Reactor autoclav hidrotermal
(1)25ml/50ml/100ml/150ml/200ml/250ml/300ml/400ml/500ml/1000ml---PTFE/ Mai puțin sau egal cu 220 de grade
(2)25ml/50ml/100ml/150ml/200ml/250ml/300ml/400ml/500ml/1000ml---PPL/ Mai puțin sau egal cu 280 de grade
*** 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
Descriere
Parametrii tehnici
A reactor hidrotermal autoclaveste un tip de echipament folosit pentru reacții chimice în condiții de temperatură și presiune ridicată. Constă în principal dintr-un reactor, un mediu de temperatură înaltă și de înaltă presiune, un sistem de control al temperaturii, un sistem de control al presiunii, o structură de etanșare, o fereastră de observare și un port de prelevare și o metodă de încălzire. Are caracteristicile de înaltă eficiență, conservarea energiei și protecția mediului și poate fi aplicat pe scară largă în domenii precum știința materialelor, știința energiei și știința mediului.
Ibricul de reacție folosește o soluție apoasă ca sistem de reacție în anumite condiții de temperatură și presiune și folosește o soluție apoasă la temperatură înaltă și la presiune înaltă pentru a dizolva substanțe insolubile sau insolubile în condiții atmosferice sau substanțe care reacționează pentru a produce produse dizolvate.
Oferimreactor hidrotermal autoclav, vă rugăm să consultați următorul site web pentru specificații detaliate și informații despre produs.
Produs:https://www.achievechem.com/chemical-equipment/hydrothermal-autoclave-reactor.html
Introducere de produs
Incalzire electrica
Încălzirea electrică este procesul de conversie a energiei electrice în energie termică pentru încălzire prin dispozitive precum tije electrice de încălzire sau plăci electrice de încălzire. Avantajele sale sunt că echipamentul este simplu, ușor de operat și poate controla cu ușurință temperatura și rata de încălzire. Datorită utilizării energiei electrice în încălzirea electrică, este potrivită pentru locurile cu alimentare cu energie. Cu toate acestea, consumul de energie al încălzirii electrice este relativ mare, iar pentru unele producții industriale care necesită o cantitate mare de încălzire, costul este ridicat și nu este potrivit pentru producția la scară largă.
Încălzire cu abur
Încălzirea cu abur este procesul de introducere a aburului pentru a încălzi substanțele din interiorul ibricului. Această metodă de încălzire este potrivită pentru locurile cu alimentare cu abur, cum ar fi domeniul chimic, farmaceutic și alte domenii. Încălzirea cu abur poate transfera rapid căldura în ceainic, iar rata de încălzire și temperatura pot fi controlate prin ajustarea debitului de abur. În plus, încălzirea cu abur poate reduce poluarea substanțelor din ibric și poate îmbunătăți calitatea produsului. Cu toate acestea, încălzirea cu abur necesită o cantitate mare de resurse de apă și necesită tratarea apelor uzate și a gazelor de eșapament, rezultând costuri mari de mediu.

Încălzire cu ulei de transfer de căldură
Încălzirea uleiului de transfer de căldură se realizează prin proprietățile de transfer de căldură ale uleiului de transfer de căldură. Această metodă de încălzire este potrivită pentru locurile fără alimentare cu energie și abur și poate obține încălzire la temperaturi ridicate la presiuni și temperaturi de funcționare mai scăzute. Avantajele încălzirii cu ulei de transfer termic sunt siguranța și fiabilitatea, operarea ușoară, conservarea energiei și protecția mediului și pot fi produse în mod continuu și pe scară largă. Cu toate acestea, costul de investiție al încălzirii cu ulei de transfer termic este relativ mare, necesitând achiziționarea de ulei de transfer termic de înaltă calitate și înlocuirea și întreținerea regulată.
Incalzire cu mediu hidrotermal
Itg este procesul de utilizare a apei sau a altor soluții apoase ca mediu de transfer de căldură pentru a transfera căldura direct sau indirect la substanțele din interiorul ibricului. Această metodă de încălzire este potrivită pentru reacții la temperaturi ridicate, presiune ridicată și umiditate ridicată și poate oferi condiții de reacție mai apropiate de mediul natural. Avantajele încălzirii medii hidrotermale sunt protecția mediului, conservarea energiei, siguranța ridicată și funcționarea ușoară, ceea ce poate promova viteza de reacție și poate îmbunătăți calitatea produsului. Cu toate acestea, presiunea și temperatura din interiorul ibricului încălzit prin produs sunt supuse anumitor limitări, necesitând un control strict al condițiilor de funcționare.
Parametrul produsului
Reactor de sinteză hidrotermală
|
Model |
AC122-15 |
AC122-25 |
AC122-30 |
AC122-50 |
AC122-100 |
AC122-150 |
AC122-200 |
AC122-250 |
AC122-300 |
AC122-400 |
AC122-500 |
AC122-1000 |
|
Capacitate (ml) |
15 |
25 |
30 |
50 |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
400 |
500 |
1000 |
|
Material |
Corpul ceainicului este din oțel inoxidabil, căptușeala este PTFE sau PPL. |
|||||||||||
|
Presiune (MPa) |
Mai puțin de 3 |
|||||||||||
|
Temp. (grad) |
220/260/280 |
|||||||||||
Toate tipurile de „Reactor de sinteză hidrotermală”, lista de prețuri, puteți alege online AICI
Aplicare în sinteza anorganică

Echipamentul poate fi folosit pentru a crește diferite cristale anorganice, cum ar fi sita moleculară zeolită, cristale de oxid de metal și așa mai departe. În condiții specifice de temperatură și presiune, solutul din soluția din reactor ajunge treptat la o stare suprasaturată, iar cristalul începe să crească pe nucleul de cristal corespunzător. De exemplu, site moleculare zeolitice cu structură și proprietăți specifice pot fi sintetizate prin metoda hidrotermală, iar aceste site moleculare au o gamă largă de aplicații în adsorbție, separare și cataliză. În plus, oferă și o metodă de sinteză eficientă pentru unele cristale care sunt greu de sintetizat prin metode tradiționale.
Echipamentul poate fi, de asemenea, utilizat pentru a prepara diverse materiale anorganice nemetalice, cum ar fi ceramică, sticlă, cristale etc. Prin controlul condițiilor de reacție cum ar fi temperatura, presiunea, timpul de reacție și compoziția soluției, controlul precis al compoziției, structurii și proprietăților materialului poate fi atins. De exemplu, în prepararea materialelor ceramice, poate sintetiza materiale ceramice cu puritate ridicată, densitate mare și performanțe excelente. Aceste materiale ceramice au perspective largi de aplicare în domeniile electronicii, opticii, căldurii și așa mai departe.
În ceea ce privește sinteza nanomaterialelor, dispozitivul are, de asemenea, avantaje unice. Prin mediul de reacție de temperatură ridicată și presiune înaltă, poate fi promovată formarea și creșterea nanoparticulelor și pot fi sintetizate nanomateriale cu morfologie, structură și proprietăți specifice. De exemplu, nanoparticulele de dioxid de titan cu dimensiune uniformă și dispersie bună pot fi sintetizate, iar aceste nanoparticule au o gamă largă de aplicații în domeniile fotocatalizei, acoperirilor, cosmeticelor și așa mai departe. În plus, sinteza hidrotermală poate realiza și modificarea suprafeței și funcționalizarea nanomaterialelor, iar prin adăugarea de agenți tensioactivi specifici, liganzi sau alte molecule funcționale la sistemul de reacție, pot fi introduse grupe funcționale specifice pe suprafața nanomaterialelor, dând astfel nanomaterialelor noi proprietăți și aplicatii.
Dispozitivul poate fi folosit și pentru sinteza unor compuși anorganici cu structuri și proprietăți speciale. Acești compuși pot avea proprietăți fizice și chimice unice și pot avea aplicații potențiale în cataliză, adsorbție, separare și alte domenii. De exemplu, pot fi sintetizați catalizatori de oxid de metal de dimensiuni nanometrice cu suprafață specifică mare și performanță catalitică bună, care au o valoare de aplicare importantă în protecția mediului, conversia energiei și în alte domenii.
De asemenea, dispozitivul poate simula mediul de temperatură ridicată și presiune înaltă din interiorul Pământului și poate studia circulația materialului și procesele geologice din interiorul Pământului. De exemplu, prin simularea condițiilor hidrotermale din interiorul Pământului în reactorul hidrotermal, formarea, evoluția și metamorfismul mineralele pot fi studiate; În același timp, poate studia și activitatea fluidelor și reacția chimică din interiorul pământului, ceea ce oferă o bază experimentală importantă pentru cercetarea științei pământului.
Aplicare în sinteza nanomaterialelor
Principii de bază
Reactorul autoclav hidrotermal folosește un mediu de temperatură ridicată și presiune înaltă pentru a face reactanții să reacționeze chimic în soluție apoasă sau solvent organic. Prin controlul precis al temperaturii de reacție, presiunii, timpului și alți parametri, procesul de reacție poate fi controlat cu precizie pentru a obține nanomaterialele necesare.
Avantajele sintezei nanomaterialelor
Controlul dimensiunii particulelor
Dispozitivul permite controlul precis al condițiilor de reacție, permițând controlul precis al dimensiunii nanomaterialelor. Acest lucru este esențial pentru prepararea nanomaterialelor cu proprietăți specifice.
Morfologie omogenă
În condiții de temperatură ridicată și presiune ridicată, reactanții pot reacționa complet pentru a produce nanomateriale omogene. Această morfologie uniformă este utilă pentru a îmbunătăți performanța și efectul de aplicare al materialului.
Cristalinitate ridicată
Nanomaterialele preparate de acest dispozitiv au de obicei o cristalinitate ridicată, ceea ce ajută la îmbunătățirea stabilității și a duratei de viață a materialului.
Domenii specifice de aplicare




Sinteza de nanoxizi:
Prin intermediul acestui dispozitiv, diverși nano-oxizi, cum ar fi dioxidul de titan (TiO 2) și oxidul de zinc (ZnO), pot fi sintetizați. Acești nano-oxizi au fost utilizați pe scară largă în domeniile fotocatalizei, celulelor solare, senzorilor și așa mai departe.
Luând ca exemplu nano dioxid de titan, prin controlul precis al condițiilor de reacție, pot fi preparate particule de nano dioxid de titan cu dimensiune uniformă a particulelor și dispersie bună. Aceste particule au proprietăți fotocatalitice excelente și pot fi folosite pentru a degrada poluanții organici, pentru a purifica aerul și apa etc.
Sinteza nano-metalice:
Dispozitivul poate fi folosit și pentru a sintetiza particule nano-metalice, cum ar fi nano-argint (Ag), nano-aur (Au), etc. Aceste particule nano-metalice au o gamă largă de aplicații în cataliză, antibacteriene, electronice și alte câmpuri.
Luând nano argint ca exemplu, particulele de nano argint preparate prin metoda de reducere chimică în reactor de înaltă presiune au proprietăți antibacteriene bune și sunt utilizate pe scară largă în tratamentul medical, materiale antibacteriene și alte domenii.
Sinteza materialului compozit:
Reactoarele cu autoclave hidrotermale pot fi, de asemenea, utilizate pentru a sintetiza materiale compozite, cum ar fi compozite nanotuburi de carbon-oxid de metal. Aceste materiale compozite combină avantajele diferitelor materiale și au proprietăți excelente și efecte de aplicare.
De exemplu, nanotuburile de carbon și precursorii sării metalice sunt plasați într-o autoclavă, iar la temperatură și presiune ridicată, precursorii sării metalice se descompun și reacționează pe suprafața nanotuburilor de carbon pentru a forma nanoparticule de oxid de metal atașate la nanotuburile de carbon. Acest material compozit poate fi utilizat în aplicații de mediu, cum ar fi supercondensatori, baterii litiu-ion și alte dispozitive de stocare a energiei și degradarea fotocatalitică a poluanților.
Odată cu dezvoltarea continuă a științei și tehnologiei, perspectiva de aplicare a reactorului autoclav hidrotermal în sinteza nanomaterialelor este din ce în ce mai largă. Pe de o parte, performanța și siguranța la temperatură ridicată și la presiune ridicată a reactorului pot fi îmbunătățite prin îmbunătățirea continuă a procesului de proiectare și fabricație. Pe de altă parte, studiind în continuare mecanismul de reacție și procesul cinetic, condițiile de reacție pot fi optimizate în continuare pentru a îmbunătăți eficiența preparării și calitatea nanomaterialelor.
Tag-uri populare: reactor hidrotermal autoclav, China producători de reactoare hidrotermale autoclave, furnizori, fabrică
O pereche de
Reactor agitat de înaltă presiuneUrmătoarea
Reactor hidrotermicTrimite anchetă












