Предназначен для университетских лабораторий и научно-исследовательских учреждений.Высокотемпературные реакторы высокого давленияБлагодаря интеграции передовых технологий магнитного привода и надежных функций безопасности, они идеально подходят для точного химического синтеза и разработки материалов. Ниже представлен подробный анализ их структуры и преимуществ, разработанных специально для академических применений.
一.Основные компоненты
1. Магнитная приводная система
• Установленная на лицевой стороне мешалка с редкоземельными магнитами обеспечивает герметичность и не требует технического обслуживания.
• Выдерживает крутящий момент до 0,25 Н·м с регулируемой скоростью (0–1200 об/мин), идеально подходит для чувствительных реакций.
2.Корпус реактора
• Варианты материалов: нержавеющая сталь 304/316L, сплав Hastelloy (C-276/B-2) или сплавы, изготовленные по индивидуальному заказу.
• Стандартный объем: 50 мл – 5 л (возможно расширение до 20 л для пилотных исследований).
3.Принадлежности для обеспечения безопасности и управления
• Высокоточный манометр (диапазон 0–40 МПа).
• Взрывозащищенный разрывной мембрана (автоматически срабатывает при 110% от номинального давления).
• Двойные газовые клапаны (вход/выход) с фитингами Swagelok 3 мм/6 мм.
二.Основные характеристики лабораторных помещений
1. Герметичная конструкция
Постоянное магнитное соединение исключает механические нарушения герметичности, что крайне важно при работе с токсичными газами (например, H₂, CO) в экспериментах по гидрированию или катализу.
2. Устойчивость к экстремальным условиям
• Выдерживает температуру до 350°C и давление до 35 МПа.
• Совместимость с вакуумом (≤10⁻³ Па) для синтеза материалов в инертной атмосфере.
3. Модульная конфигурация
Дополнительные опции:
• Датчик температуры в реальном времени (датчик PT100, точность ±0,5°C).
• Охлаждающие ребра для быстрого рассеивания тепла.
• Многопортовые крышки для отбора проб, впрыска газа или контроля давления.
4. Гибкие методы нагрева
• Совместим с масляными ваннами, электрическими кожухами или системами внешней циркуляции.
• Равномерное распределение температуры (разница ±2°C по всему сосуду).
三.Примеры использования в академической среде
• Лабораторные занятия по химии: каталитическое гидрирование, полимеризация, синтез наноматериалов.
• Фармацевтические исследования: разработка исходных соединений, реакции без использования растворителей.
• Энергетические исследования: тестирование материалов батарей (например, твердотельных электролитов), преобразование CO₂.
四.Почему стоит выбирать лабораторные реакторы?
• Соответствие стандартам безопасности: соответствует стандартам ISO 9001 и CE, имеет автоматическое сбросное давление для проектов, выполняемых студентами.
• Экономическая эффективность: Прочная конструкция из стали 316L снижает долгосрочные затраты на техническое обслуживание.
• Масштабируемость: Плавный переход от лабораторного масштаба (100 мл) к пилотным системам.
Таблица технических характеристик
| Параметр | Спецификация |
| Максимальная температура | 350°C (662°F) |
| Диапазон давления | 0–35 МПа (5076 фунтов на квадратный дюйм) |
| Точность перемешивания | ±1 об/мин |
| Отделка сосуда | Зеркальная полировка (Ra ≤0,2 мкм) |
| Стандартные порты | 3 резьбы 1/8" NPT |
Эти реакторы идеально подходят для исследований на уровне аспирантуры и сотрудничества между промышленностью и академическими кругами, сочетая в себе эксплуатационную безопасность и точное управление. Доступны индивидуальные конфигурации для соответствия конкретным требованиям протокола, включая футеровку из ПТФЭ для работы с агрессивными средами или кварцевые окна для наблюдений на месте.
Свяжитесь с намиКоманда инженеров разработает индивидуальные решения для повышения исследовательского потенциала вашей лаборатории.
Дата публикации: 31 марта 2025 г.
