เครื่องปฏิกรณ์แก้ว 20L
(1) 1L\/2L\/3L\/5L --- มาตรฐาน
(2) 10L\/20L\/30L\/50L\/100L --- Kettle มาตรฐาน\/ex-profe\/Lifting
(3) 150L\/200L --- มาตรฐาน\/ex-profe
*** รายการราคาสำหรับทั้งหมดข้างต้นสอบถามเราเพื่อรับ
2. การปรับแต่ง:
(1) การสนับสนุนการออกแบบ
(2) จัดหา R&D อินทรีย์อินทรีย์อาวุโสโดยตรงลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของคุณ
(3) แบ่งปันเทคโนโลยีการทำให้บริสุทธิ์ขั้นสูงกับคุณ
(4) จัดหาสารเคมีคุณภาพสูงและรีเอเจนต์การวิเคราะห์
(5) เราต้องการช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับวิศวกรรมเคมี (Auto CAD, Aspen Plus ฯลฯ )
3. การประกัน:
(1) การรับรอง CE และ ISO ที่ลงทะเบียน
(2) เครื่องหมายการค้า: บรรลุเคมี (ตั้งแต่ปี 2008)
(3) ชิ้นส่วนทดแทนภายใน 1- ปีฟรี
คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ที่เครื่องปฏิกรณ์แก้ว 20Lเป็นอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูงและหลากหลายที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิจัยทางเคมีชีววิทยาและการวิจัยทางเภสัชกรรม สร้างขึ้นเป็นหลักของแก้วมันมีทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยมของกระบวนการตอบสนองทำให้นักวิจัยสามารถตรวจสอบความคืบหน้าในเวลาจริง เครื่องปฏิกรณ์มีเฟรมที่แข็งแรงและระบบหนีบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการปิดผนึกอย่างปลอดภัยและการทำงานที่ปราศจากการรั่วไหล วัสดุแก้วเป็นสารเคมีเฉื่อยต้านทานการกัดกร่อนจากกรดและเบสส่วนใหญ่ทำให้เหมาะสำหรับปฏิกิริยาที่หลากหลาย เครื่องปฏิกรณ์ยังมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่นเครื่องกวนเครื่องทำความร้อนและเครื่องวัดอุณหภูมิช่วยให้สามารถควบคุมสภาพปฏิกิริยาได้อย่างแม่นยำ
ที่เครื่องปฏิกรณ์แก้ว 20Lเป็นอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการที่ทรงพลังและใช้กันอย่างแพร่หลาย ในกระบวนการซื้อและใช้งานมีความจำเป็นต้องพิจารณาความต้องการการทดลองคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขายและปัจจัยอื่น ๆ อย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานปกติของอุปกรณ์และความแม่นยำของผลการทดลอง
ดูตัวอย่าง
ด้วยความจุ 20 ลิตรเครื่องปฏิกรณ์สามารถจัดการการทดลองขนาดใหญ่ได้ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับนักวิจัยที่ต้องการทำการทดลองที่ต้องใช้ปริมาณมากขึ้น นอกจากนี้การออกแบบแบบแยกส่วนช่วยให้การประกอบและถอดแยกชิ้นส่วนง่ายช่วยให้การทำความสะอาดและบำรุงรักษา
โดยรวมแล้วเครื่องปฏิกรณ์แก้ว 20Lเป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสำหรับการทำปฏิกิริยาทางเคมีที่หลากหลายในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมและสังเกตได้ ความเก่งกาจและความสะดวกในการใช้งานทำให้เป็นส่วนเสริมที่มีคุณค่าในห้องปฏิบัติการวิจัยใด ๆ
เครื่องปฏิกรณ์แก้วเดี่ยว


เครื่องปฏิกรณ์แก้วแจ็คเก็ต



โครงสร้างพื้นฐาน
เครื่องปฏิกรณ์
วัสดุ
ส่วนที่สัมผัสกับวัสดุมักจะเป็นแก้ว borosilicate สูง (เช่นวัสดุ GG17) ซึ่งมีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่ยอดเยี่ยมและไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำปฏิกิริยาทางเคมีกับวัสดุ
ความจุ
20L เหมาะสำหรับปฏิกิริยาเคมีขนาดเล็กและขนาดกลาง
รูปร่าง
สามารถเป็นทรงกระบอกหรือทรงกลม การออกแบบทรงกลมสามารถปรับปรุงสถานะการไหลของสารปฏิกิริยาหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยาที่ตายแล้วปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เคมีและประสิทธิภาพการผลิต
ส่วนต่อประสาน
รวมถึงพอร์ตกวน, พอร์ตผลตอบแทนการกลั่นตัว, พอร์ตความดันคงที่พอร์ต, พอร์ตลดแรงดัน, พอร์ตการวัดอุณหภูมิและพอร์ตการชาร์จที่เป็นของแข็ง ฯลฯ ใช้เพื่อเชื่อมต่อ agitator, คอนเดนเซอร์, ช่องทางความดันคงที่, วาล์วลดแรงดัน, เซ็นเซอร์อุณหภูมิและอุปกรณ์ชาร์จของแข็ง
ระบบผสม
กวนมอเตอร์
ให้พลังงานกวนและมักจะอยู่ที่ด้านล่างหรือด้านข้างของเครื่องปฏิกรณ์
01
เพลาผสม
การเชื่อมต่อมอเตอร์ผสมและไม้พายผสมส่งแรงบิด
02
พายผสม
มักจะทำจาก PTFE (polytetrafluoroethylene) หรือสแตนเลส 304 รูปทรงสามารถเป็นเสี้ยวหรือรูปแบบอื่น ๆ ที่ใช้ในการกวนวัสดุในเครื่องปฏิกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าปฏิกิริยานั้นสม่ำเสมอ
03
ระบบควบคุมความเร็ว
การควบคุมความเร็วแบบสตีลอิเล็กทรอนิกส์การปรับแต่งผ่านปุ่มความเร็วการแสดงผลดิจิตอลเพื่อให้ได้การควบคุมการผสมที่แม่นยำ
04
ระบบทำความร้อน\/ความเย็น

ผู้ใช้ระหว่างเลเยอร์
ตั้งอยู่ระหว่างภายในและด้านนอกของตัวเครื่องปฏิกรณ์มันถูกใช้เพื่อฉีดสารละลายร้อนหมุนเวียนหรือสารหล่อเย็นเพื่อให้ความร้อนหรือทำให้วัสดุเย็นลงในเครื่องปฏิกรณ์ที่อุณหภูมิคงที่

อุปกรณ์หมุนเวียน
อุปกรณ์การไหลเวียนที่ต้องใช้ความร้อนภายนอกหรือการระบายความร้อนเช่นเครื่องหมุนเวียนน้ำมันร้อนปั๊มสูญญากาศการไหลเวียนของน้ำ ฯลฯ เพื่อให้ได้การควบคุมอุณหภูมิคงที่ของเครื่องปฏิกรณ์

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ
เช่นเซ็นเซอร์ลวดแพลตตินัม PT100 วัดอุณหภูมิของวัสดุโดยตรงในเครื่องปฏิกรณ์และแสดงค่าอุณหภูมิแบบดิจิทัลเพื่อให้แน่ใจว่าความแม่นยำของการควบคุมอุณหภูมิ
ระบบกลั่น

คอนเดนเซอร์
คอนเดนเซอร์: โดยปกติแล้วจะใช้ท่อกลักกรดไหลย้อนที่มีประสิทธิภาพสูงในแนวตั้งซึ่งใช้ในการทำให้ไอน้ำเย็นลงโดยปฏิกิริยาและควบแน่นเป็นของเหลวเพื่อกลับไปที่เครื่องปฏิกรณ์หรือการกู้คืน
ม้วนเกลียว: ตั้งอยู่เหนือเครื่องปฏิกรณ์และเชื่อมต่อกับคอนเดนเซอร์มันถูกใช้เพื่อนำไอน้ำเข้าสู่คอนเดนเซอร์เพื่อระบายความร้อน
ระบบคายประจุ
พอร์ตการปลดปล่อย: โดยปกติจะอยู่ที่ด้านล่างของเครื่องปฏิกรณ์โดยใช้วาล์วปล่อยเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกในการปล่อยวัสดุที่เป็นของแข็งและของเหลว
วาล์วปลดปล่อย: แก้ว + วัสดุ tetrafluoroidal มักจะใช้เพื่อให้แน่ใจว่าการปิดผนึกและความต้านทานการกัดกร่อน

ชิ้นส่วนเสริมอื่น ๆ
อุปกรณ์สูญญากาศ: ใช้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมสูญญากาศในระหว่างกระบวนการทำปฏิกิริยาและปรับปรุงประสิทธิภาพการระเหย
อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย: เช่นการป้องกันความปลอดภัยฟิวส์ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานที่ปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์
วงเล็บและฐาน: ใช้เพื่อรองรับและรักษาความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเสถียร
อุปกรณ์มือถือ: เช่นล้อมุมสากลประเภทเบรก ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนไหวและการวางตำแหน่งของเครื่องปฏิกรณ์
การเปรียบเทียบพารามิเตอร์ทางเทคนิค
วัสดุและความต้านทานอุณหภูมิ
มันใช้แก้ว Borosilicate สูง (GG17) ซึ่งมีความเสถียรทางเคมีที่ยอดเยี่ยมและความต้านทานต่อความร้อน
ช่วงอุณหภูมิ: -80 องศา (สำหรับปฏิกิริยาอุณหภูมิต่ำ) ถึง 200 องศา (สำหรับปฏิกิริยาอุณหภูมิสูง) บางรุ่นรองรับ 300 องศา (พร้อมหม้ออ่างน้ำมันโดยเฉพาะ)
กวนและปิดผนึก
มอเตอร์ควบคุมความเร็วความถี่ตัวแปรให้แรงบิดที่เสถียรและมีการออกแบบที่ปราศจากประกายทำให้เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ป้องกันการระเบิด
ชุดประกอบการปิดผนึก PTFE รวมกับพอร์ตกวนหน้าแปลนทำให้มั่นใจได้ถึงระดับสูญญากาศและความน่าเชื่อถือในการปิดผนึก
ความปลอดภัยและความยืดหยุ่น
เฟรมสนับสนุนใช้การออกแบบยืดหยุ่นสามครั้งซึ่งเข้ากันได้กับการยกและการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับให้เข้ากับปฏิกิริยาโหลดหนัก
อุปกรณ์เสริมเสริมเช่นมอเตอร์ป้องกันการระเบิดและปั๊มหมุนเวียนสารหล่อเย็นอุณหภูมิต่ำมีให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการการทดลองพิเศษ
การใช้งานด้านวัสดุศาสตร์
การรวมกราฟีนสามมิติเป็นกุญแจสำคัญในการใช้งานเครื่องปฏิกรณ์แก้ว 20L- วิธีการซ้อนทางกายภาพแบบสามมิติแบบดั้งเดิมโดยใช้แผ่นกราฟีนแบบแยกส่วนต้องเผชิญกับปัญหาเช่นการซ้อนกันอย่างหนัก interlayer การแนะนำข้อบกพร่องการต้านทานการสัมผัสสูงและโครงสร้างรูขุมขนที่ไม่สามารถควบคุมได้ทำให้ยากต่อการรักษาคุณสมบัติภายในที่ยอดเยี่ยมของกราฟีนสองมิติ กราฟีน Nanoporous ที่มีการกำหนดค่าแบบต่อเนื่องแบบสามมิติสามารถประสานงานโครงสร้างและคุณสมบัติทางกายภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการเตรียมทั่วไปของการกำหนดค่าแบบต่อเนื่องสามมิติ nanoporous graphene คือการใช้โลหะ nanoporous ที่เตรียมโดยวิธีการจัดการ (นั่นคือการกัดกร่อนแบบเลือกของโลหะผสม) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและเทมเพลตที่มีรูพรุน กราฟีนสองมิตินั้นโตขึ้นอย่างสม่ำเสมอและจากนั้นเทมเพลตโลหะ nanoporous จะถูกลบออกโดยการแกะสลักกรดเพื่อให้ได้วัสดุกราฟีนนาโนที่รองรับตัวเอง แม้ว่ากราฟีน nanoporous ที่ได้รับจากวิธีการทางอ้อมนี้จะแสดงคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่ยอดเยี่ยม แต่วิธีนี้ต้องเผชิญกับปัญหาเช่นกระบวนการที่ซับซ้อนค่าใช้จ่ายสูงและการย่อยสลายคุณสมบัติทางกลที่เกิดจาก macroCracks การเตรียมการโดยตรงของกราฟีน nanoporous ขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงได้เผชิญกับความท้าทายอยู่เสมอ
เมื่อเร็ว ๆ นี้ศาสตราจารย์ฮันจิวฮุยแห่งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียนจินศาสตราจารย์ซูฮยอนจูแห่งมหาวิทยาลัย Dankook ในเกาหลีใต้และศาสตราจารย์ Hidemi Kato จากมหาวิทยาลัย Tohoku ในญี่ปุ่นได้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีการสังเคราะห์โดยตรงของกราฟีนนาโน โลหะหลอมเหลว BI ใช้ในการเลือก etch carbides โลหะ amorphous ที่อุณหภูมิสูง, ขับอะตอมคาร์บอนเพื่อผ่านการประกอบตัวเองที่ไม่มั่นคงที่อินเทอร์เฟซที่มีการละลายของแข็งแบบไดนามิกสร้างกราไฟท์ nanoporous โดยตรงที่มีขนาดใหญ่ไม่มีข้อบกพร่องรอยแตกและผลึกสูง ene. กราฟีน nanoporous แบบต่อเนื่องแบบต่อเนื่องสามมิติมีค่าการนำไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยมความแข็งแรงเชิงกลและความยืดหยุ่นและสามารถนำไปใช้กับอิเล็กโทรดเชิงลบของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนตามกลไกการเกิดปฏิกิริยาระหว่างกันของไอออน
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องได้รับการตีพิมพ์ใน "วัสดุขั้นสูง" ภายใต้ชื่อ "กราฟีน nanocellular ที่ไม่มีการจัดระเบียบตัวเองที่มีกลไกที่มีความแข็งแกร่งทางกลไกด้วยคุณสมบัติทางเคมีไฟฟ้าที่โดดเด่นในแบตเตอรี่โซเดียมไอออน"

รูปที่ 1. (a) แผนผังไดอะแกรมของปฏิกิริยาของการเตรียมกราฟีน nanoporous โดยตรงโดยเลือกการแกะสลัก amorphous Mn80C20 ด้วยการหลอมเหลว BI (B, C) ภาพ SEM ของกราฟีนนาโนที่เตรียมไว้ที่ 1,000 องศา; (d) ภาพถ่ายของฟิล์มกราฟีนนาโนที่มีความยืดหยุ่น (e) สเปกตรัมรามานของกราฟีน nanoporous หลังการเตรียมการโดยตรงและการรักษาความร้อนที่ 2,500 องศา

รูปที่ 2. โครงสร้างสามมิติของกราฟีน nanoporous ที่วิเคราะห์โดยใช้การฟื้นฟูสามมิติ FIB (ความคมชัดสีดำคือกราฟีนความคมชัดสีเทาจะเต็มไปด้วยนาโน
วิธีการเตรียมวัสดุที่ใช้ในการจัดการโลหะที่มีของเหลว (LMD)-ใช้การละลายโลหะเป็นสื่อการกัดกร่อนและใช้ความแตกต่างของความแตกต่างระหว่างส่วนประกอบโลหะผสมและโลหะละลายเพื่อให้ได้การแกะสลักอัลลอย ดังนั้นการขับเคลื่อนการก่อตัวของโครงสร้าง nanoporous ตามหลักการนี้การศึกษาครั้งนี้เลือก Amorphous Metal Carbide MN80C20 (ที่.%) เป็นสารตั้งต้นและ Metallic Bi ละลายเป็นสื่อการกัดกร่อน การใช้สารตั้งต้น amorphous สามารถหลีกเลี่ยงการสร้างรอยแตกขนาดใหญ่จำนวนมากเนื่องจากการกัดกร่อนที่ไม่สม่ำเสมอที่ขอบเขตของเมล็ด ที่อุณหภูมิสูง BI ละลายจะขับเคลื่อนการละลายของอะตอม MN ในอสัณฐาน MN80C20 และอะตอมคาร์บอนที่ปล่อยออกมาจะได้รับกระบวนการประกอบตัวเองแบบไดนามิกคล้ายกับการสลายตัวของสปินโดล กระบวนการนี้ช่วยให้การสังเคราะห์กราฟีน nanoporous โดยตรงขั้นตอนเดียว กราฟีน nanoporous ขนาดใหญ่ที่ได้รับมีการกำหนดค่าอย่างต่อเนื่องสามมิติทั่วไปผลึกสูงโครงสร้างสม่ำเสมอ (เส้นผ่านศูนย์กลางรูขุมขนประมาณ 100 นาโนเมตร) ไม่มีข้อบกพร่องรอยแตกและความยืดหยุ่น (รูปที่ 2B-E, รูปที่ 3)

รูปที่ 3. (a) ภาพ SEM แบบตัดขวางของคาร์บอนอสัณฐาน nanoporous ที่เตรียมไว้ที่ 400 องศา (nanopores เต็มไปด้วย bi แข็งตัว); (b) หน้าตัดของกราฟีน nanoporous ที่เตรียมไว้ที่ภาพ SEM 1,000 องศา (nanopores เต็มไปด้วย BI แข็งตัว); (c) ภาพ SEM ของคาร์บอน nanoporous amorphous ที่เตรียมที่ 400 องศาหลังการรักษาความร้อนที่ 1,000 องศา; (d) คาร์บอน nanoporous amorphous เตรียมที่ 400 องศาหลังจากการรักษาความร้อน 1,000 องศา การศึกษาระดับปริญญา SEM หลังจากการรักษาด้วยการหลอมเหลว (e) Raman spectra ของตัวอย่างที่แตกต่างกัน
การศึกษาพบว่าโครงสร้างคาร์บอน nanoporous ที่แตกต่างกันจะได้รับที่อุณหภูมิที่แตกต่างกัน: LMD ที่ 400 องศาผลิตคาร์บอนอสัณฐาน nanoporous ที่มีเอ็นของแข็งคล้ายกับโลหะ nanoporous (รูปที่ 4A); LMD ที่ 1,000 องศา nanoporous graphene ได้รับและเอ็นประกอบด้วยกราฟีนสองมิติและอยู่ในรูปของหลอดกลวง (รูปที่ 4B) ผลลัพธ์นี้บ่งชี้ว่าการก่อตัวของกราฟีน nanoporous ต้องการอุณหภูมิปฏิกิริยา LMD ที่สูงขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของคริสตัลของกราฟีน ในเวลาเดียวกันคาร์บอนอสัณฐาน nanoporous ที่เตรียมไว้ที่ 400 องศายังคงเป็นคาร์บอนอสัณฐานหลังจากการรักษาความร้อนต่อไปที่ 1,000 องศา (รูปที่ 4C) และเปลี่ยนเป็นกราไฟท์ nanoporous ด้วยโครงสร้างเอ็นกลวง กราฟีน (รูปที่ 4D) แสดงให้เห็นว่า BI โลหะหลอมเหลวทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อกระตุ้นการเติบโตของกราฟีนในระหว่างกระบวนการ LMD พลังงานกระตุ้นการเปิดใช้งานที่วัดได้จากการเจริญเติบโตของกราฟีนใน LMD คือ 93.1 kJ\/mol ซึ่งต่ำกว่าพลังงานการเปิดใช้งานของกราฟิคที่ขับเคลื่อนด้วยความร้อนทั่วไป (215 kJ\/mol) ดังนั้นการปฏิสัมพันธ์ BI-C ในระหว่างกระบวนการ LMD จึงเป็นประโยชน์ในการเพิ่มความคล่องตัวของอะตอมคาร์บอนที่ส่วนต่อประสานที่ละลายของแข็งและส่งเสริมการเจริญเติบโตของนิวเคลียสพลังงานต่ำของกราฟีน
การศึกษาครั้งนี้พัฒนาเทคโนโลยีการสังเคราะห์โดยตรงของการกำหนดค่าอย่างต่อเนื่องสามมิติของกราฟีนนาโนโพรงซึ่งให้แนวคิดใหม่สำหรับการสร้างโครงสร้างวัสดุคาร์บอนและการพัฒนาวัสดุ nanoporous ที่จัดการ คาดว่าจะใช้วัสดุกราฟีนขนาดใหญ่ที่มีความยาวสูงและมีความยืดหยุ่นสูงและมีความยืดหยุ่นในทุ่งนาเช่นแบตเตอรี่ที่ยืดหยุ่นเซ็นเซอร์สัมผัสนาโนอิเล็กทรอนิคส์และการเร่งปฏิกิริยาที่แตกต่างกัน
ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องปฏิกรณ์แก้ว 20L, ผู้ผลิตเครื่องปฏิกรณ์แก้วจีน 20L, ซัพพลายเออร์, โรงงาน
คู่ของ
เครื่องปฏิกรณ์แก้วนำร่องถัดไป
โต๊ะ rotovapส่งคำถาม

















