Hydrotermisk autoklavreaktor
video

Hydrotermisk autoklavreaktor

1. Specifikation:
(1)25ml/50ml/100ml/150ml/200ml/250ml/300ml/400ml/500ml/1000ml---PTFE/ Mindre än eller lika med 220 grader
(2)25ml/50ml/100ml/150ml/200ml/250ml/300ml/400ml/500ml/1000ml---PPL/ Mindre än eller lika med 280 grader
***Prislista för hela ovan, fråga oss för att få
2. Anpassning:
(1) Designstöd
(2) Direkt tillhandahålla Senior FoU-organisk mellanprodukt, förkorta din FoU-tid och kostnad.
(3) Dela den avancerade reningstekniken med dig
(4) Tillhandahålla högkvalitativa kemikalier och analysreagens
(5) Vi vill hjälpa dig med kemiteknik (Auto CAD, Aspen plus etc.)
3. Säkerhet:
(1) CE- och ISO-certifiering Registrerad
(2)Varumärke: ACHIEVE CHEM(sedan 2008)
(3)Reservdelar inom 1-år gratis
Skicka förfrågan
chatta nu

Beskrivning

Tekniska parametrar

A hydrotermisk autoklavreaktorär en typ av utrustning som används för kemiska reaktioner under höga temperaturer och tryckförhållanden. Den består huvudsakligen av en reaktor, högtemperatur- och högtrycksmiljö, temperaturkontrollsystem, tryckkontrollsystem, tätningsstruktur, observationsfönster och provtagningsport samt uppvärmningsmetod. Det har egenskaperna för hög effektivitet, energibesparing och miljöskydd, och kan användas i stor utsträckning inom områden som materialvetenskap, energivetenskap och miljövetenskap.

 

Reaktionskärlet använder en vattenhaltig lösning som reaktionssystem under vissa temperatur- och tryckförhållanden, och använder en högtemperatur- och högtrycksvattenlösning för att lösa upp olösliga eller olösliga ämnen under atmosfäriska förhållanden, eller ämnen som reagerar för att producera lösta produkter.

 

 

Reactor

 

Vi tillhandahållerhydrotermisk autoklavreaktor, se följande webbplats för detaljerade specifikationer och produktinformation.

Produkt:https://www.achievechem.com/chemical-equipment/hydrothermal-autoclave-reactor.html

 

Produktintroduktion

Eluppvärmning

 

 

Elektrisk uppvärmning är processen att omvandla elektrisk energi till termisk energi för uppvärmning genom enheter som elektriska värmestavar eller elektriska värmeplattor. Dess fördelar är att utrustningen är enkel, lätt att använda och enkelt kan styra uppvärmningstemperaturen och uppvärmningshastigheten. På grund av användningen av elektrisk energi i elvärme är den lämplig för platser med strömförsörjning. Energiförbrukningen för elvärme är dock relativt hög och för viss industriproduktion som kräver en stor mängd uppvärmning är kostnaden hög och inte lämplig för storskalig produktion.

Ånga uppvärmning

 

 

Ånguppvärmning är processen att introducera ånga för att värma upp ämnena inuti vattenkokaren. Denna uppvärmningsmetod är lämplig för platser med ångtillförsel, såsom kemiska, farmaceutiska och andra områden. Ånguppvärmning kan snabbt överföra värme till vattenkokaren, och uppvärmningshastigheten och temperaturen kan styras genom att justera ångflödet. Dessutom kan ånguppvärmning också minska föroreningar av ämnen i vattenkokaren och förbättra produktkvaliteten. Ånguppvärmning kräver dock en stor mängd vattenresurser och kräver rening av avloppsvatten och avgaser, vilket resulterar i höga miljökostnader.

hydrothermal reactor-Shaanxi Achieve chem-tech Co.,Ltd

Värmeöverföringsoljeuppvärmning

 

 

Värmeöverföringsoljeuppvärmning sker genom värmeöverföringsegenskaperna hos värmeöverföringsolja. Denna uppvärmningsmetod är lämplig för platser utan ström- och ångtillförsel och kan uppnå högtemperaturuppvärmning vid lägre driftstryck och temperaturer. Fördelarna med värmeöverföringsoljeuppvärmning är säkerhet och tillförlitlighet, enkel drift, energibesparing och miljöskydd, och kan produceras kontinuerligt och i stor skala. Investeringskostnaden för uppvärmning med värmeöverföringsolja är dock relativt hög, vilket kräver inköp av högkvalitativ värmeöverföringsolja och regelbundet utbyte och underhåll.

Uppvärmning med hydrotermiskt medium

 

 

Itg är processen att använda vatten eller andra vattenhaltiga lösningar som ett värmeöverföringsmedium för att överföra värme direkt eller indirekt till ämnena inuti vattenkokaren. Denna uppvärmningsmetod är lämplig för reaktioner på hög temperatur, högt tryck och hög luftfuktighet och kan ge reaktionsförhållanden närmare den naturliga miljön. Fördelarna med hydrotermisk mediumuppvärmning är miljöskydd, energibesparing, hög säkerhet och enkel drift, vilket kan främja reaktionshastighet och förbättra produktkvaliteten. Men trycket och temperaturen inuti grytan som värms upp av produkten är föremål för vissa begränsningar, vilket kräver strikt kontroll av driftsförhållandena.

Produktparameter

 

Hydrotermisk syntesreaktor

 

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

Kapacitet (ml)

15

25

30

50

100

150

200

250

300

400

500

1000

Material

Vattenkokaren är av rostfritt stål, fodret är PTFE eller PPL.

Tryck (MPa)

Mindre än 3

Temp. (grad)

220/260/280

 

Alla typer av "Hydrothermal Synthesis Reactor", prislista, kan du välja online HÄR

 

Tillämpning i oorganisk syntes

hydrothermal synthesis reactor volume

1. Syntetisk oorganisk kristall

Utrustningen kan användas för att odla olika oorganiska kristaller, såsom zeolitmolekylsikt, metalloxidkristaller och så vidare. Under specifika temperatur- och tryckförhållanden når det lösta ämnet i lösningen i reaktorn gradvis ett övermättat tillstånd, och kristallen börjar växa på den lämpliga kristallkärnan. Till exempel kan zeolitmolekylsilar med specifik struktur och egenskaper syntetiseras med hydrotermisk metod, och dessa molekylsilar har ett brett spektrum av tillämpningar inom adsorption, separation och katalys. Dessutom ger det också en effektiv syntesmetod för vissa kristaller som är svåra att syntetisera med traditionella metoder.

2. Syntetiska oorganiska material

Utrustningen kan även användas för att framställa olika oorganiska icke-metalliska material, såsom keramik, glas, kristaller etc. Genom att styra reaktionsförhållanden såsom temperatur, tryck, reaktionstid och lösningssammansättning, exakt styrning av materialsammansättning, struktur och egenskaper kan uppnås. Till exempel, vid framställning av keramiska material, kan den syntetisera keramiska material med hög renhet, hög densitet och utmärkt prestanda. Dessa keramiska material har breda tillämpningsmöjligheter inom elektronik, optik, värme och så vidare.

3. Syntetiska nanomaterial

När det gäller syntes av nanomaterial har enheten också unika fördelar. Genom reaktionsmiljön med hög temperatur och högt tryck kan bildning och tillväxt av nanopartiklar främjas, och nanomaterial med specifik morfologi, struktur och egenskaper kan syntetiseras. Till exempel kan titandioxidnanopartiklar med enhetlig storlek och god spridning syntetiseras, och dessa nanopartiklar har ett brett spektrum av tillämpningar inom områdena fotokatalys, beläggningar, kosmetika och så vidare. Dessutom kan hydrotermisk syntes också realisera ytmodifiering och funktionalisering av nanomaterial, och genom att lägga till specifika ytaktiva ämnen, ligander eller andra funktionella molekyler till reaktionssystemet kan specifika funktionella grupper introduceras på ytan av nanomaterial, vilket ger nanomaterial nya egenskaper och applikationer.

4. Syntes av speciella oorganiska föreningar

Enheten kan också användas för att syntetisera vissa oorganiska föreningar med speciella strukturer och egenskaper. Dessa föreningar kan ha unika fysikaliska och kemiska egenskaper och har potentiella tillämpningar inom katalys, adsorption, separation och andra områden. Till exempel kan metalloxidkatalysatorer i nanostorlek med hög specifik yta och god katalytisk prestanda syntetiseras, vilka har ett viktigt tillämpningsvärde inom miljöskydd, energiomvandling och andra områden.

5. Simulera jordens inre miljö

Enheten kan också simulera miljön med hög temperatur och högt tryck inuti jorden och studera materialcirkulationen och geologiska processer inuti jorden. Till exempel genom att simulera de hydrotermiska förhållandena inuti jorden i den hydrotermiska reaktorn, bildning, utveckling och metamorfos av mineraler kan studeras; Samtidigt kan den också studera vätskeaktiviteten och den kemiska reaktionen i jordens inre, vilket ger en viktig experimentell grund för forskningen inom geovetenskap.

Tillämpning vid syntes av nanomaterial

Grundläggande principer

 

 

Hydrotermisk autoklavreaktor använder hög temperatur och högtrycksmiljö för att få reaktanterna att reagera kemiskt i vattenlösning eller organiskt lösningsmedel. Genom att exakt kontrollera reaktionstemperaturen, trycket, tiden och andra parametrar kan reaktionsprocessen kontrolleras exakt för att erhålla de nödvändiga nanomaterialen.

Fördelarna med syntes av nanomaterial

Kontroll av partikelstorlek

Enheten tillåter exakt kontroll av reaktionsförhållandena, vilket möjliggör exakt kontroll av storleken på nanomaterial. Detta är väsentligt för framställning av nanomaterial med specifika egenskaper.

se mer

Homogen morfologi

Under förhållanden med hög temperatur och högt tryck kan reaktanterna reagera fullt ut för att producera homogena nanomaterial. Denna enhetliga morfologi är till hjälp för att förbättra materialets prestanda och appliceringseffekt.

se mer

Hög kristallinitet

De nanomaterial som framställs av denna enhet har vanligtvis en hög kristallinitet, vilket hjälper till att förbättra materialets stabilitet och livslängd.

se mer
Specifika tillämpningsområden
Hydrothermal Autoclave Reactor | Shaanxi Achieve chem-tech
Hydrothermal Autoclave Reactor | Shaanxi Achieve chem-tech
Hydrothermal Autoclave Reactor | Shaanxi Achieve chem-tech
Hydrothermal Autoclave Reactor | Shaanxi Achieve chem-tech

Nanooxidsyntes:

Genom denna enhet kan olika nanooxider, såsom titandioxid (TiO 2) och zinkoxid (ZnO), syntetiseras. Dessa nanooxider har använts i stor utsträckning inom fotokatalys, solceller, sensorer och så vidare.

Med nanotitandioxid som ett exempel, genom att exakt kontrollera reaktionsförhållandena, kan nanotitandioxidpartiklar med enhetlig partikelstorlek och god dispersion framställas. Dessa partiklar har utmärkta fotokatalytiska egenskaper och kan användas för att bryta ned organiska föroreningar, rena luft och vatten, etc.

Nanometallsyntes:

Enheten kan också användas för att syntetisera nanometallpartiklar, såsom nano-silver (Ag), nano-guld (Au), etc. Dessa nanometallpartiklar har ett brett spektrum av tillämpningar inom katalys, antibakteriell, elektronik och andra fält.

Med nanosilver som ett exempel har nanosilverpartiklar framställda med kemisk reduktionsmetod i högtrycksreaktorer goda antibakteriella egenskaper och används ofta inom medicinsk behandling, antibakteriella material och andra områden.

Syntes av kompositmaterial:

Hydrotermiska autoklavreaktorer kan också användas för att syntetisera kompositmaterial, såsom kompositer av kolnanorör och metalloxid. Dessa kompositmaterial kombinerar fördelarna med olika material och har utmärkta egenskaper och appliceringseffekter.

Till exempel placeras kolnanorör och metallsaltprekursorer i en autoklav, och under hög temperatur och tryck sönderdelas metallsaltprekursorerna och reagerar på ytan av kolnanorören för att bilda metalloxidnanopartiklar fästa till kolnanorören. Detta kompositmaterial kan användas i miljötillämpningar som superkondensatorer, litiumjonbatterier och andra energilagringsenheter och fotokatalytisk nedbrytning av föroreningar.

Utvecklingsutsikter

 

Med den kontinuerliga utvecklingen av vetenskap och teknik är applikationsutsikterna för hydrotermisk autoklavreaktor vid syntes av nanomaterial mer och mer bred. Å ena sidan kan reaktorns höga temperatur och högtrycksprestanda och säkerhet förbättras genom att kontinuerligt förbättra design- och tillverkningsprocessen. Å andra sidan, genom att ytterligare studera reaktionsmekanismen och kinetisk process, kan reaktionsförhållandena optimeras ytterligare för att förbättra beredningseffektiviteten och kvaliteten på nanomaterial.

Populära Taggar: hydrotermisk autoklavreaktor, tillverkare, leverantörer, fabrik för hydrotermisk autoklavreaktor i Kina

Skicka förfrågan