Laboratorul de reactoare de sticlă
video

Laboratorul de reactoare de sticlă

1. Specificație:
(1)1L/2L/3L/5L---Standard/Ridicabil
(2)10L/20L/30L/50L/100L/150L/200L---Standard/EX-Proof
*** Lista de prețuri pentru întregul de mai sus, întrebați-ne pentru a obține
2. Personalizare:
(1) Suport de proiectare
(2) Furnizați direct intermediarul organic senior pentru cercetare și dezvoltare, scurtați timpul și costurile de cercetare și dezvoltare.
(3) Împărtășește tehnologia avansată de purificare cu tine
(4) Furnizați substanțe chimice de înaltă calitate și reactiv de analiză
(5) Dorim să vă ajutăm în domeniul ingineriei chimice (Auto CAD, Aspen plus etc.)
3. Asigurare:
(1) Certificare CE și ISO Înregistrată
(2)Marcă comercială: ACHIEVE CHEM (din 2008)
(3)Piesele de schimb în termen de 1-an gratuit
Trimite anchetă
Vorbeste acum

Descriere

Parametrii tehnici

Laborator reactor de sticlăeste un dispozitiv folosit pentru reacția chimică și sinteza în laborator. De obicei, este fabricat din material de sticlă rezistent la acizi și alcaline, care are funcțiile de a transporta substanțe de reacție, oferind mediu de reacție și controlând condițiile de reacție.

Reactoarele de sticlă de laborator sunt utilizate pe scară largă în cercetarea experimentală și producția industrială în domeniile chimiei, farmaciei, științei materialelor și așa mai departe. Efectuând diferite reacții chimice și procese de sinteză în reactor, putem studia mecanismul de reacție, optimizarea condițiilor de reacție, sintetizarea de noi materiale sau compuși și dezvoltarea și producerea de produse. Este unul dintre echipamentele experimentale comune și importante din laborator.

 

reactor


Single Glass R


Jacket Glass R


Pointing Faceți clic pentru a obține întreaga listă de prețuri

 

Introducerea Produsului

Reactorul de sticlă cu un singur strat este unul dintre tipurile comune delaborator reactor de sticlă.

single layer glass reactor1            

 

Reactoarele de sticlă cu un singur strat adoptă de obicei un design cilindric din următoarele motive:

Distribuția uniformă a forței: Realizează o distribuție uniformă a forței și poate suporta mai eficient presiunea internă și sarcina externă. În comparație cu alte forme, cum ar fi pătratul sau dreptunghiul, forma cilindrică poate oferi o rezistență mai bună la compresie și poate reduce riscul deformarii containerului.

Efect de agitare uniform: La agitarea într-un reactor cilindric, lichidul poate fi circulat și amestecat mai uniform, îmbunătățind astfel eficiența și uniformitatea reacției. Designul cilindric poate reduce unghiul mort și influența reflexiei în procesul de curgere a lichidului.

Efect bun de circulație a lichidului: Un efect bun de circulație a lichidului, iar lichidul poate forma fluxul vortex mai ușor în recipient, ceea ce îmbunătățește efectul de transfer de masă și de transfer de căldură și este benefic pentru amestecarea și schimbul rapid între reactanți și reactivi.

Ușor de curățat și întreținut: Fără margini și colțuri ascuțite, ceea ce este ușor de curățat, dezinfectat și întreținut. Nu există margini ascuțite, ceea ce reduce și riscul de deteriorare a containerului.

 

caracteristicile produsului

Transparențalaborator reactor de sticlăînseamnă că poate pătrunde în lumina vizibilă, iar observatorii externi pot vedea clar interiorul recipientului.

glass reactor laboratory details

Orificiul de alimentare al unui reactor de sticlă de laborator cu un singur strat are de obicei următoarele caracteristici:

  • Locație: Orificiul de alimentare este de obicei situat în partea superioară sau laterală a ibricului de reacție. Locația specifică depinde de proiectarea și utilizarea reactorului. Orificiul de alimentare de sus este mai comun, ceea ce este convenabil pentru conectarea cu alte echipamente sau lot.
  • mărimea: Mărimea admisiei depinde de volumul reactorului și de cererea reală. De obicei, este suficient de mare pentru ca probele, reactivii sau aditivii să poată fi introduși sau scoși cu ușurință.
  • Formular de interfață: Orificiul de admisie are de obicei o interfață care se poate închide pentru a controla fluxul de lichid de intrare și de ieșire. Aceasta poate fi o supapă cu poartă rotativă sau push-pull, o interfață filetată sau alte forme de structură de etanșare.
  • Performanță de etanșare: Orificiul de admisie trebuie să aibă performanțe bune de etanșare pentru a evita scurgerea de substanțe sau gaze în reactor. Metodele obișnuite de etanșare includ garnitura de cauciuc, inelul de etanșare cu teflon și așa mai departe. Unele orificii de admisie de alimentare pot avea, de asemenea, structuri de etanșare suplimentare, cum ar fi etanșarea pistonului sau etanșarea agitatorului magnetic.
  • Interfață de conectare: Orificiul de alimentare are de obicei o interfață pentru a se conecta cu alte echipamente sau conducte pentru transportul materialelor. Aceste conexiuni pot fi conducte de alimentare cu lichid, conducte de alimentare cu gaz sau conducte de vid.
Aplicații

Laborator reactor de sticlăeste utilizat pentru a sintetiza și caracteriza diferite materiale în știința materialelor, cum ar fi nanoparticule, nanocompozite, materiale ceramice și așa mai departe. Condițiile de reacție și metodele de agitare pot fi controlate, iar morfologia, structura și proprietățile materialelor pot fi ajustate.

12Our lab workshop

Prepararea nanocompozitelor implică de obicei următorii pași:

 

Pregătirea ibricului de reacție: Selectați un fierbător de reacție din sticlă de laborator cu dimensiunea adecvată și asigurați-vă că este curat și fără deteriorare. Dacă este necesar, acoperiți un strat de material special sau tratament de suprafață în ibricul de reacție pentru a preveni aderența materialului sau alte interferențe în reacție.

Adăugarea solventului materialului de bază: În funcție de compoziția necesară a materialului nanocompozit, adăugați solventul corespunzător în ibricul de reacție. Solventul trebuie să fie compatibil cu materialul de bază și poate oferi un mediu de dispersie și reacție adecvat.

Dispersarea nanoparticulelor: Adăugarea nanoparticulelor necesare în ibricul de reacție. Aceste nanoparticule pot fi nanoparticule de metal, nanoparticule de oxid, nanotuburi de carbon etc. Folosind metode de dispersie adecvate (cum ar fi tratamentul cu ultrasunete, agitarea mecanică etc.), nanoparticulele sunt dispersate uniform în solvent.

Adăugarea materialelor de bază: Adăugarea materialelor de bază necesare pentru prepararea materialelor nano-compozite în ibricul de reacție. Acesta poate fi un polimer, ceramică sau alt material de bază adecvat.

Reacție și tratament: În conformitate cu metoda necesară de preparare a nanocompozitelor, se efectuează un tratament adecvat de reacție. Aceasta include reglarea controlului temperaturii, a vitezei de agitare și a timpului de reacție. Agenți de reticulare, agenți de tratare a suprafeței sau alți aditivi pot fi, de asemenea, necesari pentru a îmbunătăți proprietățile materialelor.

Separarea și colectarea nanocompozitelor: În funcție de necesități, nanocompozitele preparate pot fi separate de sistemul de reacție prin centrifugare, filtru sau precipitare. După separare, materialele obținute pot fi uscate, spălate și zdrobite.

reactor

Tag-uri populare: laborator de reactoare de sticlă, producători de laborator de reactoare de sticlă din China, furnizori, fabrică

Trimite anchetă