AND 艾安得 MX-53A 加热干燥式水分计 工作原理
AND MX-53A 基于热重干燥失重法(Thermogravimetric Loss on Drying, LOD),通过高精度称重 + 卤素均匀加热 + 智能终点判定三位一体,实现样品水分 / 固含量的快速*测定,核心是 “加热蒸发水分→实时称重减重→按公式计算含水率”,与国标烘箱法原理同源、结果等效,效率提升 10–20 倍。
一、核心测量原理:干燥失重法(LOD)
1.1 基本定义
干燥失重法是水分检测的基准原理:样品初始质量 (W₀) 减去干燥至恒重后的质量 (W₁),差值即为蒸发水分质量,按公式计算水分含量。
1.2 核心计算公式
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湿基水分含量(常用):
水分(%)=W0W0−W1×*
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固含量(干基):
固含量(%)=*−水分(%)
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干基水分、吸湿率、比例等参数可由系统自动换算输出。
1.3 原理本质
MX-53A 将高精度电子天平与卤素加热系统集成一体:加热腔与称重单元物理隔离、隔热设计,消除高温热漂移,全程实时采集样品质量,动态追踪水分蒸发过程,直到达到设定终点,自动锁定*终结果。
二、加热系统原理:400W 卤素灯 + SRA 二次辐射辅助
2.1 卤素加热核心(400W 直管卤素灯)
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热源特性:400W 直管卤素灯,热惯性小、30 秒快速升温至设定温度,辐射波长匹配水分子吸收峰,优先加热水分、减少样品本体过热 / 碳化,热效率远高于传统红外 / 陶瓷加热。
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控温逻辑:50–200℃连续可调、1℃步进,PID 闭环控温,温度波动≤±1℃,适配热敏(食品、原料药)、高沸点、易起泡样品的差异化加热需求。
2.2 SRA(Secondary Radiation Assist)二次辐射辅助机构(AND )
这是 MX-53A *稳定的关键技术:
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样品腔由耐热玻璃全向包裹,形成封闭辐射腔;
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卤素灯一次辐射→玻璃罩二次反射→360° 均匀辐射场,消除样品中心 / 边缘温差、局部过热,避免挥发分损失、保证全样品同步干燥;
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结果与烘箱法高度一致(R²≥0.99),重复性 SD≤0.02%(≥5g 样品),解决普通卤素仪 “加热不均、数据漂移” 痛点。
三、称重系统原理:SHS 高精度称重传感器
MX-53A 内置 AND 专属SHS 高速高精度电磁力平衡传感器,实现微质量实时监测:
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量程:0.1–51g,称重分辨率0.001g(1mg),水分显示分辨率0.01%;
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隔热隔离:加热腔与称重单元物理分隔、多层隔热,防止高温对称重单元的热干扰、热漂移,保证全程称重稳定;
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实时采样:每秒多次采集质量数据,动态绘制 “质量–时间” 曲线,同步计算瞬时水分蒸发速率,为终点判定提供数据基础。
四、智能终点判定原理(自动 / 定时 / 手动)
MX-53A 通过算法自动识别干燥终点,无需人工值守,核心判定逻辑:
4.1 自动恒重判定(标准模式,*常用)
系统实时计算单位时间质量损失率(mg/min),当连续设定时间(如 30s/60s)内,质量损失≤设定阈值(如 0.01%/min),判定水分已完全蒸发、达到恒重,自动停止加热、锁定结果。
4.2 定时模式
按设定时间(如 5min/10min)强制停止,适用于已知干燥时间、批量快速抽检场景。
4.3 手动模式
操作人员观察蒸发曲线,手动终止,适配特殊 / 易分解样品。
五、完整测量流程(原理落地)
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样品准备:称取 0.1–51g 样品,平铺于 φ95mm 样品皿,放入加热腔;
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初始称重:关闭加热盖,传感器自动采集初始质量 W₀;
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加热蒸发:启动 400W 卤素灯 + SRA,按设定温度(50–200℃)均匀加热,水分快速蒸发;
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实时监测:传感器每秒采集质量,系统动态计算水分含量、绘制蒸发曲线;
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终点判定:达到恒重 / 定时阈值,自动停止加热、冷却提示;
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结果输出:计算并显示水分 / 固含量,存储数据,支持 RS-232C/USB 导出、打印。
六、原理优势结
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同源等效:基于干燥失重法,与国标烘箱法原理一致,结果可直接替代、满足 GMP/ISO/ 药典合规;
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均匀*:SRA + 卤素加热,消除局部过热,重复性好、误差小;
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快速高效:3–15 分钟完成单样,远快于烘箱 2–8 小时;
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智能稳定:PID 控温 + 自动终点 + 隔热称重,减少人为误差、保证长期稳定。
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