Réacteur autoclave hydrothermal
(1)25 ml/50 ml/100 ml/150 ml/200 ml/250 ml/300 ml/400 ml/500 ml/1 000 ml---PTFE/Inférieur ou égal à 220 degrés
(2)25 ml/50 ml/100 ml/150 ml/200 ml/250 ml/300 ml/400 ml/500 ml/1000 ml---PPL/ Inférieur ou égal à 280 degrés
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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
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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
Description
Paramètres techniques
A réacteur autoclave hydrothermalest un type d'équipement utilisé pour les réactions chimiques dans des conditions de température et de pression élevées. Il se compose principalement d'un réacteur, d'un environnement à haute température et haute pression, d'un système de contrôle de la température, d'un système de contrôle de la pression, d'une structure d'étanchéité, d'une fenêtre d'observation et d'un port d'échantillonnage, ainsi que d'une méthode de chauffage. Il présente les caractéristiques de haute efficacité, d'économie d'énergie et de protection de l'environnement, et peut être largement appliqué dans des domaines tels que la science des matériaux, la science de l'énergie et la science de l'environnement.
La bouilloire de réaction utilise une solution aqueuse comme système de réaction dans certaines conditions de température et de pression, et utilise une solution aqueuse à haute température et haute pression pour dissoudre des substances insolubles ou insolubles dans des conditions atmosphériques, ou des substances qui réagissent pour produire des produits dissous.
Nous fournissonsréacteur autoclave hydrothermal, veuillez vous référer au site Web suivant pour les spécifications détaillées et les informations sur le produit.
Produit:https://www.achievechem.com/chemical-equipment/hydrothermal-autoclave-reactor.html
Présentation du produit
Chauffage électrique
Le chauffage électrique est le processus de conversion de l'énergie électrique en énergie thermique pour le chauffage grâce à des dispositifs tels que des résistances chauffantes électriques ou des plaques chauffantes électriques. Ses avantages sont que l'équipement est simple, facile à utiliser et peut facilement contrôler la température et la vitesse de chauffage. En raison de l’utilisation de l’énergie électrique dans le chauffage électrique, il convient aux endroits équipés d’alimentation électrique. Cependant, la consommation d'énergie du chauffage électrique est relativement élevée et pour certaines productions industrielles nécessitant une grande quantité de chauffage, le coût est élevé et ne convient pas à une production à grande échelle.
Chauffage à la vapeur
Le chauffage à la vapeur est le processus d'introduction de vapeur pour chauffer les substances à l'intérieur de la bouilloire. Cette méthode de chauffage convient aux endroits alimentés en vapeur, tels que les domaines chimiques, pharmaceutiques et autres. Le chauffage à la vapeur peut transférer rapidement la chaleur à la bouilloire, et la vitesse de chauffage et la température peuvent être contrôlées en ajustant le débit de vapeur. De plus, le chauffage à la vapeur peut également réduire la pollution des substances présentes dans la bouilloire et améliorer la qualité du produit. Cependant, le chauffage à la vapeur nécessite une grande quantité de ressources en eau et nécessite le traitement des eaux usées et des gaz d'échappement, ce qui entraîne des coûts environnementaux élevés.

Chauffage au fioul par transfert de chaleur
Le chauffage de l'huile caloporteuse s'effectue grâce aux propriétés de transfert de chaleur de l'huile caloporteuse. Cette méthode de chauffage convient aux endroits sans électricité ni alimentation en vapeur et peut obtenir un chauffage à haute température à des pressions et des températures de fonctionnement plus basses. Les avantages du chauffage au fioul par transfert de chaleur sont la sécurité et la fiabilité, la facilité d'utilisation, les économies d'énergie et la protection de l'environnement, et peuvent être produits en continu et à grande échelle. Cependant, le coût d’investissement du chauffage au fioul thermique est relativement élevé, nécessitant l’achat d’un fioul caloporteur de haute qualité ainsi qu’un remplacement et un entretien réguliers.
Chauffage avec fluide hydrothermal
Il s'agit du processus consistant à utiliser de l'eau ou d'autres solutions aqueuses comme moyen de transfert de chaleur pour transférer la chaleur directement ou indirectement aux substances à l'intérieur de la bouilloire. Cette méthode de chauffage convient aux réactions à haute température, haute pression et humidité élevée, et peut fournir des conditions de réaction plus proches de l'environnement naturel. Les avantages du chauffage à fluide hydrothermal sont la protection de l'environnement, les économies d'énergie, une sécurité élevée et une utilisation facile, ce qui peut favoriser la vitesse de réaction et améliorer la qualité du produit. Cependant, la pression et la température à l'intérieur de la bouilloire chauffée par le produit sont soumises à certaines limitations, nécessitant un contrôle strict des conditions de fonctionnement.
Paramètre du produit
Réacteur de synthèse hydrothermale
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Modèle |
Climatisation122-15 |
Climatisation122-25 |
Climatisation122-30 |
Climatisation122-50 |
Climatisation122-100 |
Climatisation122-150 |
Climatisation122-200 |
Climatisation122-250 |
Climatisation122-300 |
Climatisation122-400 |
Climatisation122-500 |
Climatisation122-1000 |
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Capacité (mL) |
15 |
25 |
30 |
50 |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
400 |
500 |
1000 |
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Matériel |
Le corps de la bouilloire est en acier inoxydable, le revêtement est en PTFE ou PPL. |
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Pression (MPa) |
Moins de 3 |
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Temp. ( degré ) |
220/260/280 |
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Application en synthèse inorganique

L'équipement peut être utilisé pour cultiver divers cristaux inorganiques, tels qu'un tamis moléculaire de zéolite, des cristaux d'oxyde métallique, etc. Dans des conditions spécifiques de température et de pression, le soluté présent dans la solution dans le réacteur atteint progressivement un état sursaturé et le cristal commence à se développer sur le noyau cristallin approprié. Par exemple, des tamis moléculaires zéolitiques dotés d'une structure et de propriétés spécifiques peuvent être synthétisés par méthode hydrothermale, et ces tamis moléculaires ont une large gamme d'applications en adsorption, séparation et catalyse. De plus, il constitue également une méthode de synthèse efficace pour certains cristaux difficiles à synthétiser par les méthodes traditionnelles.
L'équipement peut également être utilisé pour préparer divers matériaux inorganiques non métalliques, tels que la céramique, le verre, les cristaux, etc. En contrôlant les conditions de réaction telles que la température, la pression, le temps de réaction et la composition de la solution, en contrôlant précisément la composition, la structure et les propriétés du matériau. peut être atteint. Par exemple, dans la préparation de matériaux céramiques, il peut synthétiser des matériaux céramiques de haute pureté, de haute densité et d'excellentes performances. Ces matériaux céramiques ont de larges perspectives d'application dans les domaines de l'électronique, de l'optique, de la chaleur, etc.
En termes de synthèse de nanomatériaux, le dispositif présente également des avantages uniques. Grâce à l'environnement de réaction à haute température et haute pression, la formation et la croissance de nanoparticules peuvent être favorisées et des nanomatériaux ayant une morphologie, une structure et des propriétés spécifiques peuvent être synthétisés. Par exemple, des nanoparticules de dioxyde de titane de taille uniforme et de bonne dispersion peuvent être synthétisées, et ces nanoparticules ont un large éventail d'applications dans les domaines de la photocatalyse, des revêtements, des cosmétiques, etc. De plus, la synthèse hydrothermale peut également réaliser la modification de surface et la fonctionnalisation des nanomatériaux, et en ajoutant des tensioactifs spécifiques, des ligands ou d'autres molécules fonctionnelles au système réactionnel, des groupes fonctionnels spécifiques peuvent être introduits à la surface des nanomatériaux, conférant ainsi aux nanomatériaux de nouvelles propriétés et candidatures.
L’appareil peut également être utilisé pour synthétiser certains composés inorganiques dotés de structures et de propriétés particulières. Ces composés peuvent avoir des propriétés physiques et chimiques uniques et avoir des applications potentielles dans la catalyse, l'adsorption, la séparation et dans d'autres domaines. Par exemple, des catalyseurs d'oxyde métallique de taille nanométrique présentant une surface spécifique élevée et de bonnes performances catalytiques peuvent être synthétisés, ce qui présente une valeur d'application importante dans la protection de l'environnement, la conversion d'énergie et d'autres domaines.
L'appareil peut également simuler l'environnement à haute température et haute pression à l'intérieur de la Terre et étudier la circulation des matériaux et les processus géologiques à l'intérieur de la Terre. Par exemple, en simulant les conditions hydrothermales à l'intérieur de la Terre dans le réacteur hydrothermal, la formation, l'évolution et le métamorphisme de les minéraux peuvent être étudiés ; Dans le même temps, il peut également étudier l’activité des fluides et les réactions chimiques à l’intérieur de la Terre, ce qui constitue une base expérimentale importante pour la recherche en sciences de la Terre.
Application à la synthèse de nanomatériaux
Principes de base
Le réacteur autoclave hydrothermal utilise un environnement à haute température et haute pression pour faire réagir chimiquement les réactifs en solution aqueuse ou en solvant organique. En contrôlant avec précision la température, la pression, la durée et d’autres paramètres de réaction, le processus de réaction peut être contrôlé avec précision pour obtenir les nanomatériaux requis.
Les avantages de la synthèse des nanomatériaux
Contrôle de la taille des particules
Le dispositif permet un contrôle précis des conditions de réaction, permettant un contrôle précis de la taille des nanomatériaux. Ceci est essentiel pour la préparation de nanomatériaux aux propriétés spécifiques.
Morphologie homogène
Dans des conditions de température et de pression élevées, les réactifs peuvent réagir pleinement pour produire des nanomatériaux homogènes. Cette morphologie uniforme est utile pour améliorer les performances et l’effet d’application du matériau.
Haute cristallinité
Les nanomatériaux préparés par cet appareil ont généralement une cristallinité élevée, ce qui contribue à améliorer la stabilité et la durée de vie du matériau.
Domaines d'application spécifiques




Synthèse de nanooxydes :
Grâce à ce dispositif, divers nano-oxydes, tels que le dioxyde de titane (TiO 2) et l'oxyde de zinc (ZnO), peuvent être synthétisés. Ces nano-oxydes ont été largement utilisés dans les domaines de la photocatalyse, des cellules solaires, des capteurs, etc.
En prenant le nanodioxyde de titane comme exemple, en contrôlant avec précision les conditions de réaction, des particules de nanodioxyde de titane avec une taille de particule uniforme et une bonne dispersion peuvent être préparées. Ces particules possèdent d’excellentes propriétés photocatalytiques et peuvent être utilisées pour dégrader les polluants organiques, purifier l’air et l’eau, etc.
Synthèse de nano-métaux :
L'appareil peut également être utilisé pour synthétiser des particules nanométalliques, telles que le nano-argent (Ag), le nano-or (Au), etc. Ces particules nanométalliques ont une large gamme d'applications en catalyse, antibactériennes, électroniques et autres. champs.
En prenant le nano-argent comme exemple, les particules de nano-argent préparées par la méthode de réduction chimique dans un réacteur à haute pression ont de bonnes propriétés antibactériennes et sont largement utilisées dans les traitements médicaux, les matériaux antibactériens et d'autres domaines.
Synthèse de matériaux composites :
Les réacteurs autoclaves hydrothermaux peuvent également être utilisés pour synthétiser des matériaux composites, tels que les composites nanotubes de carbone-oxyde métallique. Ces matériaux composites combinent les avantages de différents matériaux et présentent d'excellentes propriétés et effets d'application.
Par exemple, des nanotubes de carbone et des précurseurs de sels métalliques sont placés dans un autoclave, et sous haute température et pression, les précurseurs de sels métalliques se décomposent et réagissent à la surface des nanotubes de carbone pour former des nanoparticules d'oxyde métallique attachées aux nanotubes de carbone. Ce matériau composite peut être utilisé dans des applications environnementales telles que les supercondensateurs, les batteries lithium-ion et autres dispositifs de stockage d'énergie et dans la dégradation photocatalytique des polluants.
Avec le développement continu de la science et de la technologie, les perspectives d’application du réacteur autoclave hydrothermal dans la synthèse de nanomatériaux sont de plus en plus larges. D'une part, les performances et la sécurité du réacteur à haute température et haute pression peuvent être améliorées en améliorant continuellement le processus de conception et de fabrication. D’autre part, en étudiant plus en détail le mécanisme réactionnel et le processus cinétique, les conditions de réaction peuvent être encore optimisées pour améliorer l’efficacité et la qualité de la préparation des nanomatériaux.
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