上海那艾实验仪器有限公司成立于2016年,是一家以实验室智能自动化前处理仪器的研发、制造、销售、服务为一体的科技型企业,公司创始成员多年深耕于实验室仪器行业,通过团队的勤奋专研,锲而不舍,成功研发了一系列性价比优、质量可靠,智能化程度高的仪器产品,广泛应用于环境保护、食品安全、疾控医疗、生物医药、能源化工、材料研究等众多行业,并以可靠的品质和信誉赢得了众多终端用户和合作经销商的赞誉。伴随长三角一体化政策优势,也为了打造更优价格和更高标准生产基地的双目标,我们在安徽设立全资子公司(安徽那艾仪器制造有限公司)作为制造基地的运营主体(已获得安徽省科技型企业和ISO9001:2015质量管理体系认定),通过建立标准化的钣金加工、涂装、组装、检验等生产线来保证高品质产品。在研发方面,我们在上海和安徽均设立了研发部门,致力于升级和开发更好的产品。在此同时我们逐步在全国核心城市群建设合作经销商和办事处,以期更好的服务每一位用户。 那艾仪器始终坚持产品质量第一位,坚持技术创新和产品迭代,坚持让··· [更多>> ]
高精度蒸馏仪,为水质、食品、化工检测提供可靠馏分分析
在水质监测、食品质量检测、化工原料分析等领域,蒸馏是一项基础且关键的分离提纯技术,而高精度蒸馏仪凭借其稳定的性能与精准的控制能力,成为实验室馏分分析工作的核心设备。这款蒸馏仪以 “高精度” 为核心设计理念,搭载智能控温系统,可实现蒸馏温度的精准调控,避免因温度波动导致的馏分纯度不足、组分分离不彻底等问...
蒸馏仪在检测行业的应用:从环境到食品的全场景覆盖
在实验室样品前处理领域,蒸馏仪凭借“分离提纯”的核心功能,成为连接样品与精准检测结果的关键设备。其通过加热使样品中目标组分挥发、冷凝、收集的原理,完美适配环境监测、食品检测、医药分析等多行业的标准要求,尤其在GB/HJ系列国标中,多次被明确列为核心前处理设备。本文将系统梳理蒸馏仪在检测行业的全场景应用,解...
蒸馏仪新升级:精准控温 + 节能设计,实验室降本增效神器
蒸馏仪新升级:精准控温 + 节能设计,实验室降本增效神器一、实验室蒸馏环节的核心痛点与升级需求在食品检测、水质监测、环境分析、药品检验等领域,蒸馏作为样品前处理的关键环节,广泛应用于氨氮、挥发酚、氰化物、酒精度、二氧化硫等指标的测定。然而,传统蒸馏仪普遍存在三大核心痛点,制约实验室高效运营:控温精度不足...
解读水蒸气蒸馏装置:原理基石与结构解析
水蒸气蒸馏装置的工作核心,源于对“共沸体系”特性的巧妙运用。许多有机化合物具有热敏性——在接近其自身沸点的温度下易发生分解、氧化或聚合,而直接蒸馏往往难以规避这一问题;同时,部分目标组分难溶于水,无法通过常规的水溶液蒸馏实现分离。水蒸气蒸馏技术恰好破解了这一困境,其原理可从三个关键层面展开。首先,共...
实验室蒸馏仪:从原理到应用,解锁样品分离与纯化核心工具
蒸馏仪的实验室核心应用:覆盖多领域分离需求蒸馏仪的应用场景,本质是 “将分离需求与蒸馏类型精准匹配”,从基础溶剂回收 to 高精度物质纯化,贯穿多个实验领域:1. 化学实验室:基础溶剂纯化与回收溶剂纯化:实验室常用的有机溶剂(如甲醇、乙醚、丙酮)多为工业级,含微量杂质(如水分、低沸点挥发物),需通过常压蒸馏...
蒸馏仪在食品检测中的应用:如何精准测定酒精度、水分及挥发性成分
蒸馏技术凭借 “利用物质沸点差异实现分离” 的核心原理,成为食品检测中分离与定量挥发性成分的经典手段。在食品检测领域,蒸馏仪主要用于酒精度测定(如白酒、啤酒)、水分含量分析(如谷物、油脂)及挥发性成分提取(如风味物质、有害残留物),其结果直接关系到食品的品质控制、标签合规与安全评估。本文将结合国家标准...
蒸馏仪常见故障排查,馏分纯度低、加热不均、冷凝效果差的解决技巧
蒸馏仪作为实验室样品纯化与分离的核心设备,其运行稳定性直接影响馏分质量与实验效率。在日常使用中,馏分纯度低、加热不均、冷凝效果差是三类高频故障,多由操作不当、部件老化或参数匹配问题导致。本文将针对每类故障,拆解核心原因并提供可落地的排查与解决技巧,帮助快速恢复仪器正常运行。一、馏分纯度低:从 “污染来...
蒸馏仪是什么?从结构组成到操作流程的零基础指南
在化学实验、食品检测、环境监测等领域,常常需要从混合物中分离出特定成分,而蒸馏仪就是实现这一需求的核心设备。对于零基础的使用者来说,理解蒸馏仪的本质、掌握其结构与操作流程,是安全高效开展实验的基础。本文将从 “是什么” 入手,逐步拆解蒸馏仪的核心组成,并详解标准化操作步骤,帮你快速入门。一、先搞懂:蒸...
选择蒸馏仪时需要考虑哪些因素?
在选择蒸馏仪时,需结合检测目标、样品特性、实验规模及安全合规要求综合评估,核心考虑因素可分为以下 6 大类,每类包含具体关键指标,帮助精准匹配需求:一、核心:明确 “蒸馏目的与样品特性”蒸馏仪的选择首先围绕 “要分离 / 提取的物质” 展开,这是所有决策的基础,需重点关注以下 3 点:目标物质的沸点与热敏性若目...
蒸馏仪的 “心脏”:加热模块、冷凝系统与接收装置的作用
蒸馏仪作为分离混合物的核心设备,其功能实现依赖于三大关键组件的协同工作 —— 加热模块、冷凝系统与接收装置。这三者如同 “心脏” 的不同功能单元,分别承担着 “提供动力”“完成转化”“实现收集” 的核心角色,共同确保蒸馏过程的高效、精准与稳定。以下从工作原理、核心作用、常见类型及注意事项四方面,详细解析三...
中药材挥发油提取,专用蒸馏仪,保障成分完整性
挥发油是中药材中一类具有特殊生物活性的物质,其成分组成与含量直接决定着中药材的药效与品质。在中药研发、生产质控及药材鉴定等领域,高效、无损地提取挥发油是开展后续成分分析、药效研究的关键前提。中药材挥发油提取专用蒸馏仪,以贴合中药材基质特性的技术设计,实现挥发油的精准馏取与成分完整留存,为中药材研究与...
符合国标要求的蒸馏仪选型与操作规范指南
蒸馏仪是实验室理化分析中用于样品分离纯化的核心设备,广泛应用于水质检测、食品检验、环境监测等领域。其性能与操作规范性直接影响检测数据的准确性与可靠性,而国家标准是蒸馏仪选型、验证及操作的核心依据。本文结合《水质 氨氮的测定 蒸馏 - 中和滴定法》(HJ 537-2009)、《食品中总酸的测定》(GB 12456-2021)等现行...
蒸馏仪工作原理与操作规范:从常压蒸馏到减压蒸馏的实操技巧
蒸馏是实验室样品分离、纯化与前处理的经典技术,广泛应用于水质检测(挥发酚、氨氮测定)、食品分析(乙醇含量、二氧化硫残留检测)、环境监测(有机污染物提取)等领域。蒸馏仪作为实现蒸馏过程的专用设备,通过精准控温与馏分收集,能高效完成不同体系样品的分离任务。本文将系统解析蒸馏仪的核心工作原理,梳理常压蒸馏...
高效蒸馏新标杆:智能蒸馏仪赋能样品分离提纯提质增效
蒸馏作为样品分离提纯的经典技术,在食品检测、环境监测、医药研发等领域占据着不可替代的地位。从水质氨氮检测中的蒸馏分离,到食品中挥发性成分的提取,再到医药中间体的纯化,蒸馏效果直接决定了后续实验数据的准确性与产品质量的稳定性。传统蒸馏设备依赖人工操作,存在效率低下、控温精度差、回收率不稳定等痛点,难以...
高纯度蒸馏仪,助力痕量分析,结果零干扰
在痕量分析领域,“精准”是贯穿实验全程的核心诉求,而干扰因素的控制则是实现精准结果的关键壁垒。高纯度蒸馏仪凭借其突破性的技术设计与严苛的工艺标准,成为破解痕量分析干扰难题的核心设备,为环境监测、食品检测、医药研发等关键领域提供稳定可靠的样品前处理解决方案,让每一次分析结果都经得起科学验证。痕量分析往...
实验室蒸馏装置,物质分离与提纯的“精准利器”
在化学、生物、环境等领域的实验室中,分离与提纯是贯穿实验全程的核心操作,而实验室蒸馏装置则是实现这一操作的经典设备。它基于混合物中各组分沸点的差异,通过加热、汽化、冷凝等一系列过程,精准分离出目标物质,为后续的分析检测、样品制备和科学研究提供纯净的原料,被誉为实验室里的“物质提纯大师”。从基础化学实...
食药蒸馏仪:守护食药安全的“精准分离卫士”
在食品药品行业中,安全与品质是不可逾越的红线,而实现这一目标的关键环节之一,便是精准高效的样品分离与检测。食药蒸馏仪作为专门针对食品药品领域研发的分离设备,凭借其对目标成分的高效提取、精准分离能力,成为食药检测实验室的核心装备。从食品中的酒精含量测定到药品有效成分的纯化,从有害物质的残留检测到营养成...
GB 8538-2016《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》
GB 8538-2016 由国家卫生和计划生育委员会于 2016 年 12 月 23 日发布,2017 年 6 月 23 日正式实施,全面替代旧版标准 GB 8538-2008,成为我国饮用天然矿泉水(以下简称 “矿泉水”)检验领域的唯一强制性国标。该标准的核心定位是统一矿泉水全项目检验的技术方法、判定依据和质量控制要求,覆盖从水源地筛查、生产过程监控...
蒸馏仪在环保领域的应用案例
以下是蒸馏仪在环保领域的 6 个典型应用案例,覆盖水质、土壤、大气、工业危废等核心场景,结合实际应用场景、技术方案与成效,展现其在污染检测、治理与资源回收中的关键作用:1. 工业废水 COD 检测前处理:智能蒸馏仪提升效率 42.9%应用背景:化工、焦化、电镀等行业工业废水的化学需氧量(COD)检测是污染管控核心,但传...
蒸馏仪工作逻辑拆解:如何实现混合物的高效分离?
蒸馏仪的核心工作逻辑是利用混合物中各组分沸点差异,通过 “加热汽化→冷凝液化” 的循环,实现目标物质与杂质的精准分离,高效性则依赖对温度、气流等关键环节的精准控制。一、核心工作原理:基于沸点差异的 “两步分离法”蒸馏仪的分离过程本质是物理变化,主要通过两个关键步骤完成,所有结构设计均围绕这两步优化。第一...