หม้อนึ่งความร้อนสำหรับการสังเคราะห์ความร้อนใต้พิภพ
(1) 25ml\/50ml\/100ml\/150ml\/200ml\/250ml\/300ml\/400ml\/500ml\/1000ml --- Ptfe\/น้อยกว่าหรือเท่ากับ 220 องศา
(2) 25ml\/50ml\/100ml\/150ml\/200ml\/250ml\/300ml\/400ml\/500ml\/1000ml --- ppl\/น้อยกว่าหรือเท่ากับ 280 องศา
*** รายการราคาสำหรับทั้งหมดข้างต้นสอบถามเราเพื่อรับ
2. การปรับแต่ง:
(1) การสนับสนุนการออกแบบ
(2) จัดหา R&D Ingoric Intermediate อาวุโสโดยตรงลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของคุณ
(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
หม้อนึ่งความร้อนสำหรับการสังเคราะห์ความร้อนใต้พิภพเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับปฏิกิริยาเคมีภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูงและความดัน มันประกอบด้วยภาชนะที่ปิดสนิทและระบบทำความร้อนที่สามารถรับปฏิกิริยาเคมีภายใต้ความดันและอุณหภูมิสูง เป็นอุปกรณ์ทดลองทางเคมีที่สำคัญมาก มันมีข้อได้เปรียบมากมายทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีที่ซับซ้อนภายใต้สภาวะอุณหภูมิและความดันสูงและสามารถบรรลุปฏิกิริยาภายใต้สภาวะที่ปราศจากตัวทำละลายหรือตัวทำละลายต่ำ อุปกรณ์ประเภทนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในสาขาต่าง ๆ เช่นวัสดุวิทยาศาสตร์วิศวกรรมเคมีและชีวการแพทย์ มันถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในสาขาวิทยาศาสตร์วัสดุ ตัวอย่างเช่นสามารถใช้ในการเตรียมวัสดุนาโน, ออกไซด์, เฟรมเวิร์กอินทรีย์โลหะ ฯลฯ
ในสาขาของ biomedicine เครื่องปฏิกรณ์การสังเคราะห์ความร้อนด้วยความร้อนยังใช้ในการเตรียมผู้ให้บริการยาเสพติดวัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและอื่น ๆ นอกจากนี้ในด้านวิศวกรรมเคมีเครื่องปฏิกรณ์การสังเคราะห์ความร้อนด้วยความร้อนยังใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์อินทรีย์และด้านอื่น ๆ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและความคืบหน้าของเทคโนโลยีเป็นที่เชื่อกันว่าอุปกรณ์ประเภทนี้จะถูกใช้อย่างกว้างขวางในสาขามากขึ้นและนำประโยชน์มาสู่สังคมมนุษย์มากขึ้น
เราให้หม้อนึ่งความร้อนสำหรับการสังเคราะห์ความร้อนใต้พิภพโปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลจำเพาะโดยละเอียดและข้อมูลผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์:https:\/\/www.achievechem.com\/chemical-epment\/hydrothermal-synthesis-reactor.html
การแนะนำผลิตภัณฑ์
หลักการของหม้อนึ่งความร้อนสำหรับการสังเคราะห์ความร้อนใต้พิภพคือการใช้คุณสมบัติพิเศษของโมเลกุลน้ำภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูงและความดันทำให้พวกเขามีความสามารถในการละลายและกิจกรรมการเร่งปฏิกิริยาที่แข็งแกร่ง ในเครื่องปฏิกรณ์การสังเคราะห์ไฮโดรเทอร์มอลน้ำบริสุทธิ์หรือตัวทำละลายอื่น ๆ มักจะใช้เป็นตัวกลางปฏิกิริยาและวัตถุดิบที่ต้องการจะถูกเพิ่มเข้าไปในภาชนะและความร้อนกับอุณหภูมิปฏิกิริยาที่ต้องการผ่านระบบทำความร้อน ในระหว่างกระบวนการนี้เนื่องจากผลกระทบของความดันสูงและอุณหภูมิสูงการโต้ตอบและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลวัตถุดิบทำให้เกิดการก่อตัวของสารประกอบใหม่
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
"เครื่องปฏิกรณ์การสังเคราะห์ไฮโดรเทอร์มอล" ทุกชนิดรายการราคาคุณสามารถเลือกออนไลน์ได้ ที่นี่
คำแนะนำผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนการทำความสะอาดสำหรับหม้อนึ่งความร้อนสำหรับการสังเคราะห์ความร้อนใต้พิภพมีดังนี้:
1) ปิดพลังงานและตรวจสอบให้แน่ใจว่ากาต้มน้ำเย็นลงที่อุณหภูมิห้อง
2) ถอดฝาครอบกาต้มน้ำและล้างสารตกค้างภายในกาต้มน้ำ
3) ทำความสะอาดผนังด้านในของกาต้มน้ำด้วยน้ำและแปรงเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกและสารตกค้าง
4) หากมีสิ่งสกปรกอินทรีย์อย่างรุนแรงบนพื้นผิวด้านในของกาต้มน้ำแอลกอฮอล์หรืออะซิโตนสามารถใช้เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกแล้วแห้ง
5) สำหรับสิ่งสกปรกที่ยากต่อการทำความสะอาดลองใช้กรดเจือจางหรือด่างสำหรับการละลายหรือการให้ความร้อนเพื่อการละลายและทำความสะอาด
6) หลังจากทำความสะอาดแล้วให้ประกอบตัวถังกาต้มน้ำและฝาอีกครั้งและตรวจสอบประสิทธิภาพการปิดผนึก
หากจำเป็นสามารถใช้น้ำหรือไอน้ำที่ปราศจากไอออนเพื่อทำความสะอาดขั้นสุดท้ายเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสารตกค้างภายในกาต้มน้ำ ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยในระหว่างกระบวนการทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการดำเนินงานที่ไม่เหมาะสม หากการทำความสะอาดส่วนบุคคลต้องใช้มาตรการป้องกันที่สอดคล้องกันต้องใช้คนงานที่มีประสบการณ์ในการดำเนินการในโรงงาน ในระหว่างการทำความสะอาดมีความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าแรงดันภายในกาต้มน้ำเป็นความดันปกติเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
กระบวนการสังเคราะห์ความร้อนใต้พิภพ
การสังเคราะห์ไฮโดรเทอร์มอลนั้นเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของวัสดุสารตั้งต้นในสารละลายน้ำที่อุณหภูมิและแรงดันสูง กระบวนการนี้ขับเคลื่อนโดยการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการละลายและจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาที่เพิ่มขึ้นโดยสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงและมีแรงดันสูง นี่คือการแยกขั้นตอนทีละขั้นตอนของกระบวนการสังเคราะห์ความร้อนใต้พิภพ:
◆การเตรียมสารละลายสารตั้งต้น: วัตถุดิบละลายในน้ำเพื่อสร้างสารละลายสารตั้งต้น สารละลายเหล่านี้อาจมีเกลือโลหะกรดฐานหรือสารตั้งต้นอื่น ๆ ◆โหลดหม้อนึ่ง: โซลูชันสารตั้งต้นจะถูกโหลดลงในห้องหมิ่นประมาท อาจเพิ่มขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาอาจเพิ่มสารตั้งต้นหรือตัวเร่งปฏิกิริยาเพิ่มเติม ◆การปิดผนึกและกดห้อง: ห้องหมิ่นประมาทถูกปิดผนึกเพื่อป้องกันการรั่วไหล จากนั้นห้องจะถูกกดดันให้อยู่ในระดับที่ต้องการโดยใช้ก๊าซเฉื่อยหรือไอน้ำ |
|
|
◆ความร้อนในห้อง: องค์ประกอบความร้อนถูกเปิดใช้งานเพื่อเพิ่มอุณหภูมิภายในห้องไปยังอุณหภูมิปฏิกิริยาที่ต้องการ อุณหภูมิจะถูกเก็บรักษาไว้ในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อให้ปฏิกิริยาดำเนินการต่อไป ◆การระบายความร้อนและการปลดปล่อยแรงดัน: หลังจากปฏิกิริยาเสร็จสิ้นองค์ประกอบความร้อนจะถูกปิดและห้องได้รับอนุญาตให้เย็น ความดันจะค่อยๆปล่อยออกมาจากห้องเพื่อป้องกันการบีบอัดอย่างกะทันหัน ◆เก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์: เมื่อห้องเย็นลงและความดันได้รับการปล่อยตัวผลิตภัณฑ์จะถูกเก็บเกี่ยวจากห้อง ผลิตภัณฑ์อาจต้องใช้การประมวลผลเพิ่มเติมเช่นการล้างการอบแห้งหรือการเผา |
ความท้าทายในการสังเคราะห์ความร้อนด้วยความร้อนด้วย microgravity
การดำเนินการสังเคราะห์ไฮโดรเทอร์มอลในสภาพแวดล้อม microgravity เช่นที่พบในอวกาศนำเสนอความท้าทายที่ไม่ซ้ำกัน การขาดแรงโน้มถ่วงส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของของไหลและกระบวนการถ่ายเทความร้อนภายในห้องหมิ่นประมาทซึ่งนำไปสู่ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเช่นการก่อตัวของฟองสบู่การไล่ระดับสีด้วยความร้อนและการตกตะกอน นี่คือความท้าทายและการแก้ปัญหาบางอย่าง:
◆การก่อตัวของฟอง:
ใน microgravity ฟองอากาศสามารถก่อตัวและยังคงแขวนอยู่ในสารละลายลดพื้นที่การถ่ายเทความร้อนที่มีประสิทธิภาพและรบกวนจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยา
การแก้ปัญหารวมถึงการใช้แผ่นกั้นหรือเครื่องกวนเพื่อส่งเสริมการรวมตัวกันของฟองและการกำจัดรวมถึงการพัฒนาการออกแบบหม้อนึ่งความดันพิเศษที่ลดการสร้างฟอง
◆การไล่ระดับสีความร้อน:
Microgravity สามารถนำไปสู่การก่อตัวของการไล่ระดับสีความร้อนภายในห้องหมิ่นประมาทที่มีผลต่อความสม่ำเสมอของปฏิกิริยา
การแก้ปัญหารวมถึงการใช้วัสดุนำไฟฟ้าความร้อนสูงสำหรับผนังห้องและการพัฒนาองค์ประกอบความร้อนที่ให้การกระจายความร้อนสม่ำเสมอ
◆การตกตะกอน:
ใน microgravity solutes สามารถตกตะกอนจากการแก้ปัญหาเนื่องจากขาดการพาความร้อนที่ขับเคลื่อนด้วยการลอยตัว
การแก้ปัญหารวมถึงการใช้กลไกการกวนเพื่อส่งเสริมการผสมและป้องกันการตกตะกอนเช่นเดียวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของเงื่อนไขการเกิดปฏิกิริยาเพื่อลดความอิ่มตัวของสารละลาย
ผลที่ตามมาของการควบคุมการโหลดที่ไม่เหมาะสม
ที่หม้อนึ่งความร้อนสำหรับการสังเคราะห์ความร้อนใต้พิภพเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและการผลิตอุตสาหกรรมสำหรับการทำปฏิกิริยาเคมีภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูงและแรงดันสูง การควบคุมระดับเสียงในการเชื่อมโยงที่สำคัญในกระบวนการดำเนินการหากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมจะนำไปสู่ชุดของผลกระทบที่ร้ายแรงซึ่งส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นในสามด้าน: ความปลอดภัยเอฟเฟกต์ปฏิกิริยาและอายุการใช้งานอุปกรณ์
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
เครื่องปฏิกรณ์แตกและระเบิด
ปฏิกิริยาการสังเคราะห์ไฮโดรเทอร์มอลมักจะดำเนินการภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูงและแรงดันสูงและสารตั้งต้นอาจได้รับการขยายตัวของปริมาตรหรือผลิตก๊าซจำนวนมากในระหว่างกระบวนการทำปฏิกิริยา เมื่อปริมาณการเติมมากเกินไปมีพื้นที่ไม่เพียงพอในเครื่องปฏิกรณ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่นเมื่อดำเนินการตามปฏิกิริยาการสังเคราะห์ความร้อนของออกไซด์ของโลหะบางชนิดสารตั้งต้นจะสลายตัวที่อุณหภูมิสูงเพื่อผลิตก๊าซเช่นออกซิเจน หากปริมาณการเติมเกินช่วงที่เหมาะสมของปริมาณเยื่อบุด้านในของภาชนะปฏิกิริยาตามที่ปฏิกิริยาจะดำเนินการก๊าซจะสะสมอย่างต่อเนื่องและความดันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อมันเกินความดันออกแบบของภาชนะปฏิกิริยามันจะนำไปสู่การแตกหรือแม้แต่การระเบิดของภาชนะปฏิกิริยา การระเบิดแบบนี้ไม่เพียง แต่สร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ทดลอง แต่ยังอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคลอย่างรุนแรงต่อบุคลากรทดลองและก่อให้เกิดภัยพิบัติระดับรองเช่นไฟ
อุบัติเหตุการรั่วไหล
การควบคุมปริมาตรการเติมที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ชิ้นส่วนการปิดผนึกของเรือปฏิกิริยาได้รับความดันมากเกินไปดังนั้นจึงทำลายโครงสร้างการปิดผนึกและทำให้เกิดการรั่วไหล ตัวอย่างเช่นในระหว่างกระบวนการทำปฏิกิริยาสารตั้งต้นที่มากเกินไปอาจบีบแหวนปิดผนึกทำให้เกิดการเสียรูปหรือเสียหายซึ่งนำไปสู่การรั่วไหลของสารอันตรายในระบบปฏิกิริยาในสภาพแวดล้อมโดยรอบ หากสารตั้งต้นมีการกัดกร่อนพิษหรือสารไวไฟและระเบิดการรั่วไหลจะเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของบุคลากรในห้องปฏิบัติการทำให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยที่รุนแรงมากขึ้น
เอฟเฟกต์ปฏิกิริยาไม่ดี

ปฏิกิริยาที่ไม่สมบูรณ์
หากปริมาณการเติมมีขนาดเล็กเกินไปการสัมผัสระหว่างสารตั้งต้นจะไม่เพียงพอความน่าจะเป็นในการชนของปฏิกิริยาจะลดลงซึ่งจะส่งผลให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาช้าลงและปฏิกิริยาที่ไม่สมบูรณ์ ตัวอย่างเช่นเมื่อสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ที่ซับซ้อนบางอย่างหากปริมาณการเติมของสารตั้งต้นไม่เพียงพอสารตั้งต้นบางตัวอาจไม่สามารถติดต่อและทำปฏิกิริยากับผู้อื่นได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้ผลผลิตของผลิตภัณฑ์ลดลง สิ่งนี้จะไม่เพียง แต่นำไปสู่การสูญเสียของสารตั้งต้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าของการทดลองที่ตามมาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ผลข้างเคียงที่เพิ่มขึ้น
การควบคุมปริมาณการเติมที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เมื่อปริมาณการเติมมากเกินไปความเข้มข้นของท้องถิ่นในระบบปฏิกิริยาสูงเกินไปและเงื่อนไขการเกิดปฏิกิริยานั้นยากที่จะควบคุมอย่างสม่ำเสมอซึ่งอาจนำไปสู่ปฏิกิริยาข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้ง่าย ตัวอย่างเช่นเมื่อสังเคราะห์วัสดุนาโนสารตั้งต้นที่มากเกินไปอาจก่อให้เกิดการไล่ระดับสีที่มีความเข้มข้นสูงเกินไปในพื้นที่ท้องถิ่นทำให้เกิดการเจริญเติบโตของผลึกหรือการรวมตัวกันที่ผิดปกติ

การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการเติมอาจส่งผลกระทบต่อสัณฐานวิทยาโครงสร้างและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่นเมื่อสังเคราะห์อนุภาคนาโนบางอย่างที่มีสัณฐานเฉพาะจำนวนการโหลดที่เหมาะสมสามารถมั่นใจได้ว่าสารตั้งต้นมีการกระจายอย่างสม่ำเสมอในเครื่องปฏิกรณ์สร้างโครงสร้างนาโนปกติ อย่างไรก็ตามหากจำนวนการเติมไม่ได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสมมันอาจนำไปสู่ขนาดที่ไม่สม่ำเสมอและสัณฐานวิทยาที่ผิดปกติของอนุภาคนาโนและแม้กระทั่งเปลี่ยนโครงสร้างผลึกของพวกเขาซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์และทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของการใช้งานจริง
อายุการใช้งานของอุปกรณ์จะสั้นลง
เยื่อบุด้านในของหม้อนึ่งความร้อนความร้อนใต้พิภพมักจะทำจากวัสดุทนต่อการกัดกร่อนและการทนต่ออุณหภูมิสูง เมื่อปริมาณการเติมมากเกินไปสารตั้งต้นอาจออกแรงบีบและแรงเสียดทานที่มากเกินไปในซับในระหว่างกระบวนการทำปฏิกิริยาเร่งการสึกหรอและการกัดกร่อนของซับใน ตัวอย่างเช่นในระบบปฏิกิริยาที่มีกรดที่แข็งแกร่งหรือฐานที่แข็งแกร่งสารตั้งต้นที่มากเกินไปจะทำให้พื้นผิวเยื่อบุชั้นในอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนที่เข้มข้นสูงเป็นเวลานานทำให้วัสดุเยื่อบุด้านในละลายและลอกออกและทำให้อายุการใช้งานของเยื่อบุภายในสั้นลง
การควบคุมปริมาตรการเติมที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อผลการทำความร้อนของภาชนะปฏิกิริยาทำให้องค์ประกอบความร้อนมีภาระความร้อนที่ไม่สม่ำเสมอ เมื่อปริมาณการเติมมากเกินไปการนำความร้อนของสารตั้งต้นอาจเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปขององค์ประกอบความร้อนเร่งกระบวนการชราภาพและลดอายุการใช้งานขององค์ประกอบความร้อน ในขณะเดียวกันปริมาณการเติมที่มากเกินไปอาจนำไปสู่เวลาทำความร้อนเป็นเวลานานและการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น
ป้ายกำกับยอดนิยม: หมิ่นประมาทสำหรับการสังเคราะห์ไฮโดรเทอร์มอล, หม้อนวนิยายจีนสำหรับผู้ผลิตการสังเคราะห์ความร้อน, ซัพพลายเออร์, โรงงาน
ส่งคำถาม