Hydrotermisk autoklavreaktor
(1)25ml/50ml/100ml/150ml/200ml/250ml/300ml/400ml/500ml/1000ml---PTFE/ Mindre enn eller lik 220 grader
(2)25ml/50ml/100ml/150ml/200ml/250ml/300ml/400ml/500ml/1000ml---PPL/ Mindre enn eller lik 280 grader
***Prisliste for hele ovenfor, spør oss for å få
2. Tilpasning:
(1) Designstøtte
(2) Lever det organiske senior R&D-mellomproduktet direkte, forkort FoU-tiden og kostnadene dine.
(3) Del den avanserte renseteknologien med deg
(4) Lever kjemikalier av høy kvalitet og analysereagens
(5) Vi ønsker å hjelpe deg med kjemiteknikk (Auto CAD, Aspen plus etc.)
3. Trygghet:
(1) CE- og ISO-sertifisering registrert
(2)Varemerke: ACHIEVE CHEM(siden 2008)
(3)Erstatningsdeler innen 1-år gratis
Beskrivelse
Tekniske parametere
A hydrotermisk autoklavreaktorer en type utstyr som brukes til kjemiske reaksjoner under høye temperatur- og trykkforhold. Den består hovedsakelig av en reaktor, høytemperatur- og høytrykksmiljø, temperaturkontrollsystem, trykkkontrollsystem, tetningsstruktur, observasjonsvindu og prøvetakingsport og oppvarmingsmetode. Det har egenskapene til høy effektivitet, energisparing og miljøvern, og kan brukes mye innen felt som materialvitenskap, energivitenskap og miljøvitenskap.
Reaksjonskjelen bruker en vandig løsning som reaksjonssystem under visse temperatur- og trykkforhold, og bruker en høytemperatur- og høytrykksvannløsning for å løse opp uløselige eller uløselige stoffer under atmosfæriske forhold, eller stoffer som reagerer for å produsere oppløste produkter.
Vi girhydrotermisk autoklavreaktor, vennligst se følgende nettsted for detaljerte spesifikasjoner og produktinformasjon.
Produkt:https://www.achievechem.com/chemical-equipment/hydrothermal-autoclave-reactor.html
Produktintroduksjon
Elektrisk oppvarming
Elektrisk oppvarming er prosessen med å konvertere elektrisk energi til termisk energi for oppvarming gjennom enheter som elektriske varmestaver eller elektriske varmeplater. Fordelene er at utstyret er enkelt, lett å betjene og enkelt kan kontrollere oppvarmingstemperaturen og oppvarmingshastigheten. På grunn av bruk av elektrisk energi i elektrisk oppvarming er den egnet for steder med strømforsyning. Energiforbruket til elektrisk oppvarming er imidlertid relativt høyt, og for en del industriell produksjon som krever mye oppvarming, er kostnaden høy og ikke egnet for storskala produksjon.
Dampoppvarming
Dampoppvarming er prosessen med å introdusere damp for å varme opp stoffene inne i kjelen. Denne oppvarmingsmetoden er egnet for steder med damptilførsel, for eksempel kjemiske, farmasøytiske og andre felt. Dampoppvarming kan raskt overføre varme til kjelen, og oppvarmingshastigheten og temperaturen kan kontrolleres ved å justere dampstrømmen. I tillegg kan dampoppvarming også redusere forurensning av stoffer i kjelen og forbedre produktkvaliteten. Dampoppvarming krever imidlertid store mengder vannressurser og krever behandling av avløpsvann og eksosgass, noe som resulterer i høye miljøkostnader.

Varmeoverføringsoljeoppvarming
Varmeoverføringsoljeoppvarming utføres gjennom varmeoverføringsegenskapene til varmeoverføringsolje. Denne oppvarmingsmetoden er egnet for steder uten strøm- og damptilførsel, og kan oppnå høytemperaturoppvarming ved lavere driftstrykk og temperaturer. Fordelene med varmeoverføringsoljeoppvarming er sikkerhet og pålitelighet, enkel betjening, energisparing og miljøvern, og kan produseres kontinuerlig og i stor skala. Investeringskostnaden ved oppvarming med varmeoverføringsolje er imidlertid relativt høy, noe som krever kjøp av høykvalitetsolje og regelmessig utskifting og vedlikehold.
Oppvarming med hydrotermisk medium
Itg er prosessen med å bruke vann eller andre vandige løsninger som et varmeoverføringsmedium for å overføre varme direkte eller indirekte til stoffene inne i kjelen. Denne oppvarmingsmetoden er egnet for reaksjoner på høy temperatur, høyt trykk og høy luftfuktighet, og kan gi reaksjonsforhold nærmere det naturlige miljøet. Fordelene med hydrotermisk medium oppvarming er miljøvern, energisparing, høy sikkerhet og enkel betjening, noe som kan fremme reaksjonshastigheten og forbedre produktkvaliteten. Trykket og temperaturen inne i kjelen som oppvarmes av produktet er imidlertid underlagt visse begrensninger, noe som krever streng kontroll av driftsforholdene.
Produktparameter
Hydrotermisk syntesereaktor
|
Modell |
AC122-15 |
AC122-25 |
AC122-30 |
AC122-50 |
AC122-100 |
AC122-150 |
AC122-200 |
AC122-250 |
AC122-300 |
AC122-400 |
AC122-500 |
AC122-1000 |
|
Kapasitet (mL) |
15 |
25 |
30 |
50 |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
400 |
500 |
1000 |
|
Materiale |
Vannkokeren er i rustfritt stål, foringen er PTFE eller PPL. |
|||||||||||
|
Trykk (MPa) |
Mindre enn 3 |
|||||||||||
|
Temp. (grad) |
220/260/280 |
|||||||||||
Alle typer "Hydrothermal Synthesis Reactor", prisliste, kan du velge online HER
Anvendelse i uorganisk syntese

Utstyret kan brukes til å dyrke ulike uorganiske krystaller, som zeolitt molekylsikt, metalloksidkrystaller og så videre. Under spesifikke temperatur- og trykkforhold når det oppløste stoffet i løsningen i reaktoren gradvis en overmettet tilstand, og krystallen begynner å vokse på den passende krystallkjernen. For eksempel kan zeolittmolekylsikter med spesifikk struktur og egenskaper syntetiseres ved hydrotermisk metode, og disse molekylsiktene har et bredt spekter av bruksområder innen adsorpsjon, separasjon og katalyse. I tillegg gir det også en effektiv syntesemetode for noen krystaller som er vanskelige å syntetisere med tradisjonelle metoder.
Utstyret kan også brukes til å fremstille ulike uorganiske ikke-metalliske materialer, som keramikk, glass, krystaller osv. Ved å kontrollere reaksjonsbetingelser som temperatur, trykk, reaksjonstid og løsningssammensetning, presis kontroll av materialsammensetning, struktur og egenskaper kan oppnås. For eksempel, ved fremstilling av keramiske materialer, kan den syntetisere keramiske materialer med høy renhet, høy tetthet og utmerket ytelse. Disse keramiske materialene har brede bruksmuligheter innen elektronikk, optikk, varme og så videre.
Når det gjelder syntese av nanomaterialer, har enheten også unike fordeler. Gjennom reaksjonsmiljøet med høy temperatur og høyt trykk, kan dannelsen og veksten av nanopartikler fremmes, og nanomaterialer med spesifikk morfologi, struktur og egenskaper kan syntetiseres. For eksempel kan titandioksid-nanopartikler med jevn størrelse og god spredning syntetiseres, og disse nanopartikler har et bredt spekter av bruksområder innen fotokatalyse, belegg, kosmetikk og så videre. I tillegg kan hydrotermisk syntese også realisere overflatemodifisering og funksjonalisering av nanomaterialer, og ved å tilføre spesifikke overflateaktive stoffer, ligander eller andre funksjonelle molekyler til reaksjonssystemet, kan spesifikke funksjonelle grupper introduseres på overflaten av nanomaterialer, og dermed gi nanomaterialer nye egenskaper og applikasjoner.
Enheten kan også brukes til å syntetisere noen uorganiske forbindelser med spesielle strukturer og egenskaper. Disse forbindelsene kan ha unike fysiske og kjemiske egenskaper og har potensielle anvendelser innen katalyse, adsorpsjon, separasjon og andre felt. For eksempel kan metalloksidkatalysatorer i nanostørrelse med høyt spesifikt overflateareal og god katalytisk ytelse syntetiseres, som har viktig bruksverdi innen miljøvern, energiomdannelse og andre felt.
Enheten kan også simulere høytemperatur- og høytrykksmiljøet inne i jorden og studere materialsirkulasjonen og geologiske prosesser inne i jorden. For eksempel ved å simulere de hydrotermiske forholdene inne i jorden i den hydrotermiske reaktoren, dannelsen, utviklingen og metamorfosen av mineraler kan studeres; Samtidig kan den også studere væskeaktivitet og kjemisk reaksjon i jordens indre, noe som gir et viktig forsøksgrunnlag for forskningen innen geovitenskap.
Anvendelse i syntese av nanomaterialer
Grunnleggende prinsipper
Hydrotermisk autoklavreaktor bruker miljø med høy temperatur og høyt trykk for å få reaktantene til å reagere kjemisk i vandig løsning eller organisk løsningsmiddel. Ved nøyaktig å kontrollere reaksjonstemperatur, trykk, tid og andre parametere, kan reaksjonsprosessen kontrolleres nøyaktig for å oppnå de nødvendige nanomaterialene.
Fordelene med syntese av nanomaterialer
Kontroll av partikkelstørrelse
Enheten tillater presis kontroll av reaksjonsforholdene, noe som muliggjør presis kontroll av størrelsen på nanomaterialer. Dette er avgjørende for fremstilling av nanomaterialer med spesifikke egenskaper.
Homogen morfologi
Under forhold med høy temperatur og høyt trykk kan reaktantene reagere fullt ut for å produsere homogene nanomaterialer. Denne ensartede morfologien er nyttig for å forbedre ytelsen og påføringseffekten til materialet.
Høy krystallinitet
Nanomaterialene tilberedt av denne enheten har vanligvis en høy krystallinitet, noe som bidrar til å forbedre stabiliteten og levetiden til materialet.
Spesifikke bruksområder




Syntese av nanooksid:
Gjennom denne enheten kan forskjellige nanooksider, som titandioksid (TiO 2) og sinkoksid (ZnO), syntetiseres. Disse nanooksidene har blitt mye brukt innen fotokatalyse, solceller, sensorer og så videre.
Ved å ta nano titandioksid som et eksempel, ved nøyaktig å kontrollere reaksjonsforholdene, kan nano titandioksid partikler med jevn partikkelstørrelse og god dispersjon fremstilles. Disse partiklene har utmerkede fotokatalytiske egenskaper og kan brukes til å bryte ned organiske forurensninger, rense luft og vann osv.
Nano-metall syntese:
Enheten kan også brukes til å syntetisere nanometallpartikler, slik som nano-sølv (Ag), nano-gull (Au), etc. Disse nanometallpartiklene har et bredt spekter av bruksområder innen katalyse, antibakteriell, elektronikk og andre felt.
Med nanosølv som eksempel, har nanosølvpartikler fremstilt ved kjemisk reduksjonsmetode i høytrykksreaktorer gode antibakterielle egenskaper, og er mye brukt i medisinsk behandling, antibakterielle materialer og andre felt.
Syntese av komposittmateriale:
Hydrotermiske autoklavreaktorer kan også brukes til å syntetisere komposittmaterialer, for eksempel karbon-nanorør-metalloksidkompositter. Disse komposittmaterialene kombinerer fordelene til forskjellige materialer og har utmerkede egenskaper og påføringseffekter.
For eksempel plasseres karbonnanorør og metallsaltforløpere i en autoklav, og under høy temperatur og trykk brytes metallsaltforløperne ned og reagerer på overflaten av karbonnanorørene for å danne metalloksid-nanopartikler festet til karbonnanorørene. Dette komposittmaterialet kan brukes i miljøapplikasjoner som superkondensatorer, litiumionbatterier og andre energilagringsenheter og fotokatalytisk nedbrytning av forurensninger.
Med den kontinuerlige utviklingen av vitenskap og teknologi, er bruksutsiktene for hydrotermisk autoklavreaktor i syntesen av nanomaterialer mer og mer bredt. På den ene siden kan reaktorens høytemperatur- og høytrykksytelse og sikkerhet forbedres ved å kontinuerlig forbedre design- og produksjonsprosessen. På den annen side, ved å studere reaksjonsmekanismen og kinetisk prosess ytterligere, kan reaksjonsforholdene optimaliseres ytterligere for å forbedre fremstillingseffektiviteten og kvaliteten til nanomaterialer.
Populære tags: hydrotermisk autoklavereaktor, produsenter, leverandører, fabrikk for hydrotermiske autoklavereaktorer i Kina
Et par
Høytrykks omrørt reaktorNeste
Hydrotermisk reaktorSende bookingforespørsel












