Прызначаны для універсітэцкіх лабараторый і навукова-даследчых устаноў,Высокатэмпературныя рэактары высокага ціскуаб'ядноўваюць перадавую тэхналогію магнітнага прывада і надзейныя функцыі бяспекі, што робіць іх ідэальнымі для дакладнага хімічнага сінтэзу і распрацоўкі матэрыялаў. Ніжэй прыведзены падрабязны разбор іх структуры і пераваг, адаптаваных для акадэмічных ужыванняў.
一.Асноўныя кампаненты
1. Сістэма магнітнага прывада
• Манежная мешалка з рэдказямельнымі элементамі, усталяваная на тарцы, забяспечвае нулявую ўцечку і не патрабуе тэхнічнага абслугоўвання.
• Падтрымлівае крутоўны момант да 0,25 Н·м з рэгуляванай хуткасцю (0–1200 аб/мін), ідэальна падыходзіць для адчувальных рэакцый.
2.Рэактарны корпус
• Варыянты матэрыялаў: нержавеючая сталь 304/316L, сталь Хастэлой (C-276/B-2) або сплавы па індывідуальнай замове.
• Стандартная ёмістасць: 50 мл–5 л (можна пашырыць да 20 л для пілотных даследаванняў).
3.Аксесуары для бяспекі і кіравання
• Высокадакладны манометр (дыяпазон 0–40 МПа).
• Выбухаабароненая разрыўная мембрана (аўтаматычна актывуецца пры 110% намінальнага ціску).
• Двайныя газавыя клапаны (уваход/выхад) з фітынгамі Swagelok 3 мм/6 мм.
二.Асноўныя характарыстыкі для лабараторных умоў
1. Дызайн без уцечак
Пастаянная магнітная сувязь выключае паломкі механічнага ўшчыльнення, што вельмі важна для працы з таксічнымі газамі (напрыклад, H₂, CO) у эксперыментах па гідрагенізацыі або каталізе.
2. Талерантнасць да экстрэмальных умоў
• Вытрымлівае тэмпературу да 350°C і ціск да 35 МПа.
• Сумяшчальнасць з вакуумам (≤10⁻³ Па) для сінтэзу матэрыялаў у інэртных атмасферах.
3. Модульная канфігурацыя
Дадатковыя опцыі (па жаданні):
• Тэмпературны зонд у рэжыме рэальнага часу (датчык PT100, дакладнасць ±0,5°C).
• Астуджальныя рэбры для хуткага адводу цяпла.
• Вечкі з некалькімі портамі для адбору проб, упырску газу або кантролю ціску.
4. Гнуткія метады ацяплення
• Сумяшчальны з алейнымі ваннамі, электрычнымі кашулямі або знешнімі сістэмамі цыркуляцыі.
• Раўнамернае размеркаванне тэмпературы (розніца ±2°C па ўсёй пасудзіне).
三.Выпадкі выкарыстання ў акадэмічных умовах
• Хімічныя лабараторыі: каталітычнае гідрыраванне, палімерызацыя, сінтэз нанаматэрыялаў.
• Фармацэўтычныя даследаванні: распрацоўка злучэнняў-папярэднікаў, рэакцыі без растваральнікаў.
• Энергетычныя даследаванні: выпрабаванне матэрыялаў акумулятараў (напрыклад, цвёрдацельных электралітаў), пераўтварэнне CO₂.
四.Чаму варта выбраць рэактары лабараторнага класа?
• Адпаведнасць патрабаванням бяспекі: адпавядае стандартам ISO 9001 і CE, з аўтаматычным скідам ціску для праектаў, якія выконваюцца студэнтамі.
• Эфектыўнасць выдаткаў: трывалая канструкцыя з сталі 316L зніжае выдаткі на доўгатэрміновае абслугоўванне.
• Маштабаванасць: плаўны пераход ад наладжвальных (100 мл) да пілотных сістэм.
Табліца тэхнічных характарыстык
| Параметр | Спецыфікацыя |
| Максімальная тэмпература | 350°C (662°F) |
| Дыяпазон ціску | 0–35 МПа (5076 фунтаў на квадратны дюйм) |
| Дакладнасць перамешвання | ±1 аб/мін |
| Аздабленне судна | Зеркальная паліроўка (Ra ≤0,2 мкм) |
| Стандартныя парты | 3× разьба 1/8" NPT |
Гэтыя рэактары ідэальна падыходзяць для даследаванняў на ўзроўні аспірантуры і супрацоўніцтва паміж прамысловасцю і акадэмічнымі коламі, спалучаючы ў сабе бяспеку эксплуатацыі з дакладным кіраваннем. Даступныя індывідуальныя канфігурацыі для задавальнення канкрэтных патрабаванняў пратакола, у тым ліку PTFE-ўкладышы для агрэсіўных асяроддзяў або кварцавыя вокны для назірання in situ.
Звяжыцеся з нашымкаманда інжынераў для распрацоўкі індывідуальных рашэнняў для пашырэння даследчых магчымасцей вашай лабараторыі.
Час публікацыі: 31 сакавіка 2025 г.
