的高度,按计算,则搁板面积升华的水量为.。仍以为例,计算时按分路数为,管径为,升华水量半时的冰层厚度,冰表面温度和对应的冰表面水蒸汽分压如表所示表.升华半量时冰表面对应温度和压力面积比.管长冰层厚度蒸发温度管内温度.管壁温度.冰面温度冰层温差冰面蒸汽压当升华水量为总量的半时,表面比从.增加至.,其冰表面温差从.减至.,冰表面温度从.降至并.。综合考虑,其面积比至.为宜。物料冻干的加热系统设计加热系统是真空冷冻干燥机的主要组成部分,它的功能是满足冻干过程冰升华所需的热能。根据需要,水在加热罐中被加热到定的温度,热水顺管道流经三通调节阀,与来自板式换热器的温度较低的冷却回水相混合。三通调节阀能自动调整来自于加热罐的高温水和来自板式换热器的低温水的比例。达到工艺要求的合适温度,然后由热媒泵驱动进入干燥仓中的加热板。热水在加热板内,将部分热量通过板壁的传导和表面的辐射传递给干燥仓内的物料和其它结构件,从加热板流出的降温水,离开干燥仓后分成三部分,部分水直接回到加热罐部分水经板式换热器冷却后变成更低温的水进入三通调节阀,与第三部分从干燥仓流出不经板式换热器冷却直接到三通调节阀的水相汇合后,再与来自加热罐的热水混合,达到符合工艺要求温度的水给加热板加热,如此循环。根据冻干工艺的要求,不同的物料,加热板的工作温度是不同的。为了保持系统的稳定,运行过程中系统内不出现沸腾现象,所以加热罐内正常工作压力应维持在。加热系统参数设计计算加热板工作温度常温至有效干燥面积.最大升华能力水流进出干燥仓的温差控制为在最大升华时的加热功率.在给定条件下,水温相差.时.通过加热板的总流量.当在泵的定额定流量下,水的进出温差约,考虑到加热板每层进出口相反布置,加热温度场是比较均匀的,完全可满足要求。载物台的设计.载物台的技术要求载物台工作面对镜管座安装基面的垂直度,对于低倍普及型应不大于对于高倍普及型及实验室显微镜应不大于对于研究用显微镜应不大于。固定式载物台通孔中心与显微镜镜筒轴线应致,偏离量不得大于.。使用机械式载物台或标本移动尺使标本在范围内移动时标本像不应模糊,如需要重新调焦时,其调节量.普及显微镜,不大于实验室显微镜及研究用显微镜,不大于.。机械式双向移动载物台相对于显微镜光轴的移动量为纵向不小于,横向不小于。.载物台的设计图.载物台结构图.显微镜载物台.十字槽盘头螺钉.电子称支架.电子称.电子称连接器.冷冻喷管支架.冷冻气体喷管.载玻片架.载玻片.绝热层.电热丝.热辐射板.载物台的检验.载物台工作面对镜筒轴线的垂直度试验工具.自准直望远镜.平面反射镜上下二面平行度.专用镜架带标准镜筒。试验程序将被测载物台装上专用镜架,在标准镜筒内,插入自准直望远镜,被检载物台工作面上安放平面反光镜。观察反射回来的十字线影像和望远镜十字线的偏离值即为对镜管座安装基面的垂直度。.固定式载物台通孔中心与显微镜镜筒轴线致性试验工具.标准镜架带标准镜管.专用载物台中心校具.通用量具厚度规试验方法将被测载物台装上专用镜架,在标准镜筒上装上专用载物台中心校具,移动粗调,将专用载物台中心校具头部插入载物台中心孔内,用通用量具测量载物台中心的偏离量。.标本移动时物平面的离焦量试验工具.型血球检验标本片.标准镜架带标准镜筒观察目镜标准物镜转换器照明系统.分度值为.的量仪。.试验程序以物镜及目镜对标本片进行调焦,当标本片像清晰时,记下此时量仪上的读数及标本片的坐标位置向或向,然后沿向或向移动标本,如像的清晰度有改变,则用微调手轮重新调焦清晰,读取量仪上的读数,计算出前后二次读数差。检验时向及向应分别进行检定,同时每个方向应在个位置进行测量,选择最大读数差为测定值。移动载物台相对于显微镜光轴的移动量试验工具.标准物镜.标准镜架带工作台托架标准镜筒转换器照明系统.十字分划尺.十字分划目镜.试验程序在标准镜架装上物镜十字分划目镜,装上被检载物台,其工作面上放置十字分划尺。按显微镜正常操作规程使分划尺成像清晰,并使分划板十字线像与目镜分划板十字线重合。以此为准,用常规量具测出前后左右四个方向载物台的移动值。载物台装压簧和移动尺用孔的尺寸和位置用常规量具检查。外观要求目视检查。结论与展望.结论本次设计是关于冻干显微镜的设计。设计要求满足实际工作需要,即实现在冷冻干燥过程中观察物料变化过程的观测仪器,并且能够响应迅速,安全可靠。内容涉及到冷却系统的设计传动机构的设计,要求能在实际工作中发挥它的作用,满足实际的工作需要。本设计选用液氮冷却,用捕水器提取水汽,采用真空泵抽取水汽。.展望随着冻干技术的发展与应用,冻干设备和技术已经趋于完善,现代先进的冻干设备不仅能满足各种冻干工艺加工的要求,在操作控制上已成功地采用了电子计算机全自动控制在工艺上发明了为改善加热条件,缩短冻干周期的循环压力法,调压升华法和监控干燥结束的压力检查法在医药冻干中,可在真空条件下对小瓶自动加塞,对安瓿的自动熔封等。随着生活水平的不断提高,人们对消费品的品质将提出更高的要求,环保意识健康意识在进步加强,对于各类药品保健品及冻干食品的需求将越来越大。而为不断满足各类药品,生物保健品,冻干食品以及固体微粉制备的需要,特别是生物工程的发展又将带来研制新药和生物类药物的新高潮,这切都将有力地推动真空冷冻干燥技术的进步发展,使其应用规模不断扩大应用领域不断扩展。参考文献舍英,伊力奇,呼和巴特尔,现代光学显微镜,北京科学出版社,陈天明,王苏生,俞信等,高灵敏度荧光显微镜量化技术及其在光生物学研究中的应,生物物理学报蔡颖,薛庆,徐弘山,原理与应用,机械工业出社,赵汝嘉,殷国富,实用系统开发指南,机械工业出版社,.张绍志,周新丽,陈光明,台冻干显微镜的设计,第八届全国冷冻干燥交流会,赵鹤皋,冷冻干燥技术与设备,华中科技大学出版社华泽钊,冷冻干燥新技术,科学出版社张绍志,王葳,陈光明,低温显微镜的研究,低温工程,秦江平,真空冷冻干燥技术的设备与工艺,合肥工业大学,
(图纸) 从动锥齿轮.dwg
(图纸) 隔板.dwg
(图纸) 冷冻干燥机构.dwg
(图纸) 冷凝管.dwg
(其他) 试验用冻干显微镜的设计开题报告.doc
(其他) 试验用冻干显微镜的设计论文.doc
(图纸) 圆柱齿轮粗调.dwg
(图纸) 圆柱齿轮微调.dwg
(图纸) 载物台+原理图.dwg
(图纸) 真空室组焊图.dwg
(其他) 中期.doc
(图纸) 装配图.dwg
(图纸) 锥形齿轮.dwg