[實用新型]動植物組織內含物超聲波提取機組有效
| 申請號: | 201120269898.4 | 申請日: | 2011-07-28 |
| 公開(公告)號: | CN202315394U | 公開(公告)日: | 2012-07-11 |
| 發明(設計)人: | 杜鵬;杜水源;余立成;徐頌凡;李茜 | 申請(專利權)人: | 武漢嘉鵬電子有限公司 |
| 主分類號: | B01D11/02 | 分類號: | B01D11/02;B01J19/10 |
| 代理公司: | 武漢開元知識產權代理有限公司 42104 | 代理人: | 王和平 |
| 地址: | 430017 湖北省武漢市*** | 國省代碼: | 湖北;42 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 動植物 組織 內含 超聲波 提取 機組 | ||
技術領域
本實用新型涉及超聲波提取裝置,特別是一種動植物組織內含物的超聲波提取機組。?
背景技術
目前,現有技術中的植物和動物組織的內含物提取有壓榨法、煎煮法、浸泡法、機械剪切法、微波提取法等。用這些方法提取植物和動物組織的內含物存在以下缺點:一是耗時長,如浸泡法可達幾十到幾百小時;二是如機械剪切法不能連續長時間運行;三是如微波提取法,其高溫破壞了植物和動物組織內含物中的特殊成份;四是上述方法提取的得率不高。綜上所述,現有技術的提取效率均不夠理想。?
實用新型內容
本實用新型的目的是提供一種結構簡單、使用方便、提取效率較高的動植物組織內含物的超聲波提取機組。?
本實用新型的目的由以下技術方案來實現(為了方便閱讀理解,以下敘述中將附圖中的零件標號放到了零件名稱后面,但不能理解由此縮小了技術方案的范圍):?
本實用新型有一個提取罐,其罐體4上部設有蝶蓋3,蝶蓋3上方中部由上至下依次設置有攪拌電機1、減速機2,其減速機的輸出軸下端與攪拌裝置的軸桿6相接,其攪拌裝置的攪拌槳5的葉片置入罐體4內;罐體4下側設有排料球閥8;環形電加熱裝置7設置于罐體4內底部,感溫器12置于電加熱裝置的兩個電源頭的中間;超聲波換能器9設置于罐體4底外部的平面上;電氣部件的工作由電控箱控制,電控箱通過電纜分別與攪拌電機1、電加熱裝置7、感溫器12、?超聲波換能器9連接。?
所述的提取罐,其材質為SUS304不銹鋼,形狀為立式圓筒形,罐體4頂部為圓形平面蓋,平面蓋左右兩個半圓為蝶蓋3,蝶蓋可向上翻開90度角,兩個半圓蝶蓋的中間為固定板,固定在圓筒上端180度對角邊沿處;罐體4底部為平面式。?
所述罐體4下沿設置有三條支撐罐體的罐腿10,其中兩腿設在罐體正面呈八字形,另一條腿設在罐體背面;正面兩條腿縫中處的罐體4底部水平處焊接一個不銹鋼排料球閥8接頭;罐頂部蓋板中的固定板的一端與排料球閥接頭上下對齊,另一端與排料球閥背面的一條腿上下對齊。?
所述的蝶蓋3上方設置的電機減速攪拌裝置,其電機1和減速機2連為一體安裝于蝶蓋3上的固定板中心處,減速機2的軸桿穿過蝶蓋固定板進入罐體4內,將帶有上下兩層十字架形的攪拌槳5的軸桿6與減速機2的軸桿連接鎖緊;攪拌槳5的下端置于罐底中央處的定位環內。?
所述的電加熱裝置7,其加熱管為環形不銹鋼無縫管,安裝于罐體4內底部內,其兩個電源輸入頭穿出罐體4底部以法蘭盤緊固密封;電加熱裝置7的兩個電源輸入頭中間安裝感溫器12。?
所述罐體4底外面的超聲波換能器9,通過螺栓和高強度固化振子膠雙重固定于罐體4底外部的平面上,且為陣列組合、均勻分布。?
所述電控箱將減速攪拌電機電源輸出20、轉速控制及正反轉控制17、電加熱電源輸出及感溫器信號輸入21、任意可調溫控儀13、多功能超聲波功率調節14、時鐘調節15、掃頻調節16組合起來;其?電機電源輸出20與提取罐上的攪拌電機輸入連接,電加熱電源輸出及感溫器信號輸入21與提取罐上的電加熱裝置7連接,超聲波電源輸出19與提取罐上的超聲波換能器9連接。?
所述的攪拌、加熱、超聲均為各自獨立控制,以實現既可某單一功能獨立運行,也可實現二項和三項功能同時運行。?
本實用新型對植物和動物組織的內含物提取原理:?
1.超聲波提取原理?
a.惠更斯波動理論指出,波動(包括起源于波源的振動)在連續介質中傳播時,在其波陣面上將引起介質質點的運動,波前在介質中達到的每一點都將引起相鄰質點的震動和成為新的波源。這種波源引起的波動使其傳播路徑上的每一個質點都將獲得加速度和動能。超聲波可使介質質點運動加速度達重力加速度的千倍以上。介質質點在超聲波作用下,將每秒鐘數萬次的高頻振蕩和大于100mpe的巨大速度和動能作用于溶液分子內,迅速使溶液分子被激活。?
b.超聲波在液體介質中產生特有的“空化效應”,不斷產生無數內部壓力達上千個大氣壓的微氣穴,并不斷“微爆”產生微觀上的強沖擊波,作用在固-液或液-液分子上,使介質中的空氣被“轟擊”逸出,并促使介質細胞破裂和變形,加速介質分子中的物質逸出。?
c.超聲波在介質中傳播時的物理特性引發的機械振動、直進流、微射流、微聲流以及湍動效應、擾動效應等多級效應皆使有效成分在溶液中擴散,加速分子的相互撞擊導致植物(生物)細胞破壁、變形,進而釋放出有效含量。?
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