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聊一聊:Christ冻干机工作原理()2023/3/3 6:13:09

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  • TA的每日心情
    郁闷
    2023-7-4 00:07
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2023-3-3 06:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    在升温的首阶段(大量升华阶段),制品温度要低于其共晶点一个范围。因此搁板温要加以控制,若制品已经部分干燥,但温度却超过了其共晶点,此时将发生制品融化现象,而此时融化的液体,对冰饱和,对溶质却未饱和,因而干燥的溶质将迅速溶解进去,比较后浓缩成一薄僵块,外观极为不良,溶解速度很差,若制品的融化发生在大量升华后期,则由于融化的液体数量较少,因而被干燥的孔性固体所吸收,造成冻干后块状物有所缺损,加水溶解时仍能发现溶解速度较慢。





    在大量升华过程,虽然搁板和制品温度有很大悬殊,但由于板温、凝结器温度和真空温度基本不变,因而升华吸热比较稳定,制品温度相对恒定。随着制品自上而下层层干燥,冰层升华的阻力逐渐增大。制品温度相应也会小幅上升。直至用肉眼已不到冰晶的存在。此时90%以上的水分已除去。大量升华的过程至此已基本结束,为了确保整箱制品大量升华完毕,板温仍需保持一个阶段后再进行第二阶段的升温。剩余百分之几的水分称残余水分,它与自由状态的水在物理化学性质上有所不同,残余水分包括了化学结合之水与物理结合之水,诸如化合的结晶水结晶、蛋白质通过氢键结合的水以及固体表面或毛细管中吸附水等。由于残余水分受到某种引力的束缚,其饱和蒸汽压则是不同程度的降低,因而干燥速度明显下降。虽然提高制品温度促进残余水分的气化,但若超过某极限温度,生物活性也可能急剧下降。保证制品安全的比较高干燥温度要由验来确定。通常我们在第二阶段将板温+℃左右,并保持恒定。





    在这一阶段初期,由于板温升高,残余水分少又不易气化,因此制品温度上升较。但随着制品温度与板温逐渐靠拢,热传导变得更为缓慢,需要耐心等待相当长的一段时间,践经验表明,残余水分干燥的时间与大量升华的时间几乎相等有时甚至还会超过。





    四、冻干曲线





    将搁板温度与制品温度随时间的变化记录下来,即可得到冻干曲线。





    比较典型的冻干曲线系将搁板升温分为两个阶段,在大量升华时搁板温度保持较低,根据际情况,一般可控制在-至+之间。





    第二阶段则根据制品性质将搁板温度适当调高,此法适用于其熔点较低的制品。若对制品的性能尚不清楚,机器性能较差或其工作不够稳定时,用此法也比较稳妥。





    如果制品共晶点较高,系统的真空度也能保持良好,凝结器的制冷能力充裕,则也可采用一定的升温速度,将搁板温度升高至允许的比较高温度,直至冻干结束,但也需保证制品在大量升华时的温度不得超过共晶点。若制品对热不稳定,则第二阶段板温不宜过高。





    为了提高首阶段的升华速度,可将搁板温度一次升高至制品允许的比较高温度以上;待大量升华阶段基本结束时,再将板温降至允许的比较高温度,这后两种方式虽然使大量的升华速度有一些提高,但其抗干扰的能力相应降低,真空度和制冷能力的突然降低或停电都可能会使制品融化。合理而灵活地掌握首种方式,仍是目前较常用的方式。
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