Hydrothermischer Autoklavenreaktor
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Hydrothermischer Autoklavenreaktor

1. Spezifikation:
(1)25 ml/50 ml/100 ml/150 ml/200 ml/250 ml/300 ml/400 ml/500 ml/1000 ml---PTFE/weniger als oder gleich 220 Grad
(2)25 ml/50 ml/100 ml/150 ml/200 ml/250 ml/300 ml/400 ml/500 ml/1000 ml---PPL/ Weniger als oder gleich 280 Grad
***Preisliste für das Ganze oben, fragen Sie uns an
2. Anpassung:
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3. Zusicherung:
(1) CE- und ISO-Zertifizierung registriert
(2)Marke: ACHIEVE CHEM (seit 2008)
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Beschreibung

Technische Parameter

A hydrothermischer Autoklavenreaktorist eine Art von Ausrüstung, die für chemische Reaktionen unter hohen Temperatur- und Druckbedingungen verwendet wird. Es besteht hauptsächlich aus einem Reaktor, einer Hochtemperatur- und Hochdruckumgebung, einem Temperaturkontrollsystem, einem Druckkontrollsystem, einer Dichtungsstruktur, einem Beobachtungsfenster und einer Probenahmeöffnung sowie einer Heizmethode. Es zeichnet sich durch hohe Effizienz, Energieeinsparung und Umweltschutz aus und kann in Bereichen wie Materialwissenschaft, Energiewissenschaft und Umweltwissenschaft umfassend eingesetzt werden.

 

Der Reaktionskessel verwendet unter bestimmten Temperatur- und Druckbedingungen eine wässrige Lösung als Reaktionssystem und verwendet eine wässrige Hochtemperatur- und Hochdrucklösung, um unter atmosphärischen Bedingungen unlösliche oder unlösliche Substanzen oder Substanzen, die unter Bildung gelöster Produkte reagieren, aufzulösen.

 

 

Reactor

 

Wir bietenhydrothermischer AutoklavenreaktorDetaillierte Spezifikationen und Produktinformationen finden Sie auf der folgenden Website.

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

 

Produkteinführung

Elektrische Heizung

 

 

Unter Elektroheizung versteht man den Prozess der Umwandlung elektrischer Energie in Wärmeenergie zum Heizen durch Geräte wie elektrische Heizstäbe oder elektrische Heizplatten. Seine Vorteile bestehen darin, dass das Gerät einfach und leicht zu bedienen ist und die Heiztemperatur und Heizrate leicht gesteuert werden kann. Aufgrund der Nutzung elektrischer Energie bei der Elektroheizung ist es für Orte mit Stromversorgung geeignet. Allerdings ist der Energieverbrauch der Elektroheizung relativ hoch, und für einige Industrieproduktionen, die eine große Heizmenge erfordern, sind die Kosten hoch und für die Produktion in großem Maßstab nicht geeignet.

Dampfheizung

 

 

Bei der Dampferhitzung wird Dampf eingeleitet, um die Substanzen im Wasserkocher zu erhitzen. Diese Heizmethode eignet sich für Orte mit Dampfversorgung, z. B. in der Chemie-, Pharma- und anderen Bereichen. Durch die Dampfheizung kann die Wärme schnell auf den Wasserkocher übertragen werden, und die Heizrate und Temperatur können durch Anpassen der Dampfdurchflussrate gesteuert werden. Darüber hinaus kann die Dampferhitzung auch die Schadstoffbelastung im Kessel reduzieren und die Produktqualität verbessern. Allerdings benötigt die Dampfheizung große Mengen an Wasserressourcen und erfordert die Aufbereitung von Abwasser und Abgasen, was zu hohen Umweltkosten führt.

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

Wärmeträgerölheizung

 

 

Die Erwärmung des Wärmeträgeröls erfolgt über die Wärmeübertragungseigenschaften des Wärmeträgeröls. Diese Heizmethode eignet sich für Orte ohne Strom- und Dampfversorgung und kann eine Hochtemperaturheizung bei niedrigeren Betriebsdrücken und -temperaturen erreichen. Die Vorteile der Wärmeträgerölheizung sind Sicherheit und Zuverlässigkeit, einfache Bedienung, Energieeinsparung und Umweltschutz und können kontinuierlich und in großem Maßstab hergestellt werden. Allerdings sind die Investitionskosten für das Heizen mit Wärmeträgeröl relativ hoch und erfordern die Anschaffung eines hochwertigen Wärmeträgeröls sowie einen regelmäßigen Austausch und eine regelmäßige Wartung.

Heizung mit hydrothermalem Medium

 

 

Unter Itg versteht man den Prozess, bei dem Wasser oder andere wässrige Lösungen als Wärmeübertragungsmedium verwendet werden, um Wärme direkt oder indirekt auf die Substanzen im Wasserkocher zu übertragen. Diese Heizmethode eignet sich für Reaktionen bei hohen Temperaturen, hohem Druck und hoher Luftfeuchtigkeit und kann Reaktionsbedingungen schaffen, die der natürlichen Umgebung näher kommen. Die Vorteile der hydrothermischen Medienerwärmung sind Umweltschutz, Energieeinsparung, hohe Sicherheit und einfache Bedienung, was die Reaktionsgeschwindigkeit fördern und die Produktqualität verbessern kann. Der Druck und die Temperatur im Inneren des durch das Produkt erhitzten Kessels unterliegen jedoch bestimmten Einschränkungen, die eine strenge Kontrolle der Betriebsbedingungen erfordern.

Produktparameter

 

Hydrothermischer Synthesereaktor

 

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

Kapazität (ml)

15

25

30

50

100

150

200

250

300

400

500

1000

Material

Der Kesselkörper besteht aus Edelstahl, die Auskleidung besteht aus PTFE oder PPL.

Druck (MPa)

Weniger als 3

Temp. ( Grad )

220/260/280

 

Alle Arten von „Hydrothermalen Synthesereaktoren“, Preisliste, können Sie online auswählen HIER

 

Anwendung in der anorganischen Synthese

hydrothermal synthesis reactor volume

1. Synthetischer anorganischer Kristall

Die Ausrüstung kann zum Züchten verschiedener anorganischer Kristalle wie Zeolith-Molekularsiebe, Metalloxidkristalle usw. verwendet werden. Unter bestimmten Temperatur- und Druckbedingungen erreicht der gelöste Stoff in der Lösung im Reaktor allmählich einen übersättigten Zustand und der Kristall beginnt auf dem entsprechenden Kristallkeim zu wachsen. Beispielsweise können Zeolith-Molekularsiebe mit spezifischer Struktur und Eigenschaften durch hydrothermale Verfahren synthetisiert werden, und diese Molekularsiebe haben ein breites Anwendungsspektrum in der Adsorption, Trennung und Katalyse. Darüber hinaus bietet es eine effektive Synthesemethode für einige Kristalle, die mit herkömmlichen Methoden nur schwer zu synthetisieren sind.

2. Synthetische anorganische Materialien

Die Ausrüstung kann auch zur Herstellung verschiedener anorganischer nichtmetallischer Materialien wie Keramik, Glas, Kristalle usw. verwendet werden. Durch die Steuerung der Reaktionsbedingungen wie Temperatur, Druck, Reaktionszeit und Lösungszusammensetzung können die Materialzusammensetzung, Struktur und Eigenschaften präzise gesteuert werden erreicht werden kann. Beispielsweise können bei der Herstellung von Keramikmaterialien Keramikmaterialien mit hoher Reinheit, hoher Dichte und hervorragender Leistung synthetisiert werden. Diese Keramikmaterialien haben breite Anwendungsaussichten in den Bereichen Elektronik, Optik, Wärme usw.

3. Synthetische Nanomaterialien

Auch im Hinblick auf die Synthese von Nanomaterialien bietet das Gerät einzigartige Vorteile: Durch die Reaktionsumgebung mit hoher Temperatur und hohem Druck können die Bildung und das Wachstum von Nanopartikeln gefördert und Nanomaterialien mit spezifischer Morphologie, Struktur und Eigenschaften synthetisiert werden. Beispielsweise können Titandioxid-Nanopartikel mit gleichmäßiger Größe und guter Dispersion synthetisiert werden, und diese Nanopartikel haben ein breites Anwendungsspektrum in den Bereichen Photokatalyse, Beschichtungen, Kosmetika usw. Darüber hinaus kann die hydrothermale Synthese auch die Oberflächenmodifikation und -funktionalisierung von Nanomaterialien realisieren, und durch die Zugabe spezifischer Tenside, Liganden oder anderer funktioneller Moleküle zum Reaktionssystem können spezifische funktionelle Gruppen auf der Oberfläche von Nanomaterialien eingeführt werden, wodurch Nanomaterialien neue Eigenschaften erhalten und Anwendungen.

4. Synthese spezieller anorganischer Verbindungen

Das Gerät kann auch zur Synthese einiger anorganischer Verbindungen mit besonderen Strukturen und Eigenschaften verwendet werden. Diese Verbindungen können einzigartige physikalische und chemische Eigenschaften aufweisen und potenzielle Anwendungen in der Katalyse, Adsorption, Trennung und anderen Bereichen haben. Beispielsweise können Metalloxidkatalysatoren in Nanogröße mit hoher spezifischer Oberfläche und guter katalytischer Leistung synthetisiert werden, die einen wichtigen Anwendungswert im Umweltschutz, in der Energieumwandlung und in anderen Bereichen haben.

5. Simulieren Sie die innere Umgebung der Erde

Das Gerät kann auch die Hochtemperatur- und Hochdruckumgebung im Erdinneren simulieren und die Materialzirkulation und geologischen Prozesse im Erdinneren untersuchen. Beispielsweise durch Simulation der hydrothermischen Bedingungen im Erdinneren im Hydrothermalreaktor, der Entstehung, Entwicklung und Metamorphose von Mineralien können untersucht werden; Gleichzeitig können damit auch die Flüssigkeitsaktivität und die chemische Reaktion im Erdinneren untersucht werden, was eine wichtige experimentelle Grundlage für die erdwissenschaftliche Forschung darstellt.

Anwendung in der Synthese von Nanomaterialien

Grundprinzipien

 

 

Der hydrothermale Autoklavenreaktor nutzt eine Umgebung mit hoher Temperatur und hohem Druck, um die Reaktanten in wässriger Lösung oder organischem Lösungsmittel chemisch reagieren zu lassen. Durch die genaue Steuerung der Reaktionstemperatur, des Drucks, der Zeit und anderer Parameter kann der Reaktionsprozess präzise gesteuert werden, um die erforderlichen Nanomaterialien zu erhalten.

Die Vorteile der Nanomaterialsynthese

Kontrolle der Partikelgröße

Das Gerät ermöglicht eine präzise Kontrolle der Reaktionsbedingungen und ermöglicht so eine präzise Kontrolle der Größe von Nanomaterialien. Dies ist für die Herstellung von Nanomaterialien mit spezifischen Eigenschaften unerlässlich.

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Homogene Morphologie

Unter Bedingungen hoher Temperatur und hohem Druck können die Reaktanten vollständig reagieren und homogene Nanomaterialien erzeugen. Diese einheitliche Morphologie ist hilfreich, um die Leistung und den Anwendungseffekt des Materials zu verbessern.

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Hohe Kristallinität

Die mit diesem Gerät hergestellten Nanomaterialien weisen in der Regel eine hohe Kristallinität auf, was zur Verbesserung der Stabilität und Lebensdauer des Materials beiträgt.

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Spezifische Anwendungsbereiche
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

Nanooxid-Synthese:

Mit diesem Gerät können verschiedene Nanooxide wie Titandioxid (TiO 2) und Zinkoxid (ZnO) synthetisiert werden. Diese Nanooxide werden in großem Umfang in den Bereichen Photokatalyse, Solarzellen, Sensoren usw. eingesetzt.

Am Beispiel von Nano-Titandioxid können durch genaue Steuerung der Reaktionsbedingungen Nano-Titandioxid-Partikel mit einheitlicher Partikelgröße und guter Dispersion hergestellt werden. Diese Partikel verfügen über ausgezeichnete photokatalytische Eigenschaften und können zum Abbau organischer Schadstoffe, zur Reinigung von Luft und Wasser usw. verwendet werden.

Nanometallsynthese:

Das Gerät kann auch zur Synthese von Nanometallpartikeln wie Nanosilber (Ag), Nanogold (Au) usw. verwendet werden. Diese Nanometallpartikel haben ein breites Anwendungsspektrum in der Katalyse, antibakteriellen, elektronischen und anderen Bereichen Felder.

Am Beispiel von Nanosilber haben Nanosilberpartikel, die durch chemische Reduktion in einem Hochdruckreaktor hergestellt werden, gute antibakterielle Eigenschaften und werden häufig in der medizinischen Behandlung, bei antibakteriellen Materialien und in anderen Bereichen eingesetzt.

Verbundwerkstoffsynthese:

Hydrothermale Autoklavenreaktoren können auch zur Synthese von Verbundmaterialien wie Kohlenstoff-Nanoröhrchen-Metalloxid-Verbundwerkstoffen verwendet werden. Diese Verbundwerkstoffe vereinen die Vorteile verschiedener Materialien und weisen hervorragende Eigenschaften und Anwendungseffekte auf.

Beispielsweise werden Kohlenstoffnanoröhren und Metallsalzvorläufer in einen Autoklaven gegeben, und unter hoher Temperatur und hohem Druck zersetzen sich die Metallsalzvorläufer und reagieren auf der Oberfläche der Kohlenstoffnanoröhren unter Bildung von Metalloxidnanopartikeln, die an den Kohlenstoffnanoröhren haften. Dieses Verbundmaterial kann in Umweltanwendungen wie Superkondensatoren, Lithium-Ionen-Batterien und anderen Energiespeichergeräten sowie beim photokatalytischen Abbau von Schadstoffen eingesetzt werden.

Entwicklungsperspektiven

 

Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Wissenschaft und Technologie werden die Anwendungsaussichten hydrothermischer Autoklavenreaktoren bei der Synthese von Nanomaterialien immer breiter. Einerseits können die Hochtemperatur- und Hochdruckleistung sowie die Sicherheit des Reaktors durch kontinuierliche Verbesserung des Konstruktions- und Herstellungsprozesses verbessert werden. Andererseits können durch die weitere Untersuchung des Reaktionsmechanismus und des kinetischen Prozesses die Reaktionsbedingungen weiter optimiert werden, um die Herstellungseffizienz und Qualität von Nanomaterialien zu verbessern.

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