20 litri di vetro
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20 litri di vetro

1. Specifica:
(1) 1L\/2L\/3L\/5L --- standard
(2) 10L\/20L\/30L\/50L\/100L --- Standard\/ex-a prova\/sollievo
(3) 150l\/200l --- Standard\/ex-a prova
*** listino prezzi per tutto sopra, chiedi di ottenere
2. Personalizzazione:
(1) Supporto per il design
(2) Fornire direttamente l'intermedio biologico senior di ricerca e sviluppo, abbrevia il tempo e il costo di ricerca e sviluppo
(3) Condividi con te la tecnologia di purificazione avanzata
(4) Fornire il reagente chimico e analisi di alta qualità
(5) Vogliamo aiutarti nell'ingegneria chimica (Auto CAD, Aspen Plus ecc.)
3. Assicurazione:
(1) Certificazione CE e ISO registrata
(2) marchio: ottenere chimici (dal 2008)
(3) parti di sostituzione all'interno di 1- anno gratuitamente
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Descrizione

Parametri tecnici

IL20 litri di vetroè un'attrezzatura di laboratorio altamente efficiente e versatile ampiamente utilizzata in chimica, biologia e ricerca farmaceutica. Costruito principalmente di vetro, offre un'eccellente visibilità del processo di reazione, consentendo ai ricercatori di monitorare i progressi in tempo reale. Il reattore dispone di un solido telaio e un sistema di bloccaggio che garantisce una tenuta sicura e un funzionamento privo di perdite. Il materiale di vetro è chimicamente inerte, resistendo alla corrosione dalla maggior parte degli acidi e delle basi, rendendolo adatto per una vasta gamma di reazioni. Il reattore viene inoltre dotato di vari accessori, come agitatori, riscaldatori e termometri, consentendo un controllo preciso sulle condizioni di reazione.

IL20 litri di vetroè un'attrezzatura di laboratorio potente e ampiamente usata. Nel processo di acquisto e utilizzo, è necessario considerare pienamente la domanda sperimentale, la qualità del prodotto e il servizio post-vendita e altri fattori per garantire il normale funzionamento dell'attrezzatura e l'accuratezza dei risultati sperimentali.

 

 

Reactor

 

Anteprima

 

Con una capacità di 20 litri, il reattore può gestire esperimenti su larga scala, rendendolo una scelta ideale per i ricercatori che hanno bisogno di condurre esperimenti che richiedono volumi più grandi. Inoltre, il suo design modulare consente un facile assemblaggio e smontaggio, facilitando la pulizia e la manutenzione.

 

Nel complesso, il20 litri di vetroè uno strumento affidabile ed efficiente per condurre una varietà di reazioni chimiche in un ambiente controllato e osservabile. La sua versatilità e facilità d'uso lo rendono un'aggiunta preziosa a qualsiasi laboratorio di ricerca.

 

Reattore a vetro singolo

 

Glass Reator | Shaanxi Achieve chem-tech

 

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Reattore in vetro giubbotto

 

Glass Reator | Shaanxi Achieve chem-tech

 

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Struttura di base

Corpo reattore
 
 
 

Materiale

La parte a contatto con il materiale è generalmente vetro borosilicato elevato (come il materiale GG17), che ha eccellenti proprietà fisiche e chimiche e non è facile reagire chimicamente con il materiale.

 
 

Capacità

20L, adatto a reazioni chimiche di piccole e medie dimensioni.

 
 

Forma

Può essere cilindrico o sferico. Il design sferico può migliorare lo stato di flusso delle sostanze reattive, evitare l'angolo morto di reazione, migliorare la qualità dei prodotti chimici e l'efficienza della produzione.

 
 

Interfaccia

Compresa la porta di agitazione, la porta di ritorno di condensazione, la porta dell'imbuto a pressione costante, la porta di riduzione della pressione, la porta di misurazione della temperatura e la porta di ricarica solida, ecc.

 
Sistema di miscelazione

 

Mescolando il motore

Fornisce energia agitata e di solito si trova sul fondo o sul lato del reattore.

01

Miscelazione dell'albero

Collegamento del motore di miscelazione e della paletta di miscelazione, trasmettendo la coppia.

02

Miscelazione della paletta

Di solito realizzato in PTFE (politetrafluoroetilene) o acciaio inossidabile 304, la forma può essere mezzaluna o altre forme, utilizzata per mescolare il materiale nel reattore per garantire che la reazione sia uniforme.

03

Sistema di regolazione della velocità

Regolazione elettronica della velocità di cottura, messa a punto attraverso la manopola, velocità del display digitale, per ottenere un accurato controllo della miscelazione.

04

Sistema di riscaldamento\/raffreddamento

 

20L Glass Reactor | Shaanxi Achieve chem-tech

Interlayer

Situato tra l'interno e l'esterno del corpo del reattore, viene utilizzato per iniettare soluzione calda circolante o refrigerante per riscaldare o raffreddare il materiale nel reattore a temperatura costante.

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Attrezzatura di circolazione

Apparecchiature di circolazione che richiedono riscaldamento o raffreddamento esterno, come circolatori dell'olio caldo, pompe per vuoto di circolazione dell'acqua, ecc. Per ottenere un controllo costante di temperatura del reattore.

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Sensore di temperatura

Come il sensore del filo platino PT100, misurare direttamente la temperatura del materiale nel reattore e visualizzare digitalmente il valore di temperatura per garantire l'accuratezza del controllo della temperatura.

 
 
Sistema di condensazione
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01.

Condensatore

Condensatore: di solito adotta il tubo di condensazione del doppio reflusso verticale ad alta efficienza, che viene utilizzato per raffreddare il vapore generato dalla reazione e condensarlo in liquido per tornare al reattore o per il recupero.

Coil di condensazione: situato sopra il reattore e collegato al condensatore, viene utilizzato per portare il vapore nel condensatore per il raffreddamento.

02.

Sistema di scarico

Porta di scarico: di solito situato nella parte inferiore del reattore, utilizzando una valvola di scarico di grande diametro per facilitare il rilascio di materiali solidi e liquidi.

Valvola di scarico: il materiale di vetro + tetrafluoroideo viene generalmente utilizzato per garantire la resistenza alla guarnizione e alla corrosione.

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Altre parti ausiliarie

 

 

Dispositivo a vuoto: utilizzato per creare un ambiente a vuoto durante il processo di reazione e migliorare l'efficienza di evaporazione.

Dispositivo di protezione della sicurezza: come protezione della sicurezza dei fusibili, utilizzato per garantire il funzionamento sicuro del reattore.

Staffe e basi: utilizzate per supportare e proteggere il reattore per garantirne la stabilità.

Dispositivo mobile: come ruota angolo universale di tipo freno, ecc., Per facilitare il movimento e il posizionamento del reattore.

Confronto dei parametri tecnici

Resistenza al materiale e alla temperatura

Adotta un alto vetro borosilicato (GG17), che ha un'eccellente stabilità chimica e resistenza agli shock termici.

Intervallo di temperatura: -80 grado (per reazioni a bassa temperatura) a 200 gradi (per reazioni ad alta temperatura). Alcuni modelli supportano 300 gradi (con una pentola da bagno ad olio dedicato).

Mescolando e sigillando

Il motore di controllo della velocità di frequenza variabile fornisce una coppia stabile e ha un design senza scintilla, che lo rende adatto per scenari a prova di esplosione.

Il gruppo di tenuta PTFE combinato con la porta agitata flangiata garantisce il grado di vuoto e l'affidabilità della tenuta.

Sicurezza e scalabilità

Il telaio di supporto adotta un triplo design elastico, compatibile con il sollevamento e il cambiamento e può adattarsi a reazioni di carico pesanti.

Sono disponibili accessori opzionali come motori a prova di esplosione e pompe di circolazione del refrigerante a bassa temperatura per soddisfare requisiti sperimentali speciali.

Applicazioni nella scienza dei materiali

 

L'integrazione tridimensionale del grafene è la chiave della sua applicazione in funzionale20 litri di vetro. Il tradizionale metodo di impilamento fisico tridimensionale basato su fogli di grafene discreti affrontano problemi come lo stacking pesante interstrato, l'introduzione del difetto, l'elevata resistenza a contatto e la struttura dei pori incontrollabili, rendendo difficile mantenere efficacemente le eccellenti proprietà intrinseche del grafene bidimensionale. Il grafene nanoporoso con una configurazione continua tridimensionale può coordinare efficacemente la sua struttura e le proprietà fisiche.

 

Il metodo di preparazione generale del grafene nanoporoso tridimensionale di configurazione continua è quello di utilizzare il metallo nanoporoso preparato con il metodo Dealloying (cioè la corrosione selettiva della lega) come catalizzatore e modello poroso, e utilizzare il metodo della deposizione di vapori a vapori chimici (CVD) per depositare il metallo nanoporoso sulla sua superficie interno. Il grafene bidimensionale viene coltivato uniformemente, quindi il modello di metallo nanoporoso viene rimosso mediante incisione acida per ottenere un materiale di grafene nanoporoso autoportato. Sebbene il grafene nanoporoso ottenuto con questo metodo indiretto mostri eccellenti proprietà fisiche e chimiche, questo metodo deve affrontare problemi come processi complessi, costi elevati e degrado della proprietà meccanica causata dai macrocrack. La preparazione diretta di grafene nanoporoso di alta qualità e di grandi dimensioni ha sempre dovuto affrontare sfide.

 

Di recente, il professor Han Jiuhui dell'Università di Scienze e Tecnologia di Tianjin, il professor Soo-Hyun Joo della Dankook University in Corea del Sud e il professor Hidemi Kato dell'Università di Tohoku in Giappone hanno collaborato per sviluppare una tecnologia di sintesi diretta del grafene nanoporoso. La BI metallica fusa viene utilizzata per incidere selettivamente carburi in metallo amorfo ad alte temperature, spingendo gli atomi di carbonio a sottoporsi a un autoassemblaggio instabile all'interfaccia dinamica di melt solido, formando direttamente la grafite nanoporosa con grandi dimensioni, nessuna crack difetti e alta cristallinità. Ene. Il grafene nanoporoso di configurazione continua tridimensionale ottenuta ha un'eccellente conducibilità elettrica, resistenza meccanica e flessibilità e può essere applicata all'elettrodo negativo delle batterie a ioni di sodio basate sul meccanismo di reazione di co-intercalazione a ioni-solventi, che mostrano eccellenti prestazioni elettrochimiche.

 

I risultati della ricerca pertinenti sono stati pubblicati in "Materiali avanzati" con il titolo "grafene nanocellulare a crepe auto-organizzato meccanicamente robusto con eccezionali proprietà elettrochimiche nella batteria a ioni di sodio".

 

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Figura 1. (A) Diagramma schematico della reazione di preparare direttamente il grafene nanoporoso inclinando selettivamente MN80C20 amorfo con BI di metallo fuso; (B, C) Immagini SEM di grafene nanoporoso preparato a 1000 gradi; (d) fotografia di film di grafene nanoporoso flessibile; (e) Spettro Raman di grafene nanoporoso dopo preparazione diretta e trattamento termico a 2500 gradi.

 

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Figura 2. La struttura tridimensionale del grafene nanoporoso analizzato mediante ricostruzione tridimensionale FIB (il contrasto nero è grafene, il contrasto grigio è riempito nei nanopori)

 

Il metodo di preparazione del materiale utilizzato in questo dealloying metallico di studio-liquid (LMD), utilizza una fusione di metallo come mezzo di corrosione e utilizza la differenza di miscibilità tra i componenti in lega e la fusione del metallo per ottenere l'attacco selettivo della lega. guidando così la formazione di strutture nanoporose. Sulla base di questo principio, questo studio ha selezionato il carburo di metallo amorfo MN80C20 (AT.%) Come precursore e Bi metallico si fondono come mezzo di corrosione. L'uso di precursori amorfi può effettivamente evitare la generazione di un gran numero di fessure macroscopiche a causa della corrosione irregolare ai confini del grano. A temperature elevate, BI Melt guida la dissoluzione selettiva degli atomi Mn nell'MN80C20 amorfo e gli atomi di carbonio attivo rilasciati subiscono un processo di autoassemblaggio dinamico simile alla decomposizione spinodale nella struttura della piena solida, costruendo in tal modo la figura 2a). Questo processo consente una sintesi diretta in una fase di grafene nanoporoso. Il grafene nanoporoso di grandi dimensioni ottenuto ha una tipica configurazione continua tridimensionale, alta cristallinità, struttura uniforme (diametro dei pori di circa 100 nm), nessun difetti di crack e flessibilità (Figura 2B-E, Figura 3).

 

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Figura 3. (A) Immagine SEM trasversale di carbonio amorfo nanoporoso preparato a 400 gradi (i nanopori sono riempiti con bi solidificata); (b) sezione trasversale di grafene nanoporoso preparato a un'immagine SEM di 1000 gradi (i nanopori sono riempiti con BI solidificata); (c) Immagine SEM di carbonio amorfo nanoporoso preparato a 400 gradi dopo il trattamento termico a 1000 gradi; (d) carbonio amorfo nanoporoso preparato a 400 gradi dopo un trattamento termico di 1000 gradi. Immagini SEM di laurea dopo il trattamento di impregnazione della BI fusa; (e) Spettri Raman di diversi campioni.

 

Lo studio ha scoperto che diverse strutture di carbonio nanoporose saranno ottenute a diverse temperature: LMD a 400 gradi produce carbonio amorfo nanoporoso con legamenti solidi simili ai metalli nanoporosi (Fig. 4A); È stato ottenuto LMD a grafene nanoporoso di 1000 gradi e il legamento era composto da grafene bidimensionale ed era a forma di tubo cavo (Figura 4B). Questo risultato indica che la formazione di grafene nanoporoso richiede una temperatura di reazione LMD più elevata per guidare la crescita cristallina del grafene. Allo stesso tempo, il carbonio amorfo nanoporoso preparato a 400 gradi è rimasto carbonio amorfo dopo ulteriore trattamento termico a 1000 gradi (Fig. 4C) e trasformato in grafite nanoporosa con una struttura del legamento cavo dopo impregnazione con BI fusa a 1000 gradi. Il grafene (Figura 4D), indicando che BI di metallo fuso agisce come catalizzatore per catalizzare la crescita del grafene durante il processo LMD. L'energia di attivazione misurata sperimentalmente della crescita del grafene in LMD è 93,1 kJ\/mol, che è molto più bassa dell'energia di attivazione della grafitizzazione generale guidata termicamente (215 kJ\/mol). Pertanto, l'interazione BI-C durante il processo LMD è utile per migliorare la mobilità degli atomi di carbonio nell'interfaccia della piena solida e promuovere la crescita della nucleazione della barriera a bassa barriera energetica del grafene.

 

Questo studio sviluppa una tecnologia di sintesi diretta della configurazione continua tridimensionale del grafene nanoporoso, che fornisce nuove idee per la costruzione di sovrastrutture di materiale di carbonio e lo sviluppo di materiali nanoporosi dealloy. I materiali di grafene nanoporosi sviluppati di grandi dimensioni, ad alta conduttività, ad alta resistenza e flessibili saranno utilizzati in campi come batterie flessibili, sensori di touch, nanoelettronica e catalisi eterogenea.

 

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