Reator Hidrotérmico Autoclave
(1)25ml/50ml/100ml/150ml/200ml/250ml/300ml/400ml/500ml/1000ml---PTFE/ Menor ou igual a 220 graus
(2)25ml/50ml/100ml/150ml/200ml/250ml/300ml/400ml/500ml/1000ml---PPL/ Menor ou igual a 280 graus
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3. Garantia:
(1) Certificação CE e ISO registrada
(2) Marca registrada: ACHIEVE CHEM (desde 2008)
(3)Peças de reposição dentro de 1-ano gratuitamente
Descrição
Parâmetros técnicos
A reator hidrotérmico de autoclaveé um tipo de equipamento utilizado para reações químicas sob condições de alta temperatura e pressão. Consiste principalmente em um reator, ambiente de alta temperatura e alta pressão, sistema de controle de temperatura, sistema de controle de pressão, estrutura de vedação, janela de observação e porta de amostragem e método de aquecimento. Possui características de alta eficiência, conservação de energia e proteção ambiental, e pode ser amplamente aplicado em áreas como ciência de materiais, ciência de energia e ciência ambiental.
A caldeira de reação usa uma solução aquosa como sistema de reação sob certas condições de temperatura e pressão, e usa uma solução aquosa de alta temperatura e alta pressão para dissolver substâncias insolúveis ou insolúveis sob condições atmosféricas, ou substâncias que reagem para produzir produtos dissolvidos.
Nós fornecemosreator hidrotérmico de autoclave, consulte o site a seguir para especificações detalhadas e informações do produto.
Produto:https://www.achievechem.com/chemical-equipment/hydrothermal-autoclave-reactor.html
Introdução do produto
Aquecimento elétrico
O aquecimento elétrico é o processo de conversão de energia elétrica em energia térmica para aquecimento por meio de dispositivos como barras de aquecimento elétrico ou placas de aquecimento elétrico. Suas vantagens são que o equipamento é simples, fácil de operar e pode controlar facilmente a temperatura e a taxa de aquecimento. Devido à utilização de energia elétrica no aquecimento elétrico, é adequado para locais com alimentação elétrica. No entanto, o consumo de energia do aquecimento eléctrico é relativamente elevado e, para algumas produções industriais que requerem uma grande quantidade de aquecimento, o custo é elevado e não é adequado para a produção em grande escala.
Aquecimento a vapor
O aquecimento a vapor é o processo de introdução de vapor para aquecer as substâncias dentro da chaleira. Este método de aquecimento é adequado para locais com fornecimento de vapor, como áreas químicas, farmacêuticas e outras. O aquecimento a vapor pode transferir calor rapidamente para a chaleira, e a taxa de aquecimento e a temperatura podem ser controladas ajustando a taxa de fluxo de vapor. Além disso, o aquecimento a vapor também pode reduzir a poluição de substâncias na chaleira e melhorar a qualidade do produto. No entanto, o aquecimento a vapor requer uma grande quantidade de recursos hídricos e requer o tratamento de águas residuais e gases de exaustão, resultando em elevados custos ambientais.

Aquecimento de óleo por transferência de calor
O aquecimento do óleo de transferência de calor é realizado através das propriedades de transferência de calor do óleo de transferência de calor. Este método de aquecimento é adequado para locais sem energia e fornecimento de vapor e pode atingir aquecimento de alta temperatura com pressões e temperaturas operacionais mais baixas. As vantagens do aquecimento a óleo por transferência de calor são segurança e confiabilidade, fácil operação, conservação de energia e proteção ambiental, e pode ser produzido continuamente e em grande escala. No entanto, o custo de investimento do aquecimento com óleo de transferência de calor é relativamente elevado, exigindo a compra de óleo de transferência de calor de alta qualidade e a sua substituição e manutenção regulares.
Aquecimento com meio hidrotérmico
Itg é o processo de utilização de água ou outras soluções aquosas como meio de transferência de calor para transferir calor direta ou indiretamente para as substâncias dentro da chaleira. Este método de aquecimento é adequado para reações a alta temperatura, alta pressão e alta umidade e pode fornecer condições de reação mais próximas do ambiente natural. As vantagens do aquecimento médio hidrotérmico são proteção ambiental, conservação de energia, alta segurança e fácil operação, o que pode promover velocidade de reação e melhorar a qualidade do produto. No entanto, a pressão e a temperatura no interior da caldeira aquecida pelo produto estão sujeitas a certas limitações, exigindo um controlo rigoroso das condições de funcionamento.
Parâmetro do produto
Reator de síntese hidrotérmica
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Modelo |
AC122-15 |
AC122-25 |
AC122-30 |
AC122-50 |
AC122-100 |
AC122-150 |
AC122-200 |
AC122-250 |
AC122-300 |
AC122-400 |
AC122-500 |
AC122-1000 |
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Capacidade (mL) |
15 |
25 |
30 |
50 |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
400 |
500 |
1000 |
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Material |
O corpo da chaleira é de aço inoxidável, o revestimento é de PTFE ou PPL. |
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Pressão (MPa) |
Menos de 3 |
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Temperatura. ( grau ) |
220/260/280 |
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Aplicação em síntese inorgânica

O equipamento pode ser usado para cultivar vários cristais inorgânicos, como peneira molecular de zeólita, cristais de óxido metálico e assim por diante. Sob condições específicas de temperatura e pressão, o soluto na solução do reator atinge gradualmente um estado supersaturado e o cristal começa a crescer no núcleo cristalino apropriado. Por exemplo, peneiras moleculares de zeólita com estrutura e propriedades específicas podem ser sintetizadas pelo método hidrotérmico, e essas peneiras moleculares têm uma ampla gama de aplicações em adsorção, separação e catálise. Além disso, também fornece um método de síntese eficaz para alguns cristais que são difíceis de sintetizar por métodos tradicionais.
O equipamento também pode ser usado para preparar diversos materiais inorgânicos não metálicos, como cerâmica, vidro, cristais, etc. Ao controlar as condições de reação, como temperatura, pressão, tempo de reação e composição da solução, controle preciso da composição, estrutura e propriedades do material. pode ser alcançado. Por exemplo, na preparação de materiais cerâmicos, pode sintetizar materiais cerâmicos com alta pureza, alta densidade e excelente desempenho. Esses materiais cerâmicos têm amplas perspectivas de aplicação nas áreas de eletrônica, óptica, calor e assim por diante.
Em termos de síntese de nanomateriais, o dispositivo também apresenta vantagens únicas. Através do ambiente de reação de alta temperatura e alta pressão, a formação e o crescimento de nanopartículas podem ser promovidos, e nanomateriais com morfologia, estrutura e propriedades específicas podem ser sintetizados. Por exemplo, nanopartículas de dióxido de titânio com tamanho uniforme e boa dispersão podem ser sintetizadas, e essas nanopartículas têm uma ampla gama de aplicações nas áreas de fotocatálise, revestimentos, cosméticos e assim por diante. Além disso, a síntese hidrotérmica também pode realizar a modificação e funcionalização da superfície dos nanomateriais e, ao adicionar surfactantes, ligantes ou outras moléculas funcionais específicas ao sistema de reação, grupos funcionais específicos podem ser introduzidos na superfície dos nanomateriais, dando assim aos nanomateriais novas propriedades e aplicações.
O dispositivo também pode ser usado para sintetizar alguns compostos inorgânicos com estruturas e propriedades especiais. Estes compostos podem ter propriedades físicas e químicas únicas e ter aplicações potenciais em catálise, adsorção, separação e outros campos. Por exemplo, podem ser sintetizados catalisadores de óxido metálico de tamanho nanométrico com alta área superficial específica e bom desempenho catalítico, que têm importante valor de aplicação na proteção ambiental, conversão de energia e outros campos.
O dispositivo também pode simular o ambiente de alta temperatura e alta pressão dentro da Terra e estudar a circulação de materiais e os processos geológicos dentro da Terra. Por exemplo, simulando as condições hidrotérmicas dentro da Terra no reator hidrotérmico, a formação, evolução e metamorfismo de os minerais podem ser estudados; Ao mesmo tempo, também pode estudar a atividade dos fluidos e as reações químicas no interior da Terra, o que fornece uma importante base experimental para a pesquisa das ciências da terra.
Aplicação na síntese de nanomateriais
Princípios básicos
O reator hidrotérmico autoclave utiliza ambiente de alta temperatura e alta pressão para fazer os reagentes reagirem quimicamente em solução aquosa ou solvente orgânico. Ao controlar com precisão a temperatura, pressão, tempo e outros parâmetros da reação, o processo de reação pode ser controlado com precisão para obter os nanomateriais necessários.
As vantagens da síntese de nanomateriais
Controle de tamanho de partícula
O dispositivo permite o controle preciso das condições de reação, possibilitando o controle preciso do tamanho dos nanomateriais. Isso é essencial para a preparação de nanomateriais com propriedades específicas.
Morfologia homogênea
Sob condições de alta temperatura e alta pressão, os reagentes podem reagir totalmente para produzir nanomateriais homogêneos. Esta morfologia uniforme é útil para melhorar o desempenho e o efeito de aplicação do material.
Alta cristalinidade
Os nanomateriais preparados por este dispositivo costumam apresentar alta cristalinidade, o que ajuda a melhorar a estabilidade e a vida útil do material.
Campos de aplicação específicos




Síntese de nanoóxido:
Através deste dispositivo, vários nanoóxidos, como o dióxido de titânio (TiO 2) e o óxido de zinco (ZnO), podem ser sintetizados. Esses nanoóxidos têm sido amplamente utilizados nas áreas de fotocatálise, células solares, sensores e assim por diante.
Tomando como exemplo o dióxido de nanotitânio, controlando com precisão as condições de reação, podem ser preparadas partículas de dióxido de nanotitânio com tamanho de partícula uniforme e boa dispersão. Estas partículas têm excelentes propriedades fotocatalíticas e podem ser usadas para degradar poluentes orgânicos, purificar o ar e a água, etc.
Síntese de nanometal:
O dispositivo também pode ser usado para sintetizar partículas nanometálicas, como nanoprata (Ag), nanoouro (Au), etc. Essas partículas nanometálicas têm uma ampla gama de aplicações em catálise, antibacteriana, eletrônica e outras. campos.
Tomando a nanoprata como exemplo, as partículas de nanoprata preparadas pelo método de redução química em reator de alta pressão têm boas propriedades antibacterianas e são amplamente utilizadas em tratamento médico, materiais antibacterianos e outros campos.
Síntese de materiais compósitos:
Reatores hidrotérmicos de autoclave também podem ser usados para sintetizar materiais compósitos, como compósitos de nanotubos de carbono e óxido metálico. Esses materiais compósitos combinam as vantagens de diferentes materiais e possuem excelentes propriedades e efeitos de aplicação.
Por exemplo, nanotubos de carbono e precursores de sais metálicos são colocados em uma autoclave e, sob alta temperatura e pressão, os precursores de sais metálicos se decompõem e reagem na superfície dos nanotubos de carbono para formar nanopartículas de óxido metálico ligadas aos nanotubos de carbono. Este material compósito pode ser usado em aplicações ambientais, como supercapacitores, baterias de íons de lítio e outros dispositivos de armazenamento de energia e degradação fotocatalítica de poluentes.
Com o contínuo desenvolvimento da ciência e da tecnologia, a perspectiva de aplicação do reator hidrotérmico autoclave na síntese de nanomateriais é cada vez mais ampla. Por um lado, o desempenho e a segurança de alta temperatura e alta pressão do reator podem ser melhorados através da melhoria contínua do projeto e do processo de fabricação. Por outro lado, estudando ainda mais o mecanismo de reação e o processo cinético, as condições de reação podem ser otimizadas para melhorar a eficiência de preparação e a qualidade dos nanomateriais.
Tag: reator de autoclave hidrotérmico, fabricantes, fornecedores, fábrica de reatores de autoclave hidrotérmico na China
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