Dissenyat per a laboratoris universitaris i institucions de recerca,Reactors d'alta temperatura i alta pressióintegren tecnologia d'accionament magnètic avançada i característiques de seguretat robustes, cosa que els fa ideals per a la síntesi química de precisió i el desenvolupament de materials. A continuació es mostra un desglossament detallat de la seva estructura i els seus avantatges adaptats a aplicacions acadèmiques.
一.Components bàsics
1. Sistema d'accionament magnètic
• L'agitador magnètic de terres rares muntat frontalment garanteix zero fuites i un funcionament sense manteniment.
• Admet un parell de fins a 0,25 N·m amb velocitats ajustables (0–1.200 RPM), ideal per a reaccions sensibles.
2.Reactor
• Opcions de materials: acer inoxidable 304/316L, Hastelloy (C-276/B-2) o aliatges personalitzats.
• Capacitat estàndard: 50 mL–5 L (ampliable a 20 L per a estudis pilot).
3.Accessoris de seguretat i control
• Manòmetre d'alta precisió (rang de 0 a 40 MPa).
• Disc de ruptura a prova d'explosió (s'activa automàticament al 110% de la pressió nominal).
• Vàlvules de gas dobles (entrada/sortida) amb raccords Swagelok de 3 mm/6 mm.
二.Característiques clau per a entorns de laboratori
1. Disseny sense fuites
L'acoblament magnètic permanent elimina les fallades dels segells mecànics, fonamentals per a la manipulació de gasos tòxics (per exemple, H₂, CO) en experiments d'hidrogenació o catàlisi.
2. Tolerància a condicions extremes
• Suporta temperatures de fins a 350 °C i pressions de fins a 35 MPa.
• Compatibilitat amb el buit (≤10⁻³ Pa) per a la síntesi de materials en atmosferes inertes.
3. Configuració modular
Complements opcionals:
• Sonda de temperatura en temps real (sensor PT100, precisió de ±0,5 °C).
• Aletes de refrigeració per a una ràpida dissipació de la calor.
• Tapes multiport per a mostreig, injecció de gas o monitorització de la pressió.
4. Mètodes de calefacció flexibles
• Compatible amb banys d'oli, jaquetes elèctriques o sistemes de circulació externa.
• Distribució tèrmica uniforme (variància de ±2 °C a través del recipient).
三.Casos d'ús acadèmic
• Laboratoris de química: hidrogenació catalítica, polimerització, síntesi de nanomaterials.
• Recerca farmacèutica: desenvolupament de compostos precursors, reaccions sense dissolvents.
• Estudis energètics: proves de materials de bateries (per exemple, electròlits d'estat sòlid), conversió de CO₂.
四.Per què escollir reactors de grau de laboratori?
• Compliment de seguretat: Compleix amb les normes ISO 9001 i CE, amb alleujament automàtic de la pressió per a projectes realitzats per estudiants.
• Eficiència de costos: La construcció resistent d'acer 316L redueix els costos de manteniment a llarg termini.
• Escalabilitat: Transició sense problemes de sistemes de laboratori (100 mL) a sistemes pilot.
Taula d'especificacions tècniques
| Paràmetre | Especificació |
| Temperatura màxima | 350 °C (662 °F) |
| Rang de pressió | 0–35 MPa (5.076 psi) |
| Precisió d'agitació | ±1 RPM |
| Acabat del vaixell | Polit de mirall (Ra ≤0,2 μm) |
| Ports estàndard | 3 rosques NPT de 1/8" |
Ideals per a la recerca de nivell de postgrau i les col·laboracions industrials i acadèmiques, aquests reactors combinen la seguretat operativa amb un control de precisió. Hi ha configuracions personalitzades disponibles per complir els requisits específics del protocol, com ara revestiments de PTFE per a medis corrosius o finestres de quars per a l'observació in situ.
Contacta amb nosaltresequip d'enginyeria per a solucions a mida per millorar les capacitats de recerca del vostre laboratori.
Data de publicació: 31 de març de 2025
