Mit Teflon ausgekleideter hydrothermischer Autoklav
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Mit Teflon ausgekleideter hydrothermischer Autoklav

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
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(1) CE- und ISO-Zertifizierung registriert
(2)Marke: ACHIEVE CHEM (seit 2008)
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Beschreibung

Technische Parameter

Mit Teflon ausgekleideter hydrothermischer AutoklavWird zur Durchführung einer hydrothermischen Reaktion bei hohem Druck und hoher Temperatur verwendet. Hydrothermale Synthesereaktoren gibt es im Allgemeinen in zwei Varianten; die mit Polytetrafluorethylen (PTFE) oder Teflon (TFM) ausgekleideten hydrothermischen Autoklavenreaktoren. Hydrothermischer Reaktor, der hauptsächlich aus zwei Teilen besteht; äußerer hochwertiger Edelstahlmantel und innere Teflonauskleidung oder Teflonkammer.

 

Im mit Teflon ausgekleideten Autoklaven wird die Reaktion bei maximal 240-Grad Celsius durchgeführt, während die sichere Temperatur bei 200-Grad Celsius liegt. Bei der PTFE-Auskleidung handelt es sich um eine Methode zur Beschichtung des Behälterinneren mit Polytetrafluorethylen-Material. Polytetranitroethylen ist ein Material mit hoher Temperaturstabilität, Korrosionsbeständigkeit, Nichthaftung, Isolierung und anderen Eigenschaften. Daher kann die Polytetrafluorethylen-Auskleidung wirksam den direkten Kontakt zwischen Flüssigkeit oder Gas und der Innenwand des Behälters verhindern und so Erosion, Verschleiß oder andere Formen von Schäden an der Behälterwand vermeiden.

 

 

Reactor

 

Wir bietenMit Teflon ausgekleideter hydrothermischer AutoklavDetaillierte Spezifikationen und Produktinformationen finden Sie auf der folgenden Website.

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

 

Produkteinführung

Mit Teflon ausgekleideter hydrothermischer Autoklavist eine spezielle experimentelle Ausrüstung für Hochtemperatur- und Hochdruckreaktionen, mit der die geologische Umgebung im Erdinneren simuliert werden kann. Es wird häufig in der Forschung in den Materialwissenschaften, der Chemie, der Biologie und anderen Bereichen sowie in Hochdruckgeräten in der industriellen Produktion eingesetzt. Es besteht hauptsächlich aus dem Kesselkörper, der Polytetrafluorethylen-Auskleidung, der Heizvorrichtung, dem Druckkontrollsystem usw.

 

Die Polytetrafluorethylen-Auskleidung spielt in Hochdruckbehältern eine entscheidende Rolle, da sie Umgebungen mit hohen Temperaturen und hohem Druck standhält und andere Komponenten und Proben im Behälter vor Schäden schützt. Es kann die geologische Umgebung im Inneren der Erde simulieren, effektive experimentelle Mittel für die wissenschaftliche Forschung bereitstellen und die Entwicklung von Wissenschaft und Technologie in verschiedenen Bereichen fördern. Gleichzeitig zeichnet sich die PTFE-Auskleidung durch eine einfache Reinigung und Wartung aus, die leicht ausgetauscht und repariert werden kann.

 

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

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Das Funktionsprinzip dieses Geräts basiert auf einer hydrothermischen Reaktion, bei der Probe und Wasser gemeinsam in einem versiegelten Hochdruckkessel auf einen Hochtemperatur- und Hochdruckzustand erhitzt werden, um die geologische Umgebung im Erdinneren zu simulieren. Unter diesen Bedingungen kann die Probe eine Reihe physikalischer und chemischer Veränderungen durchlaufen, wie z. B. Synthese, Zersetzung, Phasenübergang usw.
Die Ausrüstung ist außerdem mit einer Heizvorrichtung und einem Druckkontrollsystem ausgestattet, mit denen Temperatur und Druck genau gesteuert werden können, um die Genauigkeit und Sicherheit des Experiments zu gewährleisten.

 

Darüber hinaus zeichnen sich Hochdruckbehälter durch gute Dichtleistung, einfache Bedienung und hohe Haltbarkeit aus, was sie zu wichtigen Geräten in der Materialwissenschaft, der chemischen und biologischen Forschung sowie der industriellen Produktion macht.

 

Anwendung

DerMit Teflon ausgekleideter hydrothermischer Autoklavist ein Hochdruckgerät, das in der Materialwissenschaft, der chemischen und biologischen Forschung sowie der industriellen Produktion eingesetzt wird. Es wird häufig in verschiedenen Bereichen eingesetzt, unter anderem in den folgenden Aspekten:

● Materialwissenschaft

Im Bereich der Materialwissenschaften werden damit verschiedene neue Materialien erforscht und hergestellt. Beispielsweise können Umgebungen mit hohen Temperaturen und hohem Druck die Synthese und Kristallisation von Materialien fördern, was zu neuen Materialien mit hervorragender Leistung führt. Darüber hinaus können Hochdruckbehälter auch zur Untersuchung grundlegender physikalischer und chemischer Eigenschaften wie Phasenumwandlung und Zersetzung von Materialien eingesetzt werden.

● Chemischer Bereich

In der Chemie werden sie zur Synthese und Charakterisierung verschiedener chemischer Substanzen eingesetzt. Beispielsweise können chemische Reaktionen in Hochtemperatur- und Hochdruckumgebungen effizienter und selektiver durchgeführt werden, was zu hochreinen Verbindungen führt. Darüber hinaus können Hochdruckgefäße auch zur Untersuchung grundlegender chemischer Probleme wie der Kinetik und Mechanismen chemischer Reaktionen eingesetzt werden.

● Im Bereich Biologie

Es wird verwendet, um extreme Umgebungen in biologischen Systemen zu simulieren. Beispielsweise können Hochtemperatur- und Hochdruckumgebungen extreme Bedingungen innerhalb der Kruste oder der Tiefsee simulieren und so tiefgreifende Forschungen zum Überleben und zur Fortpflanzung von Organismen durchführen. Darüber hinaus können Hochdruckgefäße auch zur Untersuchung grundlegender biologischer Fragestellungen wie der Struktur und Eigenschaften von Biomolekülen eingesetzt werden.

● Industrielle Produktion

Im Bereich der industriellen Produktion werden damit verschiedene neue Materialien und Polymerverbindungen hergestellt. Beispielsweise können Hochtemperatur- und Hochdruckumgebungen chemische Reaktionen fördern und so die industrielle Produktion von Produkten mit hoher Wertschöpfung ermöglichen. Darüber hinaus können Hochdruckkessel auch für technologische Innovationen in der industriellen Produktion in Bereichen wie Effizienz, Umweltschutz und Energieeinsparung eingesetzt werden.

Produktparameter

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Vorsichtsmaßnahmen 

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◆ Betreiben Sie das Produkt nicht ohne Wasser. Vermeiden Sie die Verwendung von hartem Wasser im Gerät.

◆ Reinigen Sie das Teflon-Reaktionsgefäß vor dem Gebrauch ordnungsgemäß, um eine Kontamination zu vermeiden.

◆ Belasten Sie das Produkt nicht mit zusätzlichem Gewicht.

◆ Schließen Sie die Produktkappen ordnungsgemäß. Versuchen Sie niemals, sie mit Gewalt zu öffnen, ohne zuvor die primäre SS-Kappe mit Hilfe der Spannstange zu lösen.

◆ Reinigen und trocknen Sie die hydrothermale Reaktoreinheit nach einem Tag Gebrauch.

◆ Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

◆ Stellen Sie sicher, dass das Manometer ordnungsgemäß funktioniert.

◆ Stellen Sie sicher, dass beide Edelstahldichtungen in gutem Zustand und in gutem Zustand sind.

◆ Reinigen Sie die Oberfläche der Basiseinheit dort, wo die Dichtung aufliegt.

◆ Dichtung nicht schmieren.

Bedienungsanleitung

◆ Stellen Sie das Produkt und das Sterilisationsmaterial auf den Tisch oder auf das Regal.

◆ Drehen Sie die Schraubgewinde-Primärkappe aus Edelstahl (SS-Legierung 304) gegen den Uhrzeigersinn, bis sie geöffnet ist.

◆ Es gibt zwei Arten von SS-Dichtungen/Deckeln im Reaktor, eine befindet sich auf der Unterseite und eine weitere befindet sich oben auf der Teflon-Behälterkammer.

◆ Heben Sie die obere SS-Dichtung oder den Deckel an und nehmen Sie die milchig-weiße PTFE/Teflon-Reaktionskammer heraus.

◆ Stellen Sie sicher, dass die Teflonkappe luftdicht ist, um Drucklecks zu vermeiden.

◆ Legen Sie die Teflon- oder PTFE-Auskleidung in eine Edelstahlkammer.

◆ Halten Sie die obere Dichtung über dem Gefäß und stellen Sie sicher, dass das mit Teflon ausgekleidete Gefäß ordnungsgemäß in der Edelstahlkammer platziert ist.

◆ Drehen Sie dann die primäre SS-Kappe im Uhrzeigersinn, bis sie sich nicht mehr drehen lässt.

◆ Die sekundäre SS-Kappe wurde an der Oberseite der primären Kappe angebracht, um sie zusätzlich festzuziehen, um Drucklecks zu vermeiden.

◆ Drehen Sie die primäre SS-Kappe mit Hilfe der Verriegelungsstange im Uhrzeigersinn, um sie zusätzlich festzuziehen.

◆ Legen Sie das Produkt in einen Ofen oder Ofen und erhitzen Sie es, bis die sichere Temperatur des Reaktors erreicht ist.

◆ Erhöhen Sie die Temperatur des Ofens und stellen Sie die Heizrate auf nur 5 0C/Minute ein.

◆ Ein Forscher kann das Produkt zur sicheren Verwendung auf 200 0 C erhitzen.

◆ Nach Abschluss der hydrothermischen Synthesereaktion beträgt die Abkühlgeschwindigkeit des Produkts 5 0C/Minute.

◆ Stellen Sie sicher, dass der PTFE- oder Teflon-Liner nach Abschluss des Prozesses ordnungsgemäß gereinigt wird, damit er wiederverwendet werden kann.

Merkmal

DerMit Teflon ausgekleideter hydrothermischer AutoklavDie hohe Temperaturbeständigkeit ist äußerst hervorragend, was sie zur idealen Wahl für die Bewältigung chemischer Hochtemperaturreaktionen in vielen wissenschaftlichen und industriellen Bereichen macht.

► Übersicht über die Hochtemperaturbeständigkeitsleistung

Polytetrafluorethylen (PTFE) ist als Hochleistungs-Fluorkunststoff für seine hervorragende Hochtemperaturbeständigkeit bekannt. Bei der Anwendung von Hydrothermalkesseln kann die PTFE-Auskleidung extrem hohen Temperaturen standhalten, typischerweise im Bereich von -250 Grad bis +280 Grad. Selbst bei einigen speziell entwickelten Produkten kann die hohe Temperaturbeständigkeit sogar noch besser sein. Diese große Temperaturanpassungsfähigkeit ermöglicht es dem mit PTFE ausgekleideten Hydrothermalreaktor, unter verschiedenen chemischen Hochtemperaturreaktionsbedingungen stabil zu arbeiten.

► Analyse des Hochtemperaturwiderstandsmechanismus

Der Grund dafür, dass Polytetrafluorethylen eine so hervorragende Hochtemperaturbeständigkeit aufweist, liegt hauptsächlich in seiner einzigartigen Molekularstruktur und seinen chemischen Eigenschaften. Die Fluoratome in PTFE-Molekülketten weisen eine extrem starke Elektronegativität auf und können stabile kovalente Bindungen bilden, wodurch das Material eine hervorragende thermische und chemische Stabilität erhält. In Umgebungen mit hohen Temperaturen brechen PTFE-Molekülketten nicht so leicht, was die Gesamtintegrität und Leistungsstabilität des Materials aufrechterhalten und den zerstörerischen Auswirkungen hoher Temperaturen auf das Material wirksam widerstehen kann.

► Hochtemperaturbeständige Anwendungsszenarien

Aufgrund der hohen Temperaturbeständigkeit von mit Polytetrafluorethylen ausgekleideten Hydrothermalreaktoren werden sie häufig in verschiedenen chemischen Reaktionen eingesetzt, die Hochtemperaturbedingungen erfordern. Beispielsweise erfordern in der petrochemischen Industrie katalytisches Cracken, Hydrocracken und andere Reaktionen unter hoher Temperatur und hohem Druck häufig den Einsatz solcher Hydrothermalreaktoren; Auch im Bereich der Materialwissenschaften sind Prozesse wie die Hochtemperatursynthese neuer Materialien und das Sintern von Keramik auf die Unterstützung von mit Polytetrafluorethylen ausgekleideten Hydrothermalreaktoren angewiesen. Darüber hinaus spielen in Bereichen wie Biomedizin, Geochemie und Umweltwissenschaften mit Polytetrafluorethylen ausgekleidete Hydrothermalreaktoren eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von Forschern bei der Erkundung unbekannter Gebiete und der Lösung komplexer Probleme.

 

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