Hidrotermalni autoklavni reaktor
(1)25ml/50ml/100ml/150ml/200ml/250ml/300ml/400ml/500ml/1000ml---PTFE/ Manje od ili jednako 220 stupnjeva
(2)25ml/50ml/100ml/150ml/200ml/250ml/300ml/400ml/500ml/1000ml---PPL/ Manje od ili jednako 280 stupnjeva
***Cjenik za cijeli gore, raspitajte se da ga dobijemo
2. Prilagodba:
(1) Podrška dizajnu
(2) Izravna opskrba viših organskih međuproizvoda za istraživanje i razvoj, skratite vrijeme i troškove istraživanja i razvoja.
(3) Podijelite s vama naprednu tehnologiju pročišćavanja
(4) Isporuka visokokvalitetnih kemikalija i reagensa za analizu
(5) Želimo vam pomoći u kemijskom inženjerstvu (Auto CAD, Aspen plus itd.)
3. Jamstvo:
(1) CE i ISO certifikat registriran
(2) Zaštitni znak: ACHIEVE CHEM (od 2008.)
(3) Zamjenski dijelovi u roku od 1- godine besplatno
Opis
Tehnički parametri
A hidrotermalni autoklavni reaktorje vrsta opreme koja se koristi za kemijske reakcije pod uvjetima visoke temperature i tlaka. Uglavnom se sastoji od reaktora, okoliša visoke temperature i visokog tlaka, sustava za kontrolu temperature, sustava za kontrolu tlaka, brtvene strukture, prozora za promatranje i otvora za uzorkovanje te metode grijanja. Ima karakteristike visoke učinkovitosti, uštede energije i zaštite okoliša, a može se široko primijeniti u područjima kao što su znanost o materijalima, energetska znanost i znanost o okolišu.
Reakcijski kotao koristi vodenu otopinu kao reakcijski sustav pod određenim uvjetima temperature i tlaka i koristi vodenu otopinu visoke temperature i visokog tlaka za otapanje netopljivih ili netopivih tvari u atmosferskim uvjetima ili tvari koje reagiraju stvarajući otopljene proizvode.
Mi pružamohidrotermalni autoklavni reaktor, pogledajte sljedeću web stranicu za detaljne specifikacije i informacije o proizvodu.
Proizvod:https://www.achievechem.com/chemical-equipment/hydrothermal-autoclave-reactor.html
Predstavljanje proizvoda
Grijanje na struju
Električno grijanje je proces pretvaranja električne energije u toplinsku energiju za grijanje pomoću uređaja kao što su električne grijaće šipke ili električne grijaće ploče. Njegove prednosti su što je oprema jednostavna, laka za rukovanje i može lako kontrolirati temperaturu grijanja i brzinu grijanja. Zbog korištenja električne energije u električnom grijanju pogodan je za prostore s električnom energijom. Međutim, potrošnja energije električnog grijanja je relativno visoka, a za neke industrijske proizvodnje koje zahtijevaju veliku količinu grijanja, trošak je visok i nije prikladan za veliku proizvodnju.
Parno grijanje
Parno grijanje je proces uvođenja pare za zagrijavanje tvari unutar kuhala za vodu. Ova metoda grijanja je prikladna za mjesta s opskrbom parom, kao što su kemijska, farmaceutska i druga područja. Parno grijanje može brzo prenijeti toplinu na kuhalo za vodu, a brzina zagrijavanja i temperatura mogu se kontrolirati podešavanjem protoka pare. Osim toga, parno grijanje također može smanjiti onečišćenje tvari u kuhalu za vodu i poboljšati kvalitetu proizvoda. Međutim, parno grijanje zahtijeva veliku količinu vodnih resursa i zahtijeva obradu otpadnih voda i ispušnih plinova, što rezultira visokim ekološkim troškovima.

Prijenos topline grijanje na ulje
Zagrijavanje ulja za prijenos topline provodi se kroz svojstva prijenosa topline ulja za prijenos topline. Ova metoda grijanja je prikladna za mjesta bez napajanja strujom i parom, a može postići visokotemperaturno grijanje pri nižim radnim tlakovima i temperaturama. Prednosti grijanja na ulje za prijenos topline su sigurnost i pouzdanost, jednostavan rad, ušteda energije i zaštita okoliša, a može se proizvoditi kontinuirano i u velikim količinama. Međutim, investicijski trošak grijanja s toplinskim uljem je relativno visok, što zahtijeva kupnju visokokvalitetnog toplinskog ulja te redovitu zamjenu i održavanje.
Grijanje hidrotermalnim medijem
To je postupak korištenja vode ili drugih vodenih otopina kao medija za prijenos topline za izravan ili neizravan prijenos topline na tvari unutar kuhala za vodu. Ova metoda zagrijavanja prikladna je za reakcije na visoku temperaturu, visoki tlak i visoku vlažnost, te može pružiti uvjete reakcije bliže prirodnom okruženju. Prednosti hidrotermalnog srednjeg zagrijavanja su zaštita okoliša, ušteda energije, visoka sigurnost i jednostavno rukovanje, što može pospješiti brzinu reakcije i poboljšati kvalitetu proizvoda. Međutim, tlak i temperatura unutar kuhala za vodu koju zagrijava proizvod podliježu određenim ograničenjima, što zahtijeva strogu kontrolu radnih uvjeta.
Parametar proizvoda
Reaktor hidrotermalne sinteze
|
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 |
|
Kapacitet (mL) |
15 |
25 |
30 |
50 |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
400 |
500 |
1000 |
|
Materijal |
Tijelo kuhala je od nehrđajućeg čelika, obloga je od PTFE ili PPL. |
|||||||||||
|
Tlak (MPa) |
Manje od 3 |
|||||||||||
|
Temp. ( stupanj ) |
220/260/280 |
|||||||||||
Sve vrste "hidrotermalnih reaktora za sintezu", cjenik, možete odabrati online OVDJE
Primjena u anorganskoj sintezi

Oprema se može koristiti za uzgoj različitih anorganskih kristala, kao što su zeolit molekularno sito, kristali metalnog oksida i tako dalje. Pod određenim uvjetima temperature i tlaka, otopljena tvar u otopini u reaktoru postupno doseže prezasićeno stanje, a kristal počinje rasti na odgovarajućoj kristalnoj jezgri. Na primjer, zeolitna molekularna sita specifične strukture i svojstava mogu se sintetizirati hidrotermalnom metodom, a ta molekularna sita imaju širok raspon primjena u adsorpciji, separaciji i katalizi. Osim toga, također pruža učinkovitu metodu sinteze za neke kristale koje je teško sintetizirati tradicionalnim metodama.
Oprema se također može koristiti za pripremu raznih anorganskih nemetalnih materijala, kao što su keramika, staklo, kristali, itd. Kontrolom reakcijskih uvjeta kao što su temperatura, tlak, vrijeme reakcije i sastav otopine, precizna kontrola sastava materijala, strukture i svojstava može se postići. Na primjer, u pripremi keramičkih materijala, može sintetizirati keramičke materijale visoke čistoće, visoke gustoće i izvrsnih performansi. Ovi keramički materijali imaju široku primjenu u poljima elektronike, optike, topline i tako dalje.
U smislu sinteze nanomaterijala, uređaj također ima jedinstvene prednosti. Kroz reakcijsko okruženje visoke temperature i visokog tlaka, može se pospješiti stvaranje i rast nanočestica i sintetizirati nanomaterijali sa specifičnom morfologijom, strukturom i svojstvima. Na primjer, mogu se sintetizirati nanočestice titanijevog dioksida ujednačene veličine i dobre disperzije, a te nanočestice imaju širok raspon primjena u poljima fotokatalize, premaza, kozmetike i tako dalje. Osim toga, hidrotermalna sinteza također može ostvariti površinsku modifikaciju i funkcionalizaciju nanomaterijala, a dodavanjem specifičnih površinski aktivnih tvari, liganada ili drugih funkcionalnih molekula u reakcijski sustav, specifične funkcionalne skupine mogu se uvesti na površinu nanomaterijala, čime se nanomaterijalima daju nova svojstva i aplikacije.
Uređaj se također može koristiti za sintetiziranje nekih anorganskih spojeva s posebnim strukturama i svojstvima. Ovi spojevi mogu imati jedinstvena fizikalna i kemijska svojstva i potencijalnu primjenu u katalizi, adsorpciji, separaciji i drugim područjima. Na primjer, mogu se sintetizirati metalni oksidni katalizatori nano veličine s velikom specifičnom površinom i dobrim katalitičkim svojstvima, koji imaju važnu primjenu u zaštiti okoliša, pretvorbi energije i drugim poljima.
Uređaj također može simulirati okolinu visoke temperature i visokog tlaka unutar Zemlje i proučavati cirkulaciju materijala i geološke procese unutar Zemlje. Na primjer, simulacijom hidrotermalnih uvjeta unutar Zemlje u hidrotermalnom reaktoru, formiranje, evolucija i metamorfizam minerali se mogu proučavati; Istodobno, također može proučavati aktivnost fluida i kemijske reakcije u zemljinoj unutrašnjosti, što predstavlja važnu eksperimentalnu osnovu za istraživanje znanosti o Zemlji.
Primjena u sintezi nanomaterijala
Osnovna načela
Hidrotermalni autoklavni reaktor koristi okolinu visoke temperature i visokog tlaka kako bi reaktanti kemijski reagirali u vodenoj otopini ili organskom otapalu. Preciznim kontroliranjem reakcijske temperature, tlaka, vremena i drugih parametara može se precizno kontrolirati reakcijski proces kako bi se dobili potrebni nanomaterijali.
Prednosti sinteze nanomaterijala
Kontrola veličine čestica
Uređaj omogućuje preciznu kontrolu uvjeta reakcije, čime se omogućuje precizna kontrola veličine nanomaterijala. To je bitno za pripremu nanomaterijala sa specifičnim svojstvima.
Homogena morfologija
Pod uvjetima visoke temperature i visokog tlaka, reaktanti mogu u potpunosti reagirati i proizvesti homogene nanomaterijale. Ova ujednačena morfologija pomaže poboljšati učinkovitost i učinak primjene materijala.
Visoka kristalnost
Nanomaterijali pripremljeni ovim uređajem obično imaju visoku kristalnost, što pomaže u poboljšanju stabilnosti i životnog vijeka materijala.
Specifična područja primjene




Sinteza nano oksida:
Pomoću ovog uređaja mogu se sintetizirati različiti nanooksidi, poput titanijevog dioksida (TiO 2) i cinkovog oksida (ZnO). Ovi nano-oksidi naširoko se koriste u poljima fotokatalize, solarnih ćelija, senzora i tako dalje.
Uzimajući nano titan dioksid kao primjer, preciznom kontrolom uvjeta reakcije mogu se pripremiti čestice nano titan dioksida ujednačene veličine čestica i dobre disperzije. Ove čestice imaju izvrsna fotokatalitička svojstva i mogu se koristiti za razgradnju organskih zagađivača, pročišćavanje zraka i vode itd.
Sinteza nanometala:
Uređaj se također može koristiti za sintetiziranje nanometalnih čestica, kao što su nano-srebro (Ag), nano-zlato (Au), itd. Ove nano-metalne čestice imaju širok raspon primjena u katalizi, antibakterijskim, elektronici i drugim polja.
Uzimajući nano srebro kao primjer, čestice nano srebra pripremljene metodom kemijske redukcije u visokotlačnom reaktoru imaju dobra antibakterijska svojstva i naširoko se koriste u medicinskim tretmanima, antibakterijskim materijalima i drugim poljima.
Sinteza kompozitnih materijala:
Hidrotermalni autoklavni reaktori također se mogu koristiti za sintezu kompozitnih materijala, kao što su kompoziti ugljikovih nanocijevi i metalnih oksida. Ovi kompozitni materijali kombiniraju prednosti različitih materijala i imaju izvrsna svojstva i učinke primjene.
Na primjer, ugljikove nanocijevi i prekursori metalnih soli stavljaju se u autoklav, a pod visokom temperaturom i pritiskom, prekursori metalnih soli se razgrađuju i reagiraju na površini ugljikovih nanocijevi kako bi se formirale nanočestice metalnog oksida pričvršćene na ugljikove nanocijevi. Ovaj kompozitni materijal može se koristiti u ekološkim aplikacijama kao što su superkondenzatori, litij-ionske baterije i drugi uređaji za pohranu energije i fotokatalitička razgradnja zagađivača.
Uz kontinuirani razvoj znanosti i tehnologije, izgledi za primjenu hidrotermalnog autoklavnog reaktora u sintezi nanomaterijala sve su širi. S jedne strane, performanse i sigurnost reaktora pri visokim temperaturama i visokim tlakovima mogu se poboljšati stalnim poboljšanjem dizajna i procesa proizvodnje. S druge strane, daljnjim proučavanjem mehanizma reakcije i kinetičkog procesa, uvjeti reakcije mogu se dodatno optimizirati kako bi se poboljšala učinkovitost pripreme i kvaliteta nanomaterijala.
Popularni tagovi: hidrotermalni autoklav reaktor, Kina hidrotermalni autoklav reaktor proizvođači, dobavljači, tvornica
Pošaljite upit












