Hydrothermaler Synthesereaktor
(1) 25ml\/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) 25ml\/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
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Beschreibung
Technische Parameter
DerHydrothermaler SynthesereaktorAuch als Druckbombe, Hochdruckverdauungstank oder hydrothermaler Autoklave ist ein spezialisierter Behälter für chemische Reaktionen, die unter hoher Temperatur und Druck auftreten. Dieser Reaktor erleichtert die thermischen Zersetzung, Auflösung und Zersetzungsprozesse von Reaktanten und liefert letztendlich hochwertige Produkte. Zu den Hauptmerkmalen dieses Reaktors gehören seine Fähigkeit, extremen Bedingungen standzuhalten und das sichere und effiziente Fortschreiten chemischer Reaktionen zu gewährleisten. Es handelt sich um ein zentrales Gerät in chemischen Labors, spielt eine entscheidende Rolle bei der Synthese verschiedener chemischer Verbindungen unter hohen Temperatur- und Druckbedingungen.
Wir bietenHydrothermaler SynthesereaktorIn der folgenden Website finden Sie detaillierte Spezifikationen und Produktinformationen.
Produkt:https:\/\/www.achievechem.com\/chemical-equipment\/hydrodermal-synthesis-reactor.html
NEIN. | Ac 122-25 | Ac 122-50 | Ac 122-100 | Ac 122-150 | Ac 122-200 | Ac 122-250 | Ac 122-300 | Ac 122-400 | Ac 122-500 | Ac 122-1000 |
Modell | Kh -25 | Kh -50 | Kh -100 | Kh -150 | Kh -200 | Kh -250 | Kh -300 | Kh -400 | Kh -500 | Kh -1000 |
Kapazität (ML) | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
Inneres Linermaterial | Ptfe | |||||||||
Externes Material | 304 Edelstahl | |||||||||
Temperatur. Bereich (Grad) | Weniger als oder gleich 220 Grad | |||||||||
Druck (MPA) | Weniger als oder gleich 3 MPa | |||||||||
Kühlrate | Weniger als oder gleich 5 Grad \/ min |
NEIN. | Ac 122-25 p | Ac 122-50 p | Ac 122-100 p | Ac 122-150 p | Ac 122-200 p | Ac 122-250 p | Ac 122-300 p | Ac 122-400 p | Ac 122-500 p | Ac 122-1000 p |
Modell | Kh -25 p | Kh -50 p | Kh -100 p | Kh -150 p | Kh -200 p | Kh -250 p | Kh -300 p | Kh -400 p | Kh -500 p | Kh -1000 p |
Kapazität (ML) | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
Inneres Linermaterial | Ppl | |||||||||
Externes Material | 304 Edelstahl | |||||||||
Temperatur. Bereich (Grad) | Weniger als oder gleich 280 Grad | |||||||||
Druck (MPA) | Weniger als oder gleich 3 MPa | |||||||||
Kühlrate | Weniger als oder gleich 5 Grad \/ min |
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Produkteinführung
Das Arbeitsprinzip eines hydrothermalen Reaktors besteht darin, eine kontrollierte Umgebung mit Temperatur und Druck zu schaffen, um chemische Reaktionen in einem Lösungsmittel auf Wasserbasis zu erleichtern. Hier ist eine Beschreibung seines Arbeitsprinzips:
◆ Laden: Die Reaktanten und das geeignete Lösungsmittel werden in das Reaktionsgefäß des hydrothermalen Reaktors geladen. Das Schiff wird dann fest versiegelt, um während der Reaktion keine Leckage zu gewährleisten.
◆ Heizung: Das Heizsystem des Reaktors wird aktiviert und Wärme wird angelegt, um die Temperatur innerhalb des Gefäßes zu erhöhen. Die Temperatur wird basierend auf den Anforderungen der spezifischen Reaktion sorgfältig gesteuert.
◆ Druck: Mit zunehmender Temperatur steigt auch der Druck im Reaktor. Dies kann entweder durch direktes Erhitzen des Lösungsmittels oder durch Hinzufügen eines Gases oder einer Flüssigkeit erreicht werden, die beim Erhitzen Druck erzeugt.
◆ Reaktion: Mit der gewünschten Temperatur und dem Drucksatz findet die chemische Reaktion innerhalb des Reaktors statt. Die hohen Temperatur- und Druckbedingungen fördern die Reaktionsgeschwindigkeiten und ermöglichen eindeutige Reaktionswege, was zu der gewünschten Produktbildung führt.
◆ Kühlung und Depressurisierung: Sobald die Reaktion abgeschlossen ist, wird die Erwärmung ausgeschaltet und der Reaktor kann abkühlen. Das Abkühlen kann natürlich oder durch Verwendung eines Kühlsystems erreicht werden. Nach dem Abkühlen wird der Druck im Reaktor allmählich durch manuelle Entlüftung oder durch ein Druckentlastungsventil freigesetzt.
◆ Produktsammlung: Nach der Depressurisierung wird das Reaktionsgemisch zur weiteren Analyse oder Reinigung erfasst. Die aus der hydrothermalen Synthese erhaltenen Produkte sind aufgrund der spezifischen Reaktionsbedingungen typischerweise durch ihre einzigartige Morphologie, Struktur und Zusammensetzung gekennzeichnet.
Produktmerkmale
,
(2) Nach dem Erhitzen und Steigern kann es schnell und nicht zerstörungsfreie Proben auflösen, die sich unter herkömmlichen Bedingungen und Proben, die flüchtige Elemente enthalten, schwer zu lösen sind.
(3) Ästhetische Anziehungskraft, angemessene Struktur, einfache Betrieb, verkürzte Analysezeit und zuverlässige Daten.
(4) Es gibt einen Polytetrafluorethylen -Liner im Inneren, der Pflege und Resistenz gegen Säuren, Alkalis usw. bietet.
(5) Der Kesselkörper besteht aus 304 Edelstahl, mit kreisförmigen Zapfen und Rillen versiegelt, und die manuelle Schraube ist robust. Es hat eine gute Versiegelungsleistung, einen hohen Sicherheitsfaktor, einen geringen Verbrauch von Säure und Lösungsmitteln und ist einfach zu bedienen.
Betriebsmethode
Während des Betriebs von aHydrothermaler SynthesereaktorEs ist wichtig, bestimmte Vorsichtsmaßnahmen zu beobachten, um eine sichere und effiziente Nutzung zu gewährleisten. Hier sind einige wichtige Überlegungen:
► Sicherheitsmaßnahmen
* Tragen Sie während des gesamten Experiments eine geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe, Laborfell und Sicherheitsbrille.
* Stellen Sie im Labor eine ordnungsgemäße Belüftung sicher, um den Aufbau potenziell gefährlicher Gase zu verhindern.
*Behandeln Sie heiße Oberflächen und unter Druck gesetzte Gefäße mit Vorsicht mit geeigneten hitzebeständigen Handschuhen und Sicherheitsvorkehrungen.
► Reaktantauswahl
* Wählen Sie geeignete Reaktanten und Lösungsmittel unter Berücksichtigung ihrer Kompatibilität mit dem Reaktormaterial und den gewünschten Reaktionsbedingungen.
* Vermeiden Sie die Verwendung hochreaktiver oder explosiver Materialien, die ein Sicherheitsrisiko darstellen können.
► Laden und Versiegelung
* Laden Sie die Reaktanten sorgfältig in das Reaktorgefäß nach den empfohlenen Richtlinien und vermeiden Sie eine Überfüllung.
* Gewährleisten Sie eine ordnungsgemäße Versiegelung des Reaktors, um während der Reaktion die Leckage oder den Druckverlust zu verhindern.
► Temperatur- und Druckregelung
* Stellen Sie die Temperatur- und Druckparameter in den empfohlenen Bereich für die spezifische Reaktion ein.
* Verwenden Sie einen zuverlässigen und kalibrierten Temperaturregler, um genaue und stabile Temperaturbedingungen aufrechtzuerhalten.
* Überwachen Sie regelmäßig die Temperatur und den Druck während der Reaktion.
► Kühlung und Depressurisierung
* Ermöglichen Sie eine ausreichende Zeit, damit der mit Teflon ausgekleidete Autoklave 100 ml vor dem Öffnen abkühlen kann, um potenzielle thermische Gefahren zu vermeiden.
* Geben Sie den Druck in den von Teflon ausgekleideten Edelstahlautoklaven mit geeigneten Methoden wie Entlüftung oder Verwendung eines Druckentlastungsventils nach und nach.
► Handhabung nach Reaktion
* Behandeln Sie nach der Reaktion den Autoklav für die hydrothermale Synthese und das Reaktionsgemisch sorgfältig, um Verschüttungen oder Unfälle zu vermeiden.
* Entsorgen Sie das Reaktionsgemisch und alle Abfallmaterialien nach geeigneten Verfahren und Vorschriften.
► Wartung und Reinigung
* Überprüfen Sie den Reaktor regelmäßig auf Anzeichen von Schäden oder Verschleiß und führen Sie die Wartung bei Bedarf durch.
* Reinigen Sie den Reaktor nach jeder Verwendung gründlich mit entsprechenden Reinigungsmitteln und Verfahren, die für das Auskleidungsmaterial empfohlen werden.
Wenn Sie nach einem Reaktor für Ihr Labor suchen, besuchen Sie bitteReaktor für die chemische Reaktion, wo Sie Ihre eigene Produktlösung erhalten können.
Reaktionsprozessüberwachung
Eine umfassende und akribische Überwachung ist während des Reaktionsprozesses in a erforderlichHydrothermaler SynthesereaktorUm sicherzustellen, dass die Reaktion sicher und effizient verläuft und die gewünschten Produkte erhalten. Das Folgende ist eine Einführung aus Aspekten wie Überwachungsparametern, Überwachungsmethoden und Handhabung abnormaler Situationen:
Überwachungsparameter

Temperatur
Die Temperatur ist einer der wichtigsten Parameter bei hydrothermalen Synthesereaktionen, die die Reaktionsrate und die Eigenschaften der Produkte direkt beeinflussen. Zum Beispiel können bei der Synthese bestimmter kristalliner Materialien selbst geringfügige Temperaturänderungen zu Veränderungen der Kristallstruktur führen. Daher ist es notwendig, die Reaktionstemperatur genau zu kontrollieren und ihre Schwankungen in Echtzeit zu überwachen. Im Allgemeinen sollte die Temperaturschwankung innerhalb eines geringen Bereichs kontrolliert werden, z. B. innerhalb von ± 1 Grad.
Druck
Der Druck wirkt sich erheblich auf die Löslichkeit und Reaktivität der reagierenden Substanzen aus. Ein angemessener Druck hilft, die Reaktionsausbeute und die Produktreinheit zu erhöhen. Bei hydrothermalen Synthesereaktionen ist der Druck normalerweise hoch. Es ist notwendig, die Druckänderungen genau zu überwachen, um sicherzustellen, dass der Druck in einem sicheren Bereich schwankt.


Flüssigkeitsspiegel
Der Spiegel der Flüssigkeit im Reaktor beeinflusst die Konzentration der Reaktanten und das Ausmaß der Reaktion. Ein zu niedriger Flüssigkeitsspiegel kann zu unzureichenden Reaktanten führen, was den Reaktionseffekt beeinflusst. Wenn der Flüssigkeitsspiegel zu hoch ist, kann er den Druck im Reaktor erhöhen und ein Sicherheitsrisiko darstellen. Daher ist es notwendig, den Flüssigkeitsniveau in Echtzeit zu überwachen, um sicherzustellen, dass er sich innerhalb des entsprechenden Bereichs befindet.
pH -Wert
Bei einigen Reaktionen, die empfindlich gegenüber Säure oder Alkalität sind, ist die Überwachung des pH -Werts von entscheidender Bedeutung. Die Änderung des pH -Werts kann die Aktivität von Reaktanten und die Erzeugung von Produkten beeinflussen. Beispielsweise kann bei einigen biologischen Mineralisierungsreaktionen sogar eine leichte Änderung des pH -Werts zu signifikanten Veränderungen der Morphologie und Struktur der Produkte führen.

Überwachungsmethode
Installieren Sie Temperatursensoren, Drucksensoren, Sensoren des Flüssigkeitsspiegels, pH -Sensoren usw., um relevante Parameter während des Reaktionsprozesses in Echtzeit zu sammeln und die Daten an das Überwachungssystem zu übertragen. Diese Sensoren verfügen über eine hohe Präzision und Zuverlässigkeit und können die tatsächlichen Bedingungen innerhalb des Reaktors genau reflektieren.
Durch die Verwendung von Online -Spektralanalysen, Online -Chromatographieanalyse und anderen Technologien werden die Zusammensetzung und Konzentration von Substanzen im Reaktionssystem in Echtzeit überwacht. Zum Beispiel können durch Online -Infrarot -Spektroskopieanalyse der Verbrauch von Reaktanten und die Erzeugung von Produkten in Echtzeit verstanden werden.
Die Echtzeit-Bildüberwachung der Reaktionsbedingungen innerhalb des Reaktors wird unter Verwendung von Kameras durchgeführt, um die Zustandsänderungen von Reaktanten zu beobachten, z.
Umgang mit abnormalen Situationen
Abnormale Temperatur
Wenn die Temperatur zu hoch ist, kann sie Seitenreaktionen auslösen oder den Reaktor beschädigen. Zu diesem Zeitpunkt sollte die Heizung sofort gestoppt werden und Kühlmaßnahmen ergriffen werden, z. B. das Einführen von Kühlwasser oder das Einschalten des Kühlventilators. Wenn die Temperatur zu niedrig ist, kann sich die Reaktionsgeschwindigkeit verlangsamen. Die Heizleistung kann angemessen erhöht werden, aber es ist notwendig, übermäßige Temperaturschwankungen zu vermeiden.
Abnormaler Druck
Wenn der Druck den Sicherheitsschwellenwert überschreitet, sollte das Druckentlastungsventil sofort geöffnet werden, um den Druck freizusetzen, und gleichzeitig prüfen, ob ein Leckage oder andere Fehler im Reaktor vorliegt. Wenn der Druck zu niedrig ist, kann dies den Fortschritt der Reaktion beeinflussen. Es ist erforderlich zu prüfen, ob das Aufnahmesystem normal ist, und das Einlassvolumen entsprechend einzustellen.
Abnormaler Flüssigkeitsspiegel
Wenn der Flüssigkeitsspiegel zu hoch ist, sollte die Fütterung gestoppt werden und das Flüssigkeitsabflussventil geöffnet werden, um die überschüssige Flüssigkeit zu entladen. Wenn der Flüssigkeitsspiegel zu niedrig ist, müssen die Reaktanten rechtzeitig aufgefüllt werden. Es ist jedoch erforderlich, zu schnell hinzuzufügen, um übermäßige Schwankungen im Flüssigkeitsebene zu verhindern.
Abnormaler pH -Wert
Fügen Sie nach den Reaktionsanforderungen rechtzeitig Säure oder Base hinzu, um den pH -Wert anzupassen und auf einen geeigneten Bereich wiederherzustellen. Während des Einstellungsprozesses sollte es langsam hinzugefügt werden und die Änderungen des pH -Werts sollten genau überwacht werden.
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