Fabricados en acero inoxidable de alta calidad, lo que les proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad.
Tamaño estándar: Tienen un diámetro estándar de 8 pulgadas, lo que los hace compatibles con muchos equipos de análisis y procesamiento.
Malla: La malla metálica está finamente tejida para garantizar una separación precisa de las partículas. La abertura de la malla puede variar según el tamaño de partícula que se desea separar o analizar.
Marco: Los tamices suelen tener un marco perimetral que sostiene la malla y proporciona estabilidad estructural. Este marco puede estar hecho del mismo material que la malla (acero inoxidable) o de otro material compatible.
Identificación: Muchos tamices tienen una etiqueta o grabado que indica el tamaño de la abertura de la malla y otra información relevante, como el número de serie o la marca del fabricante.
Compatibilidad: Son compatibles con una variedad de equipos de análisis, como tamizadoras vibratorias o manuales, lo que facilita su uso en diferentes aplicaciones y entornos.
Tipos de Tamices
Tamices de Malla Metálica: Son los más comunes y se utilizan para la mayoría de las aplicaciones de separación de partículas sólidas. La malla puede ser de diferentes materiales (acero inoxidable, latón, etc.) y tener diferentes tamaños de abertura según las necesidades específicas de separación.
Tamices de Malla Electrosoldada: En estos tamices, la malla metálica está unida al marco mediante un proceso de soldadura eléctrica, lo que proporciona una unión más fuerte y duradera.
Tamices de Malla de Nylon: A veces, en lugar de acero inoxidable, se utiliza nylon u otros materiales plásticos para la malla. Estos tamices son útiles en aplicaciones donde se necesita una malla más fina o donde se desea evitar la contaminación metálica.
Tamices con Recubrimiento Especial: Algunos tamices tienen un recubrimiento especial en la malla para mejorar sus propiedades, como resistencia a la abrasión, antiadherencia o conductividad eléctrica.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Tamices Acero Inoxidable entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Colombia.
Los Tamices en Acero Inoxidable son dispositivos utilizados en diversos procesos de separación y análisis de partículas sólidas. Consisten en una malla metálica con aberturas de tamaño específico que permiten el paso selectivo de partículas según su tamaño.
Uso y Función
Separación de partículas por tamaño: Los tamices se utilizan para separar partículas sólidas en fracciones de diferentes tamaños. Las partículas más pequeñas pasan a través de las aberturas de la malla, mientras que las partículas más grandes quedan retenidas en la superficie del tamiz.
Análisis granulométrico: Son comúnmente utilizados en laboratorios para determinar la distribución del tamaño de partículas en muestras sólidas. Este análisis es crucial en diversas industrias, como la farmacéutica, alimentaria, minera, entre otras.
Campos de Aplicación
Industria Farmacéutica: Para la clasificación de polvos y granulados en la producción de medicamentos, así como para el control de calidad de materias primas.
Industria Alimentaria: En la evaluación de la granulometría de harinas, azúcares, especias, y otros productos alimenticios.
Industria Química: Para separar y clasificar productos químicos en polvo o granulares.
Industria Minera: En la evaluación de la distribución del tamaño de partículas en minerales y materiales de construcción.
Investigación Científica: En laboratorios de investigación para el análisis de muestras sólidas en diversas disciplinas científicas, como la geología, la ingeniería de materiales, entre otras.
Beneficios
Precisión en la separación: Los tamices de acero inoxidable están fabricados con materiales de alta calidad que garantizan una separación precisa y consistente de las partículas.
Durabilidad: El acero inoxidable es resistente a la corrosión y tiene una larga vida útil, lo que hace que los tamices sean adecuados para un uso prolongado incluso en entornos exigentes.
Fácil limpieza y mantenimiento: La superficie lisa del acero inoxidable facilita la limpieza de los tamices, lo que es crucial para mantener la precisión en los análisis y evitar la contaminación cruzada entre muestras.
Versatilidad: Los tamices de acero inoxidable están disponibles en una amplia gama de tamaños de malla, lo que los hace adecuados para una variedad de aplicaciones y para separar partículas de diferentes tamaños.
Los tamices Acero Inoxidable son herramientas fundamentales en la separación y análisis de partículas sólidas en una variedad de industrias y aplicaciones científicas, gracias a su precisión, durabilidad y facilidad de uso.
Características
Material: Fabricados en acero inoxidable de alta calidad, lo que les proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad.
Tamaño estándar: Tienen un diámetro estándar de 8 pulgadas, lo que los hace compatibles con muchos equipos de análisis y procesamiento.
Malla: La malla metálica está finamente tejida para garantizar una separación precisa de las partículas. La abertura de la malla puede variar según el tamaño de partícula que se desea separar o analizar.
Marco: Los tamices suelen tener un marco perimetral que sostiene la malla y proporciona estabilidad estructural. Este marco puede estar hecho del mismo material que la malla (acero inoxidable) o de otro material compatible.
Identificación: Muchos tamices tienen una etiqueta o grabado que indica el tamaño de la abertura de la malla y otra información relevante, como el número de serie o la marca del fabricante.
Compatibilidad: Son compatibles con una variedad de equipos de análisis, como tamizadoras vibratorias o manuales, lo que facilita su uso en diferentes aplicaciones y entornos.
Tipos de Tamices
Tamices de Malla Metálica: Son los más comunes y se utilizan para la mayoría de las aplicaciones de separación de partículas sólidas. La malla puede ser de diferentes materiales (acero inoxidable, latón, etc.) y tener diferentes tamaños de abertura según las necesidades específicas de separación.
Tamices de Malla Electrosoldada: En estos tamices, la malla metálica está unida al marco mediante un proceso de soldadura eléctrica, lo que proporciona una unión más fuerte y duradera.
Tamices de Malla de Nylon: A veces, en lugar de acero inoxidable, se utiliza nylon u otros materiales plásticos para la malla. Estos tamices son útiles en aplicaciones donde se necesita una malla más fina o donde se desea evitar la contaminación metálica.
Tamices con Recubrimiento Especial: Algunos tamices tienen un recubrimiento especial en la malla para mejorar sus propiedades, como resistencia a la abrasión, antiadherencia o conductividad eléctrica.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Densímetros bouyoucos entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Colombia.
El densímetro de Bouyoucos, también conocido como densímetro de suelo de Bouyoucos, es un instrumento utilizado en el campo de la agronomía y la ciencia del suelo para determinar la densidad aparente y la densidad real de una muestra de suelo. Fue desarrollado por el científico ruso Dimitri N. Bouyoucos.
El densímetro de Bouyoucos consiste en un cilindro hueco de metal con una tapa perforada en la parte superior y una escala graduada en su interior. El procedimiento típico implica llenar el cilindro con una muestra de suelo, compactarla y luego sumergirla en agua. La lectura de la escala permite determinar la densidad aparente del suelo. Luego, la muestra se desmenuza para eliminar el aire atrapado y se sumerge nuevamente en agua para determinar la densidad real del suelo.
Campos de aplicación
Agronomía: Se utiliza en estudios agrícolas para evaluar la calidad del suelo y determinar su capacidad para retener agua y nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas.
Ciencia del suelo: Es una herramienta fundamental en la investigación científica del suelo, permitiendo a los científicos caracterizar diferentes tipos de suelos y comprender sus propiedades físicas.
Ingeniería civil: Se utiliza en proyectos de ingeniería civil para evaluar la capacidad portante del suelo y diseñar cimientos adecuados para estructuras como edificios, carreteras y puentes.
Beneficios
Caracterización precisa del suelo: Permite determinar la densidad aparente y la densidad real del suelo, lo que proporciona información crucial sobre su estructura y composición.
Evaluación de la calidad del suelo: Ayuda a los agricultores y científicos a evaluar la calidad del suelo y tomar decisiones informadas sobre prácticas de manejo del suelo y cultivo.
Diseño de cimientos: En ingeniería civil, proporciona datos importantes para el diseño de cimientos seguros y estables, lo que contribuye a la seguridad y durabilidad de las estructuras construidas sobre el suelo.
En resumen, el densímetro de Bouyoucos es una herramienta valiosa en la agronomía, la ciencia del suelo y la ingeniería civil para caracterizar y evaluar las propiedades físicas del suelo, lo que permite tomar decisiones informadas en la agricultura y la construcción.
Descripción de los Densímetros Bouyoucos de Gilson
Los Densímetros de suelos se utilizan para probar la distribución del tamaño de partículas de suelos de grano fino en la prueba de análisis de suelos con hidrómetro. Los Densímetros miden los sólidos suspendidos en cilindros de sedimentación durante períodos de hasta 24 horas.
Hay dos tipos de Densímetros, ASTM 151H o ASTM 152H, ambos son instrumentos de tubo de vidrio flotantes calibrados para medir la densidad relativa de líquidos.
Los modelos SA-1 ASTM 151H están graduados para leer la gravedad específica. Tiene un rango de 0,995 a 1,038 en 0,001 divisiones a 68 °F (20 °C). El Densímetros SA-1 se entrega con un certificado de conformidad. El Densímetros SA-1T viene con un certificado de calibración rastreable por NIST.
Los modelos SA-2 ASTM 152H miden en gramos por litro (g/L) de suspensión y tienen un rango de -5 – +60 g/L, en divisiones de 1 g/L a 68°F (20°C). El Densímetros SA-2 viene con un certificado de conformidad. El Densímetros SA-2T viene con un certificado de calibración rastreable por NIST.
Características
Medidas en gramos por litro.
Cumple con las normas ASTM D7928 y AASHTO T 88.
Viene con certificado de calibración trazable al NIST
Artículos incluidos
Densímetros de suelo, ASTM 151H o 152H
Certificado de conformidad o certificación NIST
Cumple con los estándares
AASHTO T 88
Norma ASTM D7928
Norma ASTM D422
Sobre el Análisis de Texturas
El análisis de texturas de suelos es una técnica utilizada en la ciencia del suelo para determinar la proporción relativa de diferentes tamaños de partículas presentes en una muestra de suelo.
El análisis de texturas de suelos implica separar las partículas del suelo en diferentes fracciones según su tamaño y luego determinar la proporción de cada fracción. Las fracciones comúnmente analizadas incluyen arena, limo y arcilla. Este proceso puede realizarse utilizando métodos mecánicos o hidráulicos, como la sedimentación en agua y el tamizado.
Especificaciones
Rango
SA-1: 0,995–1,038SA-2: -5 – +60
División
SA-1: 0,001 a 20 °C (68 °F)SA-2: divisiones de 1 g/L a 68 °F (20 °C)
Longitud
11 pulgadas (280 mm)
Peso estimado de envío
2,0 libras (0,91 kg)
Modelos
Referencia
Modelo
Imagen de Referencia
ASTM 151H
SA-1
ASTM 152H
SA-2
ASTM 151H con certificación
SA-1T
ASTM 152H con certificación
SA-2T
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Balanzas Marcy - Densidad de Pulpa/Gravedad Específica entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Colombia.
Una balanza de densidad de pulpa o de gravedad específica es un instrumento utilizado para medir la densidad de una suspensión de sólidos en un líquido, lo que a menudo se refiere como la densidad de pulpa en aplicaciones industriales.
La balanza de densidad de pulpa funciona midiendo la flotación de un cuerpo de referencia en la suspensión de sólidos. El principio detrás de su funcionamiento es similar al de una balanza de gravedad específica convencional, donde la densidad del líquido se determina comparando el peso del cuerpo sumergido en el líquido con el peso del mismo cuerpo en el aire. Sin embargo, en este caso, el cuerpo de referencia se sumerge en la suspensión de sólidos en lugar de en un líquido puro.
Descripción
Las escalas de densidad de pulpa/gravedad específica simplifican la determinación de densidades de pulpa y gravedades específicas de pulpas, líquidos y sólidos secos al permitir la lectura directa de la gravedad específica, el porcentaje de sólidos y el peso en kilogramos. La amplia gama cubre gravedades específicas de sólidos secos que van desde 1,2 a 7,8 mediante la selección de una de las doce caras de esfera intercambiables incluidas. Las básculas están fabricadas con acero pintado resistente y tienen una esfera circular de 10 pulgadas (254 mm) con lente acrílica. Se requiere un recipiente de 1.000 ml con orificios de rebosadero para su correcto funcionamiento.
El modelo CS-10S incluye un recipiente de acero inoxidable de 1000 ml con orificios de rebosadero redondos.
Campos de aplicación
Industria minera: En la industria minera, la balanza de densidad de pulpa se utiliza para medir la densidad de pulpas minerales, lo que ayuda en el control de procesos de separación de minerales y en la optimización de la concentración de minerales valiosos.
Industria de procesamiento de alimentos: Se utiliza para controlar la densidad de pulpas en procesos de producción de alimentos, como la fabricación de jugos, purés y salsas, donde es importante mantener una consistencia adecuada del producto final.
Industria química: En aplicaciones químicas, se utiliza para medir la densidad de pulpas en procesos de fabricación donde se mezclan sólidos y líquidos, como la producción de pinturas, adhesivos y productos farmacéuticos.
Industria del papel y pulpa: Se utiliza para medir la densidad de pulpas de celulosa en la fabricación de papel y productos relacionados, lo que ayuda a garantizar la consistencia y calidad del producto final.
Beneficios
Control de procesos: Permite controlar y ajustar la densidad de pulpas en tiempo real durante los procesos industriales, lo que ayuda a mantener la calidad del producto y optimizar la eficiencia del proceso.
Ahorro de costos: Al proporcionar mediciones precisas de densidad de pulpa, ayuda a evitar desperdicios y reduce los costos asociados con la producción de productos fuera de especificaciones.
Calidad del producto: Ayuda a garantizar que los productos finales cumplan con las especificaciones de densidad requeridas, lo que contribuye a la consistencia y calidad del producto.
Seguridad: Proporciona una forma segura y confiable de medir la densidad de pulpa sin la necesidad de realizar pruebas destructivas o invasivas.
Características
Proporciona valores directos de gravedad específica, porcentaje de sólidos y peso en kilogramos.
Simplifica la determinación de densidades de pulpa y gravedades específicas de pulpas, líquidos y sólidos secos.
Elimina errores de operador y de cálculo.
Artículos incluidos
Escala de densidad de pulpa/gravedad específica, con o sin contenedor
Doce caras de esfera intercambiables
Especificaciones Balanzas Marcy - Densidad de Pulpa/Gravedad Específica de Gilson