Um evaporador rotativo (rotovap) é um dispositivo normalmente utilizado em laboratórios químicos para a remoção eficiente e suave dos solventes voláteis das amostras por evaporação. Encontram-se em quase todos os laboratórios orgânicos. O balão rotativo roda e forma uma película fina em condição de pressão negativa por aquecimento; evapora; e depois o vapor é condensado, liquefeito, e recolhido para separação.
Um evaporador típico de película fina tem um banho de água que pode ser aquecido num recipiente metálico ou numa placa de cristalização. Isto evita que o solvente congele durante o processo de evaporação. O solvente é removido sob vácuo, é retido por um condensador, e é recolhido para fácil reutilização ou eliminação.
Podemos fornecer a solução completa para um evaporador rotativo, incluindo o refrigerador de circulação e a bomba de vácuo.
2L 3L 5L Evaporador rotativo de secretária com elevador de mão e banho de óleo
Fraturas Principais
Elevação manual fácil de operar no banho de aquecimento .
Opções de volume: 0.25 – 5L .
Disponível tanto em 110V como em 220V.
Gama de temperaturas: temperatura ambiente até 180C .
4 opções diferentes de condensador: bobina vertical, bobina diagonal, armadilha de frio, refluxo.
Vidro borossilicatado 3.3 de alta qualidade com excelentes propriedades físicas e químicas para peças de vidro.
SUS 304 banho de óleo/água em aço inoxidável.
Modelos disponíveis
RE-201D
RE-301
RE-501
1L 2L 3L 5L Evaporador rotativo de secretária com elevador motor e banho de água/óleo
Chemical-Lab-Vacuum-rotary-evaporador
Fraturas Principais
Controlo digital da temperatura e velocidade de rotação do PID
Todas as válvulas PTFE para melhorar a vida útil e a resistência química
Desenho de vanguarda com painel único de controlo e elevador motorizado
A melhor escolha de valor para a evaporação rotativa do laboratório.
Opções de volume: 0.25 – 5L.
Disponível tanto em 110V como em 220V .
Opções de banho de aquecimento: água (99C) ou óleo (180C) .
4 opções diferentes de condensador: bobina vertical, bobina diagonal, armadilha de frio, refluxo
Modelos disponíveis
RE-2000A
RE-2000B
RE-2000E
10L 20L 50L Evaporador rotativo industrial com elevador manual e banho de água/óleo
Fraturas Principais
Elevação manual fácil de operar e estável no banho de aquecimento.
Opções de volume: 10L, 20L e 50L.
Gama de temperaturas: temperatura ambiente até 180C .
Disponível nas normas monofásicas ou trifásicas, euporianas ou norte-americanas.
Modelos disponíveis
RE-1002
RE-2002
RE-5002
10L 20L 50L Evaporador rotativo à prova de explosão com elevador manual e banho de água/óleo
Industrial-Rotary-Vacuum-Evaporador-Explosão
Fraturas Principais
Prova de explosão classificada como Exd IIB T4 (equivalente à Classe I Divisão 1 Grupo C T4 .
Escolha rentável para a evaporação rotativa em grande escala.
Estrutura do condensador totalmente personalizável .
Opções de volume: 10L, 20L e 50L .
Gama de temperaturas: temperatura ambiente até 180C .
Elevação manual fácil de operar e estável no banho de aquecimento .
Disponível nas normas monofásicas ou trifásicas, euporianas ou norte-americanas.
Modelos disponíveis
EXRE-1002
EXRE-2002
EXRE-5002
10L 20L 50L Evaporador rotativo industrial com elevador motor e banho de água/óleo
Essential-Oil-Distillation-Vacuum-Chiller-Rotary
Fraturas Principais
O motor especializado com engrenagem sem-fim extremamente compacta e entrelaçada proporciona uma condução precisa para um funcionamento muito silencioso e sem vibrações.
O desenho da ligação de vácuo com condensação descendente assegura o funcionamento seguro do vácuo
Desenho modular (módulos individuais rotativos e de banho-maria) para uma manutenção extremamente fácil e futuras actualizações fáceis
Funcionamento fácil, directo e visual com visualização digital da velocidade e temperatura
O controlador de temperatura PID assegura uma temperatura precisa
A válvula de retenção de 1 vias desliga-se automaticamente ao drenar o frasco receptor. A pressão dentro do evaporador não será alterada durante a drenagem
Modelos disponíveis
R-1005
R-1010
R-1020
R-1050
Estrutura do Evaporador Rotativo
Os principais componentes de um evaporador rotativo são:
Uma unidade motora que gira o frasco ou frasco de evaporação contendo a amostra do utilizador.
Uma conduta de vapor que é o eixo de rotação da amostra, e que é uma conduta estanque ao vácuo para o vapor a ser retirado da amostra.
Um sistema de vácuo, para reduzir substancialmente a pressão dentro do sistema do evaporador.
Um banho de fluido aquecido (geralmente água) para aquecer a amostra.
Um condensador com uma serpentina que passa líquido refrigerante, ou um "dedo frio" no qual são colocadas misturas de líquido refrigerante, tais como gelo seco e acetona.
Um frasco de recolha de condensado no fundo do condensador, para apanhar o solvente de destilação após a sua recondensação.
Um mecanismo mecânico ou motorizado para levantar rapidamente o balão de evaporação do banho de aquecimento.
Estrutura do Evaporador Rotativo
Os Princípios do Evaporador Rotativo
O princípio do evaporador rotativo é que os pontos de ebulição dos líquidos reduzem ao diminuir a sua pressão, permitindo que os solventes sejam vaporizados a temperaturas muito mais baixas do que os seus pontos de ebulição à pressão normal. O sistema de vácuo é necessário para realizar todo o procedimento, seleccionar uma bomba de vácuo adequada para o seu rotovap irá melhorar eficazmente a eficiência de evaporação. Um condensador na outra extremidade converte o gás de volta em líquido, o que requer temperaturas mais baixas. Para alcançar o efeito de arrefecimento, sempre se utilizou gelo seco, água, ou nitrogénio líquido. O recipiente de evaporação gira constantemente. Esta táctica tem como objectivo aumentar a área de superfície dos líquidos. A força centrífuga mantém o líquido colado à superfície interna do recipiente, expondo uma maior área de superfície e provocando uma evaporação mais rápida.
Como funciona um Evaporador Rotativo?
Os principais componentes de um evaporador rotativo ou "rotovap" incluem uma unidade motorizada, uma conduta de vapor, um sistema de vácuo, um banho de fluido aquecido, um condensador com uma serpentina que passa líquido refrigerante, ou um "dedo frio, um frasco colector de condensado e um mecanismo mecânico ou motorizado. Num evaporador rotativo, o motor roda o balão de evaporação ou frasco contendo a amostra do utilizador. A conduta de vapor é o eixo de rotação da amostra, e é uma conduta estanque ao vácuo para o vapor que está a ser retirado da amostra. O sistema de vácuo reduz substancialmente a pressão dentro do sistema do evaporador. O sistema de vácuo pode ser tão simples como um aspirador de água com uma armadilha imersa num banho frio (para solventes não tóxicos), ou tão complexo como uma bomba de vácuo mecânica regulada com armadilha refrigerada. Um banho de fluido aquecido, que é normalmente água, aquece a amostra. O condensador utilizado no evaporador rotativo pode ser simples ou complexo, dependendo dos objectivos da evaporação, e de quaisquer propensões que os compostos dissolvidos possam dar à mistura. O frasco colector de condensado está localizado no fundo do condensador e capta o solvente de destilação após a sua re-condensação. O mecanismo mecânico ou motorizado levanta rapidamente o balão de evaporação do banho de aquecimento.
Regras gerais de utilização de evaporadores rotativos
1. O frasco de recolha de solvente da unidade deve ser sempre esvaziado antes da sua utilização para evitar a mistura acidental de produtos químicos incompatíveis. SEGURANÇA PRIMEIRA!
2. O frasco com a solução é colocado sobre o evaporador rotativo. A utilização de uma armadilha evita que a solução salpique acidentalmente para o condensador (e seja contaminada). É altamente aconselhável começar com um bulbo de choque limpo no caso de alguma coisa chocar afinal de contas! Isto permitiria que o experimentador recuperasse a solução ou sólido.
rotor-evaporador
3. Um clipe de metal ou Keck é utilizado para fixar o frasco e a armadilha de colisão. O verde mostrado abaixo encaixa 24/40 juntas de vidro moído. Os clipes azuis semelhantes encaixam 19/22 juntas e os amarelos encaixam 14/20 juntas, que muito provavelmente serão utilizados no laboratório. Se quebrar a armadilha, terá de pagar por ela!
4. O mostrador no motor é utilizado para o controlo da velocidade de rotação do frasco. Um rotavap típico usa um motor de indução de velocidade variável sem faíscas que gira a 0-220 rpm e fornece um binário constante elevado. Um bom ajuste aqui é 7-8.
5. O aspirador de vácuo é ligado. Na maioria dos modelos, o controlo do vácuo ligado/desligado é gerido ligando uma torneira no topo do condensador (lado esquerdo do diagrama acima). Esta torneira é também utilizada mais tarde para ventilar a instalação depois do solvente ser removido.
6. O frasco é baixado para o banho-maria (ou o banho-maria é levantado para mergulhar o frasco na água quente). (Na maioria dos modelos, uma pega conveniente (com mecanismo de bloqueio em altura) move todo o conjunto condensador/motor/balão para cima e para baixo. Muitas vezes, a inclinação do conjunto condensador também pode ser ajustada. A temperatura do banho de água não deve exceder o ponto de ebulição do solvente!! Para pequenas quantidades de solventes comuns, o aquecedor do banho não é necessário.
7. O solvente deve começar a ser recolhido no condensador e pingar para o frasco receptor. Alguns solventes (tais como éter dietílico ou diclorometano) são tão voláteis que também evaporarão do frasco receptor e serão descarregados pelo dreno. Para evitar isto, pode ser utilizado um banho de arrefecimento no receptor ou (em alguns modelos) um condensador de gelo seco. Além disso, pode ser colocada uma armadilha adicional (com gelo seco ou azoto líquido) entre a fonte de vácuo e a unidade condensadora. Isto é particularmente importante no caso de uma bomba de membrana ser utilizada como fonte de vácuo.
8. Uma vez evaporado todo o solvente (ou o que quer que seja desejado neste momento), o vácuo é libertado. O frasco é levantado do banho de água e a fiação é descontinuada.
9. A armadilha tem de ser limpa e o frasco receptor tem de ser esvaziado após a conclusão da evaporação.