Réacteur en verre borosilicaté
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Réacteur en verre borosilicaté

1. Spécification :
(1)1L/2L/3L/5L---Standard
(2)10L/20L/30L/50L/100L---Bouilloire standard/résistante aux EX/de levage
(3)150L/200L---Standard/EX-preuve
***Liste de prix pour l'ensemble ci-dessus, renseignez-vous pour obtenir
2. Personnalisation :
(1)Aide à la conception
(2) Fournissez directement l'intermédiaire organique senior de R&D, réduisez votre temps et votre coût de R&D
(3) Partagez la technologie de purification avancée avec vous
(4) Fournir des produits chimiques et des réactifs d'analyse de haute qualité
(5) Nous souhaitons vous aider en génie chimique (Auto CAD, Aspen plus, etc.)
3. Assurances :
(1)Certification CE et ISO Enregistré
(2) Marque déposée : ACHIEVE CHEM (depuis 2008)
(3) Pièces de rechange gratuites dans un délai de 1- an
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Description

Paramètres techniques

Réacteur en verre borosilicatéest une sorte d'équipement de laboratoire en verre à haute teneur en borosilicate, généralement utilisé pour les réactions chimiques. Ce réacteur en verre présente une excellente résistance au froid et à la chaleur, il est donc largement utilisé dans diverses expériences chimiques.

Le verre à haute teneur en borosilicate est un matériau de verre spécial avec un faible coefficient de dilatation, il présente donc une bonne stabilité à haute température. Ce type de réacteur en verre présente généralement une résistance et une durabilité élevées et peut résister à diverses conditions de réaction chimique.

Le processus de fabrication du verre borosilicaté est également très important. Dans le processus de fabrication, des paramètres tels que la température et la pression doivent être strictement contrôlés pour garantir la qualité et la fiabilité du réacteur. Dans le même temps, afin de répondre aux différentes exigences expérimentales, les formes et les spécifications des équipements de réaction en verre borosilicaté sont également différentes. Ce réacteur en verre est une sorte d'équipement de laboratoire de haute qualité et de haute fiabilité, qui peut répondre aux besoins de diverses expériences chimiques.

Jacket Glass R


Single Glass R

 

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Présentation du produit

Réacteur en verre borosilicatéconvient à une variété de réactions chimiques, en particulier à certaines conditions de réaction chimique qui nécessitent une température plus élevée, une plus grande différence de température ou des conditions difficiles.

  • Réaction d'estérification : La réaction d'estérification est une réaction chimique organique, qui implique le processus d'acide carboxylique et d'alcool générant des composés esters sous l'action d'un catalyseur. Étant donné que l'estérification nécessite généralement d'être chauffée et agitée, le verre borosilicate présente une bonne résistance à la chaleur et une bonne stabilité chimique, ce qui peut répondre aux besoins de l'estérification.
  • Déshydratation de l'alcool : La déshydratation de l'alcool est une réaction chimique organique qui implique le processus de conversion de l'alcool en composés éther sous l'action d'un catalyseur. Étant donné que la réaction de déshydratation de l'alcool nécessite généralement un chauffage et une agitation, et que le réacteur borosilicaté peut résister à des températures plus élevées et à une meilleure résistance à la chaleur, il convient à la réaction de déshydratation de l'alcool.
  • Transestérification : La transestérification est une réaction chimique organique qui implique l'échange de groupes ester dans des composés esters avec des groupes ester dans une autre molécule. Étant donné que la réaction de transestérification doit être effectuée dans des conditions de chauffage et d'agitation, la résistance thermique et la stabilité chimique du réacteur peuvent répondre à cette demande.
  • Réaction de pyrolyse : La réaction de pyrolyse est une réaction chimique organique ou inorganique qui implique la décomposition de composés en substances plus simples à haute température. Le réacteur chimique est un choix idéal car la réaction de pyrolyse doit résister à des températures plus élevées et à une meilleure résistance thermique.
  • Réaction d'amination : La réaction d'amination est une réaction chimique organique, qui implique la réaction d'addition d'ammoniac ou d'amine avec une autre molécule. Étant donné que la réaction d'amination nécessite généralement un chauffage et une agitation, la résistance thermique et la stabilité chimique du réacteur de laboratoire peuvent répondre à cette demande.

Borosilicate glass reactor

 

Connaissances connexes

 

Méthode de test et expérience de résistance thermique et de stabilité chimique du réacteur en verre borosilicaté

 

borosilicate glass reactor

Détection de la résistance thermique

 

A. Test de température de résistance aux chocs thermiques: L'unité de réacteur en verre borosilicaté est chauffée à une certaine température et rapidement mise dans l'eau froide pour observer si elle est cassée. Des tests répétés ont été effectués pour déterminer sa résistance aux chocs thermiques.

B. Détermination du coefficient de dilatation thermique: Le coefficient de dilatation thermique est calculé en mesurant le changement de taille du réacteur à différentes températures. Chauffez le réacteur à une certaine température, mesurez ses changements de longueur, de largeur et de hauteur, puis calculez le coefficient de dilatation thermique.

Détection de stabilité chimique

 

A. Test de résistance aux acides: Mettez l'appareil en verre borosilicaté dans une solution acide avec différentes concentrations et observez s'il y a des bulles ou de la corrosion sur sa surface. En comparant les effets de différentes solutions acides sur le réacteur en verre, la résistance aux acides a été évaluée.

B. Test de résistance aux alcalis: Mettez le produit en verre borosilicaté dans une liqueur alcaline avec différentes concentrations et observez s'il y a des bulles ou de la corrosion sur sa surface. La résistance aux alcalis du réacteur en verre a été évaluée en comparant les effets de différentes solutions alcalines.

C. Test de résistance à l'eau: Trempez le réacteur borosilicaté dans de l'eau à différentes températures pendant un certain temps et observez s'il y a des traces d'eau ou des taches d'eau sur sa surface. En comparant les effets de différentes températures sur le réacteur en verre, la résistance à l'eau de sa surface interne a été évaluée.

D. Test de résistance aux solvants: Mettez le réacteur dans différents types de solvants organiques et observez si la surface du réacteur en verre borosilicaté est dissoute, gonflée ou décolorée. En comparant les effets de différents solvants sur le réacteur en verre, sa stabilité chimique a été évaluée.

 

Les réacteurs de laboratoire en verre borosilicaté sont populaires partout dans le monde, notamment dans les domaines de la recherche chimique et des laboratoires.

 

États-Unis: Les États-Unis disposent d'une grande force en matière de recherche scientifique et d'innovation, qui est largement utilisée par de nombreux laboratoires chimiques et instituts de recherche américains.

Allemagne: L'Allemagne est célèbre pour sa recherche scientifique et son développement technologique de classe mondiale. Les laboratoires et universités allemands l’utilisent souvent dans la recherche et l’enseignement.

Japon: Le Japon a réalisé des réalisations exceptionnelles dans le domaine de la science et de la technologie, et ses laboratoires et instituts de recherche utilisent largement des réacteurs pour divers types d'expériences.

Grande-Bretagne: La Grande-Bretagne a une longue histoire et une excellente réputation dans les domaines de la science et de l'éducation. Les réacteurs sont largement utilisés dans les laboratoires et les universités britanniques.

 

D'autres pays et régions dotés d'une technologie avancée, comme le Canada, l'Australie, la France et la Suisse, utilisent également couramment des réacteurs. Ces pays et régions sont attentifs à la recherche scientifique et à l'innovation et ont des exigences relativement élevées en matière d'équipement de laboratoire.

 

Applications

 

Applications dans différentes disciplines et domaines

 

b5536122202105151051229726Champ de fusion à haute température: Il peut maintenir des performances et des caractéristiques stables à haute température, il est donc souvent utilisé dans le domaine de la fusion à haute température, tel que le col de cellule de réduction en aluminium, le tube de transfert de chaleur en verre, le réacteur résistant aux hautes températures, etc.

Domaine des instruments optiques: Il possède d'excellentes propriétés optiques et peut être utilisé pour fabriquer divers éléments optiques en verre à haute température, tels que des caméras à grande vitesse, des fenêtres infrarouges et des prismes optiques à haute température dans la science aéronautique.

Champ de four: Largement utilisé dans divers fours et fours de frittage, tels que les matériaux de revêtement des fours à haute température, les plaques de protection lors du soudage, les mandrins à haute température, etc.

Domaine des cellules solaires: En tant que plaque de couverture des cellules solaires, elle présente une bonne résistance aux rayonnements et à la chaleur, et peut résister à l'érosion des rayons ultraviolets et des températures élevées.

Champ d'application de l'appareil: Dans les domaines des instruments chimiques et des instruments biomédicaux, il est utilisé pour fabriquer des réacteurs biochimiques, des centrifugeuses, des lames à puces, etc.

Domaine électronique: En raison de ses bonnes propriétés électriques et de sa stabilité chimique, il est également souvent utilisé pour fabriquer des matériaux semi-conducteurs et des instruments chimiques.

Domaine médical: En médecine,réacteur en verre borosilicatéest appliqué à la fabrication de matériaux tels que des échafaudages osseux et des os artificiels.

 

Champ LCD: Il est utilisé comme matériau de substrat dans la fabrication d’écrans LCD.

Industrie automobile: Dans l'industrie automobile, il est utilisé pour fabriquer des produits en verre transparent très demandés tels que les phares et les feux de route des automobiles.

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