Hydrotermalny reaktor autoklawowy
(1)25 ml/50 ml/100 ml/150 ml/200 ml/250 ml/300 ml/400 ml/500 ml/1000 ml---PTFE/mniejsza lub równa 220 stopni
(2)25 ml/50 ml/100 ml/150 ml/200 ml/250 ml/300 ml/400 ml/500 ml/1000 ml---PPL/mniejsze lub równe 280 stopni
***Cennik za całość powyżej, zapytaj nas o otrzymanie
2. Personalizacja:
(1) Wsparcie projektowe
(2) Bezpośrednio dostarczaj organiczny produkt pośredni dla starszych pracowników badawczo-rozwojowych, skracając czas i koszty prac badawczo-rozwojowych.
(3) Podziel się z Tobą zaawansowaną technologią oczyszczania
(4)Dostarcz wysokiej jakości chemikalia i odczynnik analityczny
(5)Chcemy pomóc Ci w inżynierii chemicznej (Auto CAD, Aspen plus itp.)
3. Zapewnienie:
(1) Zarejestrowany certyfikat CE i ISO
(2)Znak towarowy: ACHIEVE CHEM (od 2008 r.)
(3) Części zamienne w ciągu 1- roku bezpłatnie
Opis
Parametry techniczne
A hydrotermalny reaktor autoklawowyto rodzaj sprzętu stosowanego do reakcji chemicznych w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia. Składa się głównie z reaktora, środowiska o wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu, systemu kontroli temperatury, systemu kontroli ciśnienia, konstrukcji uszczelniającej, okna obserwacyjnego i portu pobierania próbek oraz metody ogrzewania. Charakteryzuje się wysoką wydajnością, oszczędzaniem energii i ochroną środowiska i może być szeroko stosowany w takich dziedzinach, jak inżynieria materiałowa, nauka o energetyce i nauka o środowisku.
Kocioł reakcyjny wykorzystuje roztwór wodny jako układ reakcyjny w określonych warunkach temperatury i ciśnienia oraz wykorzystuje roztwór wodny o wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem do rozpuszczania nierozpuszczalnych lub nierozpuszczalnych substancji w warunkach atmosferycznych lub substancji, które reagują, tworząc rozpuszczone produkty.
Zapewniamyhydrotermalny reaktor autoklawowyszczegółowe dane techniczne i informacje o produkcie można znaleźć na poniższej stronie internetowej.
Produkt:https://www.achievechem.com/chemical-equipment/hydrothermal-autoclave-reactor.html
Wprowadzenie produktu
Ogrzewanie elektryczne
Ogrzewanie elektryczne to proces przekształcania energii elektrycznej w energię cieplną w celu ogrzewania za pomocą urządzeń takich jak elektryczne pręty grzejne lub elektryczne płyty grzejne. Jego zaletą jest to, że sprzęt jest prosty, łatwy w obsłudze i może z łatwością kontrolować temperaturę i szybkość ogrzewania. Ze względu na wykorzystanie energii elektrycznej w ogrzewaniu elektrycznym nadaje się do miejsc z dostępem do prądu. Jednakże zużycie energii przez ogrzewanie elektryczne jest stosunkowo wysokie, a w przypadku niektórych produkcji przemysłowych, które wymagają dużej ilości ogrzewania, koszt jest wysoki i nie nadaje się do produkcji na dużą skalę.
Ogrzewanie parowe
Ogrzewanie parowe to proces wprowadzania pary w celu podgrzania substancji wewnątrz czajnika. Ta metoda ogrzewania jest odpowiednia dla miejsc z dostawą pary, takich jak przemysł chemiczny, farmaceutyczny i inne. Ogrzewanie parowe może szybko przenosić ciepło do czajnika, a szybkość i temperaturę ogrzewania można kontrolować, regulując natężenie przepływu pary. Ponadto ogrzewanie parowe może również zmniejszyć zanieczyszczenie substancji w czajniku i poprawić jakość produktu. Ogrzewanie parowe wymaga jednak dużych zasobów wody oraz oczyszczania ścieków i gazów spalinowych, co skutkuje wysokimi kosztami środowiskowymi.
Ogrzewanie olejowe metodą termotransferową
Ogrzewanie oleju przenoszącego ciepło odbywa się poprzez właściwości przenoszenia ciepła oleju przenoszącego ciepło. Ta metoda ogrzewania jest odpowiednia dla miejsc pozbawionych zasilania i pary i umożliwia osiągnięcie wysokiej temperatury ogrzewania przy niższych ciśnieniach i temperaturach roboczych. Zaletami ogrzewania olejowego do wymiany ciepła są bezpieczeństwo i niezawodność, łatwa obsługa, oszczędność energii i ochrona środowiska, a także możliwość produkcji ciągłej na dużą skalę. Jednak koszt inwestycji w ogrzewanie olejem grzewczym jest stosunkowo wysoki i wymaga zakupu wysokiej jakości oleju grzewczego oraz regularnej wymiany i konserwacji.
Ogrzewanie czynnikiem hydrotermalnym
Jest to proces wykorzystania wody lub innych roztworów wodnych jako nośnika ciepła w celu bezpośredniego lub pośredniego przekazania ciepła substancjom wewnątrz czajnika. Ta metoda ogrzewania jest odpowiednia dla reakcji na wysoką temperaturę, wysokie ciśnienie i wysoką wilgotność i może zapewnić warunki reakcji bliższe środowisku naturalnemu. Zaletami ogrzewania medium hydrotermalnym są ochrona środowiska, oszczędność energii, wysokie bezpieczeństwo i łatwa obsługa, co może przyspieszyć reakcję i poprawić jakość produktu. Jednakże ciśnienie i temperatura wewnątrz kotła podgrzewanego przez produkt podlegają pewnym ograniczeniom, wymagającym ścisłej kontroli warunków pracy.
Parametr produktu
Reaktor syntezy hydrotermalnej
Model |
klimatyzacja122-15 |
klimatyzacja122-25 |
klimatyzacja122-30 |
klimatyzacja122-50 |
klimatyzacja122-100 |
klimatyzacja122-150 |
klimatyzacja122-200 |
klimatyzacja122-250 |
klimatyzacja122-300 |
klimatyzacja122-400 |
klimatyzacja122-500 |
klimatyzacja122-1000 |
Pojemność (ml) |
15 |
25 |
30 |
50 |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
400 |
500 |
1000 |
Tworzywo |
Korpus czajnika wykonany jest ze stali nierdzewnej, wyściółka z PTFE lub PPL. |
|||||||||||
Ciśnienie (MPa) |
Mniej niż 3 |
|||||||||||
Temp. ( stopień ) |
220/260/280 |
Wszystkie rodzaje „reaktorów do syntezy hydrotermalnej”, cennik, możesz wybrać online TUTAJ
Zastosowanie w syntezie nieorganicznej
Sprzęt może być używany do hodowli różnych kryształów nieorganicznych, takich jak sito molekularne zeolitu, kryształy tlenku metalu i tak dalej. W określonych warunkach temperatury i ciśnienia substancja rozpuszczona w roztworze w reaktorze stopniowo osiąga stan przesycony, a kryształ zaczyna rosnąć na odpowiednim jądrze kryształu. Na przykład zeolitowe sita molekularne o określonej strukturze i właściwościach można syntetyzować metodą hydrotermalną, a te sita molekularne mają szeroki zakres zastosowań w adsorpcji, separacji i katalizie. Ponadto zapewnia również skuteczną metodę syntezy niektórych kryształów, które są trudne do syntezy tradycyjnymi metodami.
Urządzenie może być również wykorzystywane do przygotowania różnych nieorganicznych materiałów niemetalicznych, takich jak ceramika, szkło, kryształy itp. Kontrolując warunki reakcji, takie jak temperatura, ciśnienie, czas reakcji i skład roztworu, precyzyjną kontrolę składu, struktury i właściwości materiału można osiągnąć. Na przykład podczas przygotowywania materiałów ceramicznych można syntetyzować materiały ceramiczne o wysokiej czystości, dużej gęstości i doskonałych parametrach. Te materiały ceramiczne mają szerokie perspektywy zastosowania w dziedzinie elektroniki, optyki, ciepła i tak dalej.
Urządzenie ma również wyjątkowe zalety w zakresie syntezy nanomateriałów. Dzięki środowisku reakcyjnemu o wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu można wspomagać tworzenie i wzrost nanocząstek oraz syntetyzować nanomateriały o określonej morfologii, strukturze i właściwościach. Na przykład można zsyntetyzować nanocząstki dwutlenku tytanu o jednolitej wielkości i dobrej dyspersji, a nanocząstki te mają szeroki zakres zastosowań w dziedzinie fotokatalizy, powłok, kosmetyków i tak dalej. Ponadto synteza hydrotermalna może również realizować modyfikację powierzchni i funkcjonalizację nanomateriałów, a dodając do układu reakcyjnego określone środki powierzchniowo czynne, ligandy lub inne cząsteczki funkcyjne, można wprowadzić określone grupy funkcyjne na powierzchnię nanomateriałów, nadając w ten sposób nanomateriałom nowe właściwości i właściwości. aplikacje.
Urządzenie może służyć także do syntezy niektórych związków nieorganicznych o specjalnych strukturach i właściwościach. Związki te mogą mieć unikalne właściwości fizyczne i chemiczne i mieć potencjalne zastosowania w katalizie, adsorpcji, separacji i innych dziedzinach. Na przykład można zsyntetyzować nanokatalizatory z tlenku metalu o dużej powierzchni właściwej i dobrych właściwościach katalitycznych, które mają ważną wartość aplikacyjną w ochronie środowiska, konwersji energii i innych dziedzinach.
Urządzenie może również symulować środowisko o wysokiej temperaturze i ciśnieniu wewnątrz Ziemi oraz badać obieg materii i procesy geologiczne wewnątrz Ziemi. Na przykład symulując warunki hydrotermalne wewnątrz Ziemi w reaktorze hydrotermalnym, można zaobserwować powstawanie, ewolucję i metamorfizm można badać minerały; Jednocześnie może badać aktywność płynów i reakcje chemiczne we wnętrzu Ziemi, co stanowi ważną podstawę eksperymentalną dla badań nauk o Ziemi.
Zastosowanie w syntezie nanomateriałów
Podstawowe zasady
Hydrotermalny reaktor autoklawowy wykorzystuje środowisko o wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu, aby reagenty reagowały chemicznie w roztworze wodnym lub rozpuszczalniku organicznym. Dzięki precyzyjnej kontroli temperatury, ciśnienia, czasu i innych parametrów reakcji można precyzyjnie kontrolować proces reakcji w celu uzyskania wymaganych nanomateriałów.
Zalety syntezy nanomateriałów
Kontrola wielkości cząstek
Urządzenie umożliwia precyzyjną kontrolę warunków reakcji, umożliwiając precyzyjną kontrolę wielkości nanomateriałów. Jest to niezbędne do przygotowania nanomateriałów o określonych właściwościach.
Jednorodna morfologia
W warunkach wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia reagenty mogą w pełni zareagować, tworząc jednorodne nanomateriały. Ta jednolita morfologia jest pomocna w poprawie wydajności i efektu zastosowania materiału.
Wysoka krystaliczność
Nanomateriały przygotowane przez to urządzenie mają zwykle wysoką krystaliczność, co pomaga poprawić stabilność i żywotność materiału.
Konkretne obszary zastosowań




Synteza nanotlenków:
Za pomocą tego urządzenia można syntetyzować różne nanotlenki, takie jak dwutlenek tytanu (TiO2) i tlenek cynku (ZnO). Te nanotlenki są szeroko stosowane w fotokatalizie, ogniwach słonecznych, czujnikach i tak dalej.
Biorąc za przykład nanodwutlenek tytanu, precyzyjnie kontrolując warunki reakcji, można wytworzyć cząstki nanodwutlenku tytanu o jednolitej wielkości cząstek i dobrym rozproszeniu. Cząstki te mają doskonałe właściwości fotokatalityczne i mogą być wykorzystywane do rozkładu substancji zanieczyszczających organiczne, oczyszczania powietrza i wody, itp.
Synteza nanometali:
Urządzenie może być również wykorzystywane do syntezy cząstek nanometali, takich jak nanosrebro (Ag), nanozłoto (Au) itp. Te nanocząsteczki metali mają szeroki zakres zastosowań w katalizie, antybakteryjności, elektronice i innych pola.
Biorąc za przykład nano srebro, cząstki nano srebra przygotowane metodą redukcji chemicznej w reaktorze wysokociśnieniowym mają dobre właściwości antybakteryjne i są szeroko stosowane w leczeniu, materiałach antybakteryjnych i innych dziedzinach.
Synteza materiałów kompozytowych:
Hydrotermalne reaktory autoklawowe można również stosować do syntezy materiałów kompozytowych, takich jak kompozyty nanorurka węglowa i tlenek metalu. Te materiały kompozytowe łączą zalety różnych materiałów i charakteryzują się doskonałymi właściwościami i efektami aplikacyjnymi.
Na przykład nanorurki węglowe i prekursory soli metali umieszcza się w autoklawie, a pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia prekursory soli metali rozkładają się i reagują na powierzchni nanorurek węglowych, tworząc nanocząstki tlenku metalu przyczepione do nanorurek węglowych. Ten materiał kompozytowy można stosować w zastosowaniach środowiskowych, takich jak superkondensatory, akumulatory litowo-jonowe i inne urządzenia do magazynowania energii oraz w fotokatalitycznej degradacji substancji zanieczyszczających.
Wraz z ciągłym rozwojem nauki i technologii perspektywy zastosowania autoklawu hydrotermalnego w syntezie nanomateriałów są coraz szersze. Z jednej strony wydajność reaktora w wysokich temperaturach i wysokich ciśnieniach oraz bezpieczeństwo można poprawić poprzez ciągłe doskonalenie procesu projektowania i produkcji. Z drugiej strony, dalsze badanie mechanizmu reakcji i procesu kinetycznego umożliwia dalszą optymalizację warunków reakcji w celu poprawy wydajności przygotowania i jakości nanomateriałów.
Popularne Tagi: hydrotermalny reaktor autoklawowy, Chiny producenci, dostawcy, fabryka hydrotermalnych reaktorów autoklawowych
Wyślij zapytanie