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一種用于制備吲哚并吡咯類化合物的反應裝置的制作方法

文檔序號:12415320閱讀:437來源:國知局
一種用于制備吲哚并吡咯類化合物的反應裝置的制作方法

本實用新型涉及化學實驗領(lǐng)域,更具體地,涉及一種用于制備吲哚并吡咯類化合物的反應裝置。



背景技術(shù):

在采用現(xiàn)有實驗裝置制備吲哚并吡咯類化合物的過程中,需要將燒瓶置于冰浴中,由于冰塊的融化,需要不斷加冰,而且還需要將冰浴裝置中的低溫水排放掉,而用于制冰的水通常情況下溫度會比冰浴裝置中的低溫水的溫度高,這就造成了實驗過程中的能耗增加。并且在實驗進行時,由于冰塊的消耗,需要不斷地向冰水浴中增添冰塊,一旦增添冰塊時間較晚,就可能導致實驗失敗或者產(chǎn)物產(chǎn)率較低。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

有鑒于于此,本實用新型目的在于是提供一種無需增添或更換冰塊且減少實驗能耗的用于制備吲哚并吡咯類化合物的反應裝置,利用半導體制冷器和冷媒流體循環(huán)流動,保證冰浴池內(nèi)的低溫,減緩或消除冰塊的融化,從而避免因增添或更換冰塊不及時導致的實驗失敗。

為達到上述目的,本實用新型采用下述技術(shù)方案:一種用于制備吲哚并吡咯類化合物的反應裝置,包括磁力攪拌器、冰浴裝置、三口圓底燒瓶、恒壓漏斗和溫度計;所述冰浴裝置包括冰浴池、微型泵、冷媒流體儲存池、半導體制冷器和冷媒流體流通管路,所述冷媒流體儲存池的出液口與所述微型泵的進液口通過導液管流體導通連接,所述微型泵的出液口與所述冷媒流體流通管路的進液口通過導液管流體導通連接,所述冷媒流體流通管路的出液口與所述冷媒流體儲存池的進液口通過導液管流體導通連接,所述冷媒流體流通管路設(shè)在所述冰浴池內(nèi),所述半導體制冷器的制冷端設(shè)在所述冷媒流體儲存池內(nèi);所述恒壓漏斗的出液口與所述三口圓底燒瓶的一個瓶口密封連接,所述三口圓底燒瓶設(shè)在所述冰浴池內(nèi),所述冰浴裝置設(shè)在所述磁力攪拌器上;所述溫度計的下端設(shè)在所述三口圓底燒瓶內(nèi),所述三口圓底燒瓶內(nèi)設(shè)有磁轉(zhuǎn)子。

上述用于制備吲哚并吡咯類化合物的反應裝置,所述半導體制冷器的制熱端設(shè)在循環(huán)水池內(nèi)。

上述用于制備吲哚并吡咯類化合物的反應裝置,所述冷媒流體儲存池與所述冰浴池之間設(shè)有隔熱板。

上述用于制備吲哚并吡咯類化合物的反應裝置,所述冰浴池的側(cè)壁為中空玻璃板。

上述用于制備吲哚并吡咯類化合物的反應裝置,所述冰浴池內(nèi)設(shè)有LED冷光燈。

上述用于制備吲哚并吡咯類化合物的反應裝置,所述冷媒流體流通管路為翅片管路。

上述用于制備吲哚并吡咯類化合物的反應裝置,所述導液管的內(nèi)壁上設(shè)有擾流片。

上述用于制備吲哚并吡咯類化合物的反應裝置,所述微型泵為無刷微型水泵。

上述用于制備吲哚并吡咯類化合物的反應裝置,所述冰浴池的側(cè)壁上設(shè)有排水管。

本實用新型的有益效果如下:

1.本實用新型將制冷設(shè)備與冰浴聯(lián)用,使得在制備吲哚并吡咯類化合物時在添加一次冰塊之后無需再次添加冰塊,同時還減少因更換冰塊對實驗的影響,并減少了實驗能耗。

2.本實用新型可以減少實驗人員的勞動量,無需反復制冰和碎冰。

附圖說明

圖1為本實用新型用于制備吲哚并吡咯類化合物的反應裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;

圖2為本實用新型用于制備吲哚并吡咯類化合物的反應裝置的冰浴裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;

圖3為本實用新型用于制備吲哚并吡咯類化合物的反應裝置的導液管的結(jié)構(gòu)示意圖。

圖中:1-磁力攪拌器;2-冰浴裝置;3-三口圓底燒瓶;4-恒壓漏斗;5-溫度計;6-半導體制冷器;7-微型泵;8-冷媒流體儲存池;9-冰浴池;10-冷媒流體流通管路;11-導液管;12-隔熱板;13-循環(huán)水池;14-擾流片;15-排水管;16-LED冷光燈。

具體實施方式

為了更清楚地說明本實用新型,下面結(jié)合優(yōu)選實施例和附圖對本實用新型做進一步的說明。附圖中相似的部件以相同的附圖標記進行表示。本領(lǐng)域技術(shù)人員應當理解,下面所具體描述的內(nèi)容是說明性的而非限制性的,不應以此限制本實用新型的保護范圍。

如圖1和圖2所示,本實用新型用于制備吲哚并吡咯類化合物的反應裝置,包括磁力攪拌器1、冰浴裝置2、三口圓底燒瓶3、恒壓漏斗4和溫度計5;所述冰浴裝置2包括冰浴池9、微型泵7、冷媒流體儲存池8、半導體制冷器6和冷媒流體流通管路10,所述冷媒流體儲存池8的出液口與所述微型泵7的進液口通過導液管11流體導通連接,所述微型泵7的出液口與所述冷媒流體流通管路10的進液口通過導液管11流體導通連接,所述冷媒流體流通管路10的出液口與所述冷媒流體儲存池8的進液口通過導液管11流體導通連接,所述冷媒流體流通管路10設(shè)在所述冰浴池9內(nèi),所述半導體制冷器6的制冷端設(shè)在所述冷媒流體儲存池8內(nèi);所述恒壓漏斗4的出液口與所述三口圓底燒瓶3的一個瓶口密封連接,所述三口圓底燒瓶3設(shè)在所述冰浴池9內(nèi),所述冰浴裝置2設(shè)在所述磁力攪拌器1上;所述溫度計5的下端設(shè)在所述三口圓底燒瓶3內(nèi),所述三口圓底燒瓶3內(nèi)設(shè)有磁轉(zhuǎn)子。本實施例中,采用無刷微型水泵作為所述微型泵7使用。

其中,為了使所述半導體制冷器6在制冷時其制冷端的溫度能夠比較低,同時避免所述半導體制冷器6的制熱端的溫度過高,本實施例中,將所述半導體制冷器6的制熱端設(shè)在循環(huán)水池13內(nèi)。為了避免或減少所述冷媒流體儲存池8與所述冰浴池9之間的熱交換或熱對流,在所述冷媒流體儲存池8與所述冰浴池9之間設(shè)有隔熱板12,如圖2所示。

為了便于觀察所述三口圓底燒瓶3內(nèi)的反應狀況,本實施例中,采用中空玻璃板作為所述冰浴池9的側(cè)壁,并在所述冰浴池9內(nèi)設(shè)有LED冷光燈16。并為了提高所述冷媒流體流通管路10的換熱效率,采用翅片管路作為所述冷媒流體流通管路10使用,同時為了避免冷媒流體內(nèi)部溫度不均勻帶來的制冷效果差異,本實施例中,在所述導液管11的內(nèi)壁上設(shè)有擾流片14,如圖3所示。

為了便于在實驗結(jié)束之后能夠?qū)⑺霰〕?內(nèi)的低溫水排出,本實施例中,在所述冰浴池9的側(cè)壁上設(shè)有排水管15,且所述排水管15上設(shè)有截止閥。

利用本實用新型制備吲哚并吡咯類化合物時,先按照圖1所示搭建好本實用新型,然后將預先制備好的冰塊放入所述冰浴池9內(nèi),接著將反應原料分別放入所述三口圓底燒瓶3和所述恒壓漏斗4中,然后開啟所述磁力攪拌器1即可開始反應。此時可以開啟所述半導體制冷器6和所述無刷微型水泵,并將所述循環(huán)水池13內(nèi)通入水,此時可以保證所述冰浴池9內(nèi)處于低溫的狀態(tài)。為了便于對所述冰浴池9內(nèi)的溫度進行控制,同時避免反應溫度過低,可以通過對所述無刷微型水泵的輸出功率進行調(diào)整以保證所述冰浴池9內(nèi)的溫度穩(wěn)定。

本實用新型的上述實施例僅僅是為清楚地說明本實用新型所作的舉例,而并非是對本實用新型的實施方式的限定,對于所屬領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說,在上述說明的基礎(chǔ)上還可以做出其它不同形式的變化或變動,這里無法對所有的實施方式予以窮舉,凡是屬于本實用新型的技術(shù)方案所引伸出的顯而易見的變化或變動仍處于本實用新型的保護范圍之列。

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