Réacteur hydrothermal en téflon
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Réacteur hydrothermal en téflon

1. Spécification :
(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
***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

Leréacteur hydrothermal en téflonest un dispositif expérimental innovant spécialement conçu pour simuler les conditions extrêmes rencontrées au plus profond de la croûte terrestre, où des températures et des pressions élevées entraînent des réactions chimiques complexes et des formations minérales. Ce réacteur offre aux scientifiques un moyen de recréer ces conditions dans un laboratoire contrôlé, leur permettant de mieux comprendre la composition chimique, la genèse des minéraux et les processus géologiques se produisant en profondeur.

Le principe fondamental réside dans sa capacité à imiter les environnements difficiles de la croûte profonde, située entre la lithosphère terrestre et le manteau supérieur. Ici, les températures peuvent atteindre plusieurs centaines de degrés Celsius et les pressions peuvent dépasser plusieurs milliers d'atmosphères. De telles conditions dépassent les capacités des équipements expérimentaux ordinaires, nécessitant le recours à des technologies avancées comme le réacteur en téflon.

La conception du réacteur exploite les propriétés exceptionnelles du téflon, connu pour son inertie chimique, sa résistance aux températures élevées et sa surface antiadhésive. Ces attributs font du Téflon un matériau idéal pour revêtir la chambre du réacteur, garantissant que les conditions expérimentales restent cohérentes et que la contamination est minimisée. Le réacteur est équipé de systèmes sophistiqués de chauffage et de contrôle de pression pour simuler avec précision les profils de température et de pression souhaités.

En l'utilisant, les scientifiques peuvent mener des expériences auparavant irréalisables, obtenant ainsi des informations précieuses sur les processus géologiques et les réactions chimiques qui se produisent dans les profondeurs de la Terre. Ces connaissances sont cruciales pour comprendre le fonctionnement interne de la Terre, prévoir les risques naturels et explorer les ressources minérales potentielles.

En résumé, leréacteur hydrothermal en téflonreprésente une avancée significative dans la recherche géologique et géochimique, offrant un outil puissant pour simuler et étudier les conditions extrêmes de la croûte profonde terrestre.

 

 

Reactor | Shaanxi Achieve chem-tech

 

Caractéristiques

 

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

Capacité (mL)

15

25

30

50

100

150

200

250

300

400

500

1000

Matériel

Le corps de la bouilloire est en acier inoxydable, le revêtement est en PTFE ou PPL.

Pression (MPa)

Moins de 3

Temp. ( degré )

220/260/280

Hydrothermal Synthesis Reactor Volume | Shaanxi Achieve chem-tech

50ML

C'est le plus petit et adapté aux expériences de réactions chimiques à petite échelle. L'agitateur est un agitateur magnétique, le système de chauffage est un manchon chauffant électrique et le système de contrôle de pression est contrôlé manuellement. Cette spécification d'équipement est adaptée à l'étude des minéraux et des réactions chimiques en profondeur dans la croûte terrestre et peut simuler des environnements à haute température et haute pression allant de 300 degrés à 350 degrés.

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100ML

Ce qui est légèrement plus grand que la spécification de 50 ml et convient à la réalisation d'expériences de réaction chimique de taille moyenne. Son mélangeur, son système de chauffage et son système de contrôle de pression sont similaires à la spécification 50 ml, mais avec une puissance de chauffage plus élevée, il peut simuler des environnements à température plus élevée. Cette spécification d'équipement convient à des recherches plus approfondies sur les minéraux et les réactions chimiques au plus profond de la croûte terrestre.

02

200ML

Plus grand que la spécification de 100 ml et adapté à la réalisation d'expériences de réactions chimiques à grande échelle. Son mélangeur, son système de chauffage et son système de contrôle de pression sont similaires aux spécifications de 100 ml, mais avec une puissance de chauffage plus élevée, il peut simuler des environnements à température plus élevée. Cette spécification d'équipement convient à l'étude de réactions chimiques complexes au plus profond de la croûte terrestre, ainsi qu'à la synthèse et au criblage de médicaments et de catalyseurs.

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500ML

La plus grande de toutes les spécifications et adaptée à la réalisation d’expériences de réactions chimiques à grande échelle. Son mélangeur, son système de chauffage et son système de contrôle de pression sont similaires aux spécifications de 200 ml, mais avec une puissance de chauffage plus élevée, il peut simuler des environnements à température plus élevée. Cette spécification d'équipement convient à l'étude de réactions chimiques complexes à grande échelle au plus profond de la croûte terrestre, ainsi qu'à la synthèse et au criblage de médicaments et de catalyseurs.

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Dans l'ensemble,réacteurs hydrothermaux en téflonde spécifications différentes ont des volumes de réacteur, des agitateurs, des systèmes de chauffage et des systèmes de contrôle de pression différents, ce qui les rend adaptés aux expériences de réaction chimique et aux besoins de recherche à différentes échelles. Le choix de spécifications appropriées permet de mieux simuler l’environnement au plus profond de la croûte, fournissant ainsi les conditions expérimentales nécessaires à l’étude des réactions chimiques au plus profond de la croûte.

 

Conditions de travail

La température de travail peut généralement atteindre 300-400 degrés Celsius, ce qui permet de simuler l'environnement à haute température au plus profond de la croûte. La température dans la croûte profonde se situe généralement entre 100-400 degrés Celsius, l'équipement doit donc être capable de simuler de telles conditions de température.

La pression de travail peut atteindre plusieurs centaines de milliers de Pascals, ce qui permet de simuler les conditions de pression en profondeur dans la croûte. La pression dans la croûte profonde est généralement de l’ordre de plusieurs centaines de milliers de Pascals, les équipements doivent donc être capables de simuler de telles conditions de pression.

Le milieu de travail peut être de l'eau ou d'autres liquides, qui doivent être sélectionnés en fonction des besoins de la recherche. Lors de la simulation de réactions chimiques en profondeur dans la croûte, il est nécessaire de prendre en compte diverses substances chimiques à l'intérieur de la croûte, notamment inorganiques, organiques, minérales, etc. Par conséquent, l'équipement doit être capable de s'adapter à différents milieux liquides.

Les conditions de travail doivent également prendre en compte les environnements à haute pression et à forte humidité, ce qui permet également de mieux simuler l'environnement situé au plus profond de la croûte. Dans de telles conditions, les matériaux de l'équipement doivent avoir une bonne résistance à la corrosion et une résistance aux températures élevées pour garantir l'exactitude des résultats expérimentaux et l'utilisation à long terme de l'équipement.

 

Principe de fonctionnement

 

Hydrothermal Reactor | Shaanxi Achieve chem-tech

 

Leréacteur hydrothermal en téflonest un équipement avancé conçu pour conduire des réactions hydrothermales dans des conditions contrôlées. Utilisant les propriétés uniques du téflon, également connu sous le nom de polytétrafluoroéthylène (PTFE), ce réacteur offre une inertie chimique et une résistance à la température exceptionnelles, ce qui le rend idéal pour une large gamme d'applications dans les domaines de la science des matériaux, de la chimie et de la biotechnologie.

La surface antiadhésive du téflon garantit que les échantillons n'adhèrent pas aux parois du réacteur, facilitant ainsi le nettoyage et minimisant le risque de contamination. Sa capacité à résister à des températures et des pressions élevées permet l’exécution de réactions dans des conditions élevées qui seraient autrement difficiles avec les réacteurs traditionnels. De plus, l'inertie chimique du téflon signifie qu'il ne réagit pas avec les réactifs, préservant ainsi la pureté et l'intégrité des résultats expérimentaux.

Le réacteur est généralement équipé de systèmes de chauffage et de refroidissement avancés pour maintenir un contrôle précis de la température, crucial pour des résultats précis et reproductibles. Il dispose également de mécanismes robustes de régulation de pression pour gérer les hautes pressions générées lors des processus hydrothermaux. La conception intègre souvent des sections transparentes, telles que des fenêtres en quartz, permettant aux chercheurs de surveiller les réactions en temps réel sans perturber le système.

 

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