sivubanneri

Uutiset

Korkean lämpötilan ja korkeapaineen reaktorit akateemiseen laboratorioon

Suunniteltu yliopistolaboratorioille ja tutkimuslaitoksille,Korkean lämpötilan ja korkeapainereaktoritintegroivat edistyneen magneettisen käyttötekniikan ja vankat turvaominaisuudet, mikä tekee niistä ihanteellisia tarkkuuskemialliseen synteesiin ja materiaalien kehittämiseen. Alla on yksityiskohtainen erittely niiden rakenteesta ja eduista, jotka on räätälöity akateemisiin sovelluksiin.

Korkean lämpötilan ja korkeapaineen reaktorit

一.Ydinkomponentit 

1. Magneettinen käyttöjärjestelmä

• Etupuolelle asennettu harvinaisten maametallien magneettisekoitin varmistaa vuotottomuuden ja huoltovapaan toiminnan.

• Tukee jopa 0,25 N·m vääntömomenttia säädettävillä nopeuksilla (0–1 200 RPM), ihanteellinen herkille reaktioille.

2.Reaktorisäiliö

• Materiaalivaihtoehdot: 304/316L ruostumaton teräs, Hastelloy (C-276/B-2) tai räätälöidyt seokset.

• Vakiokapasiteetti: 50 ml–5 l (laajennettavissa 20 litraan pilottitutkimuksia varten).

3.Turvallisuus- ja ohjauslisävarusteet

• Tarkka painemittari (0–40 MPa:n mittausalue).

• Räjähdyssuojattu murtokalvo (aktivoituu automaattisesti 110 %:n nimellispaineessa).

• Kaksoiskaasuventtiilit (tulo/lähtö) 3 mm/6 mm Swagelok-liittimillä.

二.Laboratorioympäristöjen tärkeimmät ominaisuudet 

1. Vuotamaton muotoilu

Pysyvä magneettikytkentä eliminoi mekaanisten tiivisteiden viat, jotka ovat kriittisiä myrkyllisten kaasujen (esim. H₂, CO) käsittelyssä hydraus- tai katalyysikokeissa.

2. Äärimmäisten olosuhteiden sietokyky

• Kestää jopa 350 °C:n lämpötiloja ja jopa 35 MPa:n paineita.

• Tyhjiöyhteensopivuus (≤10⁻³ Pa) materiaalien synteesiä varten inertissä ilmakehässä.

3. Modulaarinen kokoonpano 

Valinnaiset lisäosat:

• Reaaliaikainen lämpötila-anturi (PT100-anturi, tarkkuus ±0,5 °C).

• Jäähdytysrivat nopeaa lämmönpoistoa varten.

• Moniporttiset kannet näytteenottoa, kaasun ruiskutusta tai paineenvalvontaa varten.

4. Joustavat lämmitysmenetelmät

• Yhteensopiva öljykylpyjen, sähkötakkien tai ulkoisten kiertojärjestelmien kanssa.

• Tasainen lämpötilan jakautuminen (±2 °C vaihtelu astian poikki).

三.Akateemiset käyttötapaukset

• Kemian laboratoriot: Katalyyttinen hydraus, polymerointi, nanomateriaalien synteesi.

• Lääketutkimus: Lähtöaineiden kehitys, liuotteettomat reaktiot.

• Energiatutkimukset: Akkumateriaalien testaus (esim. kiinteän olomuodon elektrolyytit), CO₂-konversio.

四.Miksi valita laboratorioluokan reaktoreita?

• Turvallisuusvaatimustenmukaisuus: Täyttää ISO 9001- ja CE-standardit, sisältää automaattisen paineenalennusjärjestelmän opiskelijoiden itse toteuttamiin projekteihin.

• Kustannustehokkuus: Kestävä 316L-teräsrakenne vähentää pitkän aikavälin ylläpitokustannuksia.

• Skaalautuvuus: Saumaton siirtyminen laboratoriojärjestelmistä (100 ml) pilottijärjestelmiin.

Teknisten tietojen taulukko

Parametri

Tekniset tiedot

Maksimilämpötila

350 °C (662 °F)

Painealue

0–35 MPa (5 076 psi)

Sekoitustarkkuus

±1 kierrosta minuutissa

Aluksen viimeistely

Peilikiillotus (Ra ≤0,2 μm)

Vakioportit

3 × 1/8" NPT-kierteet

Nämä reaktorit sopivat ihanteellisesti jatko-opintoihin ja teollisuuden ja akateemiseen yhteistyöhön, sillä ne yhdistävät käyttöturvallisuuden tarkkaan ohjaukseen. Saatavilla on räätälöityjä kokoonpanoja tiettyjen protokollavaatimusten täyttämiseksi, mukaan lukien PTFE-vuoraukset syövyttäville aineille tai kvartsi-ikkunat in situ -havainnointia varten.

Ota yhteyttäsuunnittelutiimi räätälöityjä ratkaisuja varten laboratoriosi tutkimusvalmiuksien parantamiseksi.


Julkaisun aika: 31.3.2025