Гідротермальний автоклавний реактор
(1)25 мл/50 мл/100 мл/150 мл/200 мл/250 мл/300 мл/400 мл/500 мл/1000 мл---PTFE/ Менше або дорівнює 220 градусам
(2)25 мл/50 мл/100 мл/150 мл/200 мл/250 мл/300 мл/400 мл/500 мл/1000 мл---PPL/ Менше або дорівнює 280 градусам
***Прайс-лист для всього вище, запитайте нас, щоб отримати
2. Налаштування:
(1) Підтримка дизайну
(2) Безпосереднє постачання органічних проміжних продуктів для старших дослідників, скоротіть час і витрати на дослідження.
(3) Поділіться передовою технологією очищення з вами
(4) Поставте високоякісні хімічні речовини та реагент для аналізу
(5) Ми хочемо допомогти вам у хімічній інженерії (Auto CAD, Aspen plus тощо)
3. Гарантія:
(1) Зареєстровано сертифікат CE та ISO
(2) Торгова марка: ACHIEVE CHEM (з 2008)
(3) Заміна частин протягом 1- року безкоштовно
Опис
Технічні параметри
A гідротермальний автоклавний реакторце тип обладнання, що використовується для хімічних реакцій в умовах високої температури та тиску. В основному він складається з реактора, середовища високої температури та високого тиску, системи контролю температури, системи контролю тиску, ущільнювальної конструкції, оглядового вікна та порту для відбору проб, а також методу нагрівання. Він має характеристики високої ефективності, енергозбереження та захисту навколишнього середовища та може широко застосовуватися в таких галузях, як матеріалознавство, енергетика та екологія.
Реакційний котел використовує водний розчин як реакційну систему за певних умов температури та тиску, а також використовує водний розчин високої температури та високого тиску для розчинення нерозчинних або нерозчинних речовин в атмосферних умовах або речовин, які реагують з утворенням розчинених продуктів.
Ми забезпечуємогідротермальний автоклавний реактор, будь ласка, зверніться до наступного веб-сайту, щоб отримати докладні характеристики та інформацію про продукт.
продукт:https://www.achievechem.com/chemical-equipment/hydrothermal-autoclave-reactor.html
Ознайомлення з продуктом
Електричне опалення
Електричне нагрівання - це процес перетворення електричної енергії в теплову енергію для нагрівання за допомогою таких пристроїв, як електричні нагрівальні стрижні або електричні нагрівальні плити. Його переваги в тому, що обладнання просте, зручне в експлуатації, легко регулює температуру і швидкість нагріву. Завдяки використанню електричної енергії в електричному опаленні підходить для місць з електропостачанням. Однак енергоспоживання електричного опалення є відносно високим, і для деяких промислових виробництв, які потребують великої кількості опалення, вартість висока і не підходить для великомасштабного виробництва.
Парове опалення
Парове нагрівання – це процес введення пари для нагрівання речовин всередині чайника. Цей спосіб нагрівання підходить для місць з паропостачанням, таких як хімічна, фармацевтична та інші галузі. Парове нагрівання може швидко передавати тепло чайнику, а швидкість нагрівання та температуру можна контролювати, регулюючи швидкість потоку пари. Крім того, парове нагрівання також може зменшити забруднення речовин у чайнику та покращити якість продукту. Однак парове опалення вимагає великої кількості водних ресурсів і вимагає очищення стічних вод і вихлопних газів, що призводить до високих екологічних витрат.

Теплопередача масляного опалення
Нагрівання теплоносного масла здійснюється за рахунок теплообмінних властивостей теплоносного масла. Цей метод нагрівання підходить для місць без електропостачання та подачі пари, і він може досягти високотемпературного нагрівання при нижчих робочих тисках і температурах. Перевагами теплообмінного масляного опалення є безпека та надійність, легка експлуатація, енергозбереження та охорона навколишнього середовища, і може бути безперервно та великомасштабно вироблятися. Однак інвестиційні витрати на опалення за допомогою теплоносія відносно високі, що вимагає придбання високоякісного теплоносія та регулярної заміни та обслуговування.
Опалення гідротермальним середовищем
Це процес використання води або інших водних розчинів як середовища передачі тепла для прямої або опосередкованої передачі тепла речовинам усередині чайника. Цей метод нагрівання підходить для реакцій на високу температуру, високий тиск і високу вологість і може забезпечити умови реакції, ближчі до природного середовища. Перевагами гідротермального середнього нагрівання є захист навколишнього середовища, енергозбереження, висока безпека та легкість експлуатації, що може сприяти швидкості реакції та покращенню якості продукції. Однак тиск і температура всередині чайника, що нагрівається продуктом, мають певні обмеження, що вимагає суворого контролю умов експлуатації.
Параметр продукту
Реактор гідротермального синтезу
|
Модель |
AC122-15 |
AC122-25 |
AC122-30 |
AC122-50 |
AC122-100 |
AC122-150 |
AC122-200 |
AC122-250 |
AC122-300 |
AC122-400 |
AC122-500 |
AC122-1000 |
|
Ємність (мл) |
15 |
25 |
30 |
50 |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
400 |
500 |
1000 |
|
матеріал |
Корпус чайника - нержавіюча сталь, вкладиш - PTFE або PPL. |
|||||||||||
|
Тиск (МПа) |
Менше 3 |
|||||||||||
|
темп. ( ступінь ) |
220/260/280 |
|||||||||||
Всі види "Реактора гідротермального синтезу", прайс-лист, ви можете вибрати онлайн ТУТ
Застосування в неорганічному синтезі

Обладнання можна використовувати для вирощування різних неорганічних кристалів, таких як молекулярне сито цеоліту, кристали оксиду металу тощо. За певних умов температури та тиску розчинена речовина в розчині в реакторі поступово досягає перенасиченого стану, і кристал починає рости на відповідному кристалічному ядрі. Наприклад, цеолітні молекулярні сита зі специфічною структурою та властивостями можуть бути синтезовані гідротермальним методом, і ці молекулярні сита мають широкий спектр застосування в адсорбції, розділенні та каталізі. Крім того, він також забезпечує ефективний метод синтезу для деяких кристалів, які важко синтезувати традиційними методами.
Обладнання також можна використовувати для приготування різних неорганічних неметалічних матеріалів, таких як кераміка, скло, кристали тощо. Контролюючи умови реакції, такі як температура, тиск, час реакції та склад розчину, точний контроль складу матеріалу, структури та властивостей можна досягти. Наприклад, при виготовленні керамічних матеріалів він може синтезувати керамічні матеріали високої чистоти, високої щільності та відмінних характеристик. Ці керамічні матеріали мають широкі перспективи застосування в галузях електроніки, оптики, тепла тощо.
З точки зору синтезу наноматеріалів, пристрій також має унікальні переваги. Завдяки реакційному середовищу високої температури та високого тиску можна сприяти утворенню та зростанню наночастинок, а також можна синтезувати наноматеріали зі специфічною морфологією, структурою та властивостями. Наприклад, можна синтезувати наночастинки діоксиду титану з однорідним розміром і хорошою дисперсністю, і ці наночастинки мають широкий спектр застосувань у сферах фотокаталізу, покриттів, косметики тощо. Крім того, гідротермальний синтез також може реалізувати поверхневу модифікацію та функціональність наноматеріалів, і шляхом додавання специфічних поверхнево-активних речовин, лігандів або інших функціональних молекул до реакційної системи, специфічні функціональні групи можуть бути введені на поверхню наноматеріалів, таким чином надаючи наноматеріалам нові властивості та програми.
Пристрій також можна використовувати для синтезу деяких неорганічних сполук з особливою структурою та властивостями. Ці сполуки можуть мати унікальні фізичні та хімічні властивості та мати потенційне застосування в каталізі, адсорбції, розділенні та інших областях. Наприклад, можна синтезувати нанорозмірні металооксидні каталізатори з високою питомою поверхнею та хорошими каталітичними характеристиками, які мають важливе значення для захисту навколишнього середовища, перетворення енергії та інших галузях.
Пристрій також може імітувати високу температуру та високий тиск усередині Землі та вивчати циркуляцію матеріалу та геологічні процеси всередині Землі. Наприклад, шляхом моделювання гідротермальних умов усередині Землі в гідротермальному реакторі, утворення, еволюція та метаморфізм корисні копалини можна вивчати; У той же час він також може вивчати активність рідини та хімічні реакції в надрах Землі, що забезпечує важливу експериментальну основу для досліджень науки про Землю.
Застосування в синтезі наноматеріалів
Основні принципи
Гідротермальний автоклавний реактор використовує середовище високої температури та високого тиску, щоб змусити реагенти вступити в хімічну реакцію у водному розчині або органічному розчиннику. Завдяки точному контролю температури реакції, тиску, часу та інших параметрів процес реакції можна точно контролювати для отримання необхідних наноматеріалів.
Переваги синтезу наноматеріалів
Контроль розміру частинок
Пристрій дозволяє точно контролювати умови реакції, забезпечуючи точний контроль розміру наноматеріалів. Це важливо для отримання наноматеріалів зі специфічними властивостями.
Однорідна морфологія
В умовах високої температури та високого тиску реагенти можуть повністю реагувати з утворенням однорідних наноматеріалів. Ця однакова морфологія допомагає покращити продуктивність і ефект застосування матеріалу.
Висока кристалічність
Наноматеріали, отримані цим пристроєм, зазвичай мають високу кристалічність, що допомагає підвищити стабільність і термін служби матеріалу.
Специфічні сфери застосування




Синтез нанооксидів:
За допомогою цього пристрою можна синтезувати різні нанооксиди, такі як діоксид титану (TiO 2) і оксид цинку (ZnO). Ці нанооксиди широко використовуються в галузях фотокаталізу, сонячних елементів, датчиків тощо.
Взявши як приклад нанодіоксид титану, шляхом точного контролю умов реакції можна отримати наночастинки діоксиду титану з однорідним розміром частинок і хорошою дисперсією. Ці частинки мають чудові фотокаталітичні властивості та можуть використовуватися для розкладання органічних забруднювачів, очищення повітря та води тощо.
Синтез нанометалів:
Пристрій також можна використовувати для синтезу частинок нанометалів, таких як нано-срібло (Ag), нано-золото (Au) тощо. Ці частинки нано-металів мають широкий спектр застосувань у каталізі, антибактеріальній промисловості, електроніці та ін. поля.
Беручи як приклад нано срібло, наночастинки срібла, отримані методом хімічного відновлення в реакторі високого тиску, мають хороші антибактеріальні властивості та широко використовуються в медичному лікуванні, антибактеріальних матеріалах та інших галузях.
Синтез композиційних матеріалів:
Гідротермальні реактори-автоклави також можна використовувати для синтезу композитних матеріалів, таких як композити вуглецевих нанотрубок і оксидів металів. Ці композиційні матеріали поєднують у собі переваги різних матеріалів і мають відмінні властивості та ефект застосування.
Наприклад, вуглецеві нанотрубки та попередники солі металу поміщають в автоклав, і під високою температурою та тиском попередники солі металу розкладаються та реагують на поверхні вуглецевих нанотрубок, утворюючи наночастинки оксиду металу, прикріплені до вуглецевих нанотрубок. Цей композитний матеріал можна використовувати в екологічних програмах, таких як суперконденсатори, літій-іонні батареї та інші накопичувачі енергії та фотокаталітична деградація забруднюючих речовин.
З безперервним розвитком науки і техніки перспектива застосування гідротермального автоклавного реактора в синтезі наноматеріалів стає все більш широкою. З одного боку, продуктивність і безпеку реактора при високій температурі та високому тиску можна покращити шляхом постійного вдосконалення конструкції та процесу виробництва. З іншого боку, шляхом подальшого вивчення механізму реакції та кінетичного процесу умови реакції можна додатково оптимізувати для підвищення ефективності приготування та якості наноматеріалів.
Популярні Мітки: гідротермальний автоклавний реактор, виробники, постачальники, фабрика гідротермального автоклавного реактора в Китаї
Наступний
Гідротермальний реакторПослати повідомлення












