화학합성, 재료제조 등 실험에서 흔히 용액을 얼음점 이하로 빠르게 식혀"순간동결"을 실현해야 한다.자력 교반 저온 반응욕"고효율 냉방 + 균일한 온도 제어"의 핵심 장점으로 이 조작을 완성하는 핵심 설비가 되었다."마법식" 의 순간적인 냉각에 의존하는 것이 아니라, 냉방 시스템, 전열 매체와 온도 제어 시스템의 협동 작용을 통해 안정적인 초저온 환경을 구축하여 용액이 열의 급속한 유실 중에 동결 상태에 도달하도록 하며, 동결 속도와 과정 통제성을 겸비하게 한다.
고효율 냉방 시스템은"순간 동결"의 에너지 핵심이며, 주류는 압축식 냉방과 액체 질소 보조 냉방 두 가지 기술 경로를 채택한다.압축식 냉각은 R404A와 같은 냉각제를 에너지 전달 운반체로 하며, 압축기를 통해 냉각제를 고온 고압 가스로 압축하고, 응축기를 통해 열을 방출하고 액화한 후 팽창 밸브에 들어가 압력을 절감하여 저온 저압의 가스 혼합물을 형성한다.이 혼합물은 반응욕의 증발기에서 전열 매체의 열을 흡수하여 압축기로 빠르게 기화하여 냉방 순환을 완성한다.이 과정은 전열 매체의 온도를 -80 ℃ 로 낮출 수 있으며 용액 동결에 지속적이고 안정적인 냉원을 제공합니다.초저온 동결이 필요한 장면에 대해 설비는 액질소 파이프라인에 접속하여 액질소의 빠른 기화를 통해 대량의 열량을 흡수하여 욕조의 온도를 수분 내에 -196 ℃ 로 급격히 낮추어 특수 용액의 극속 동결 수요를 만족시킬 수 있다.
전열 매체의 선택과 순환 설계는 냉방 효율의 높낮이를 결정한다.설비는 일반적으로 에탄올-물 혼합액 (-20 ℃ 에서 실온까지), 실리콘 오일 (-50 ℃ 에서 200 ℃ 까지) 또는 액체 질소 (초저온 장면에 적용) 와 같은 열전도도가 높고 빙점이 낮은 전열 매체를 선택한다.이 매체들은 욕조 안에 채워져 있으며, 내장된 교반 장치를 통해 균일한 순환 자력 교반 시스템이 자장을 통해 욕조 내의 교반자를 회전시켜 전열 매체를 이끌어 대류를 형성하고, 욕조 내의 온도 경도를 제거하며, 욕조 각 구역의 온도 편차가 ± 0.5 ℃ 이내로 제어되도록 확보한다.용액이 담긴 반응용기가 전열매체에 침수된후 균일한 저온환경은 용액의 표면과 내부를 동시에 재빨리 온도를 잃게 하여 국부적인 기온이 너무 느리게 내려가 초래된 동결불균등한 문제를 피면할수 있다.

정확한 온도 제어와 에너지 전달 최적화는"순간"과"통제 가능"의 균형을 실현하는 관건이다.설비는 고정밀 백금 저항 온도 센서를 장착하여 실시간으로 전열 매체의 온도를 모니터링하고, 온도가 설정치에 도달하면 제어 시스템이 자동으로 냉방 시스템의 운행 전력을 조절하여 온도가 너무 낮아 에너지 낭비나 용액이 과도하게 동결되지 않도록 한다.동결 작업 전에 예냉 기능을 통해 전열 매체를 목표 온도로 미리 낮출 수 있으며, 용액이 목욕탕에 들어가면 냉동 시스템이 뜨거워질 때까지 기다릴 필요 없이 고효율 열교환을 직접 가동하여 용액 온도가 10-30분 내에 얼음점을 빠르게 뛰어넘어'순간 동결'효과를 실현할 수 있다.이와 동시에 설비의 보온층은 폴리우레탄발포재료를 채용하여 랭량의 유출을 효과적으로 줄일수 있으며 욕조내의 저온환경의 안정을 유지하여 대량용액의 련속적인 동결을 보장할수 있다.
주의해야 할 점은 용액의"순간동결"의 효과는 또 용액의 특성과 관련된다.수분 함유량이 높고 점도가 낮은 용액에는 동결 속도가 더 빠르다;고농도 유기용제를 함유한 용액은 빙점이 낮아져 더 낮은 욕조 온도가 있어야 동결이 가능하다.자력 교반 저온 반응욕의 핵심 가치는 공업화된 냉동 및 온도 제어 기술을 통해 복잡한 저온 물리 과정을 표준화 조작으로 전환하여 동결 속도에 대한 실험의 요구를 만족시킬 뿐만 아니라 교반 기능을 통해 동결 후 샘플의 균일성을 보장하고 후속 냉동 건조, 저온 반응 등 실험 단계의 기초를 다지는 저온 실험 분야의 없어서는 안 될 핵심 설비이다.