puslapio_baneris

Naujienos

Aukštos temperatūros ir aukšto slėgio reaktoriai akademinei laboratorijai

Sukurta universitetų laboratorijoms ir mokslinių tyrimų įstaigoms,Aukštos temperatūros ir aukšto slėgio reaktoriaijuose integruota pažangi magnetinės pavaros technologija ir patikimos saugos funkcijos, todėl jie idealiai tinka tiksliajai cheminei sintezei ir medžiagų kūrimui. Žemiau pateikiamas išsamus jų struktūros ir privalumų, pritaikytų akademiniams taikymams, aprašymas.

Aukštos temperatūros ir aukšto slėgio reaktoriai

一.Pagrindiniai komponentai 

1.Magnetinė pavaros sistema

• Priekyje montuojama retųjų žemių magnetinė maišyklė užtikrina nulinį nuotėkį ir nereikalauja priežiūros.

• Palaiko iki 0,25 N·m sukimo momentą su reguliuojamu greičiu (0–1 200 aps./min.), idealiai tinka jautrioms reakcijoms.

2.Reaktoriaus indas

• Medžiagų variantai: 304/316L nerūdijantis plienas, Hastelloy (C-276/B-2) arba pritaikyti lydiniai.

• Standartinė talpa: 50 ml–5 l (bandomiesiems tyrimams galima padidinti iki 20 l).

3.Saugos ir valdymo priedai

• Didelio tikslumo manometras (0–40 MPa diapazonas).

• Sprogimui atspari plyštanti membrana (automatiškai įsijungia esant 110 % vardiniam slėgiui).

• Dvigubi dujų vožtuvai (įleidimo / išleidimo angos) su 3 mm / 6 mm „Swagelok“ jungtimis.

taip.Pagrindinės laboratorinių aplinkų savybės 

1. Nesandarus dizainas

Nuolatinė magnetinė jungtis pašalina mechaninių sandariklių gedimus, kurie yra labai svarbūs dirbant su toksiškomis dujomis (pvz., H₂, CO) hidrinimo ar katalizės eksperimentuose.

2. Ekstremalių sąlygų tolerancija

• Atlaiko iki 350 °C temperatūrą ir iki 35 MPa slėgį.

• Vakuuminis suderinamumas (≤10⁻³ Pa) medžiagų sintezei inertinėse atmosferose.

3. Modulinė konfigūracija 

Papildomi priedai:

• Realaus laiko temperatūros zondas (PT100 jutiklis, ±0,5 °C tikslumas).

• Aušinimo briaunos greitam šilumos išsklaidymui.

• Daugiafunkciniai dangteliai mėginių ėmimui, dujų įpurškimui arba slėgio stebėjimui.

4. Lankstūs šildymo metodai

• Suderinamas su alyvos voniomis, elektriniais gaubtais arba išorinėmis cirkuliacijos sistemomis.

• Vienodas šiluminis pasiskirstymas (±2 °C pokytis visame inde).

三.Akademinio naudojimo atvejai

• Chemijos laboratorijos: katalizinis hidrinimas, polimerizacija, nanomedžiagų sintezė.

• Farmaciniai tyrimai: pirmtakų junginių kūrimas, reakcijos be tirpiklių.

• Energetikos tyrimai: akumuliatorių medžiagų bandymai (pvz., kietojo kūno elektrolitai), CO₂ konversija.

四.Kodėl verta rinktis laboratorinės klasės reaktorius?

• Atitiktis saugos reikalavimams: Atitinka ISO 9001 ir CE standartus, su automatiniu slėgio mažinimu studentų valdomiems projektams.

• Ekonomiškumas: patvari 316L plieno konstrukcija sumažina ilgalaikes priežiūros išlaidas.

• Mastelio keitimas: sklandus perėjimas nuo laboratorinių (100 ml) prie bandomųjų sistemų.

Techninių specifikacijų lentelė

Parametras

Specifikacija

Maksimali temperatūra

350 °C (662 °F)

Slėgio diapazonas

0–35 MPa (5 076 psi)

Maišymo tikslumas

±1 aps./min.

Laivo apdaila

Veidrodinis poliravimas (Ra ≤0,2 μm)

Standartiniai prievadai

3 × 1/8 colio NPT sriegiai

Šie reaktoriai idealiai tinka magistrantūros lygio tyrimams ir pramoniniam bei akademiniam bendradarbiavimui, nes jie užtikrina eksploatavimo saugumą ir tikslų valdymą. Galimos individualios konfigūracijos, atitinkančios konkrečius protokolo reikalavimus, įskaitant PTFE įdėklus korozinėms terpėms arba kvarcinius langus stebėjimui vietoje.

Susisiekite su mūsųinžinierių komanda, kurianti individualius sprendimus, skirtus pagerinti jūsų laboratorijos tyrimų pajėgumus.


Įrašo laikas: 2025 m. kovo 31 d.