გვერდის_ბანერი

სიახლეები

აკადემიური ლაბორატორიისთვის განკუთვნილი მაღალი ტემპერატურის მაღალი წნევის რეაქტორები

შექმნილია უნივერსიტეტის ლაბორატორიებისა და კვლევითი ინსტიტუტებისთვის,მაღალი ტემპერატურის მაღალი წნევის რეაქტორებიაერთიანებს მოწინავე მაგნიტური ამძრავის ტექნოლოგიას და ძლიერ უსაფრთხოების მახასიათებლებს, რაც მათ იდეალურს ხდის ზუსტი ქიმიური სინთეზისა და მასალების შემუშავებისთვის. ქვემოთ მოცემულია მათი სტრუქტურისა და უპირატესობების დეტალური ანალიზი, რომელიც მორგებულია აკადემიური გამოყენებისთვის.

მაღალი ტემპერატურის მაღალი წნევის რეაქტორები

შენ.ძირითადი კომპონენტები 

1. მაგნიტური წამყვანი სისტემა

• ზედაპირზე დამონტაჟებული იშვიათმიწა მაგნიტური შემრევი უზრუნველყოფს ნულოვან გაჟონვას და მოვლა-პატრონობის გარეშე მუშაობას.

• რეგულირებადი სიჩქარით (0–1,200 ბრ/წთ) უზრუნველყოფს 0.25 ნ·მ-მდე ბრუნვის მომენტს, რაც იდეალურია მგრძნობიარე რეაქციებისთვის.

2.რეაქტორის ხომალდი

• მასალის ვარიანტები: 304/316L უჟანგავი ფოლადი, Hastelloy (C-276/B-2) ან ინდივიდუალური შენადნობები.

• სტანდარტული ტევადობა: 50 მლ–5 ლ (პილოტური კვლევებისთვის შესაძლებელია 20 ლ-მდე გაფართოება).

3.უსაფრთხოებისა და კონტროლის აქსესუარები

• მაღალი სიზუსტის წნევის საზომი (0–40 მპა დიაპაზონი).

• აფეთქებისადმი მდგრადი რღვევის დისკი (ავტომატურად აქტიურდება ნომინალური წნევის 110%-ზე).

• ორმაგი გაზის სარქველები (შესასვლელი/გამოსასვლელი) 3მმ/6მმ Swagelok-ის ფიტინგებით.

შენ.ლაბორატორიული გარემოს ძირითადი მახასიათებლები 

1. გაჟონვისგან თავისუფალი დიზაინი

მუდმივი მაგნიტური შეერთება გამორიცხავს მექანიკური დალუქვის ხარვეზებს, რაც კრიტიკულია ტოქსიკური აირების (მაგ., H₂, CO) დამუშავებისთვის ჰიდროგენიზაციის ან კატალიზის ექსპერიმენტებში.

2. ექსტრემალური პირობებისადმი ტოლერანტობა

• უძლებს 350°C-მდე ტემპერატურას და 35 მპა-მდე წნევას.

• ვაკუუმური თავსებადობა (≤10⁻³ Pa) მასალის სინთეზისთვის ინერტული ატმოსფეროს პირობებში.

3. მოდულური კონფიგურაცია 

დამატებითი ფუნქციები:

• რეალურ დროში ტემპერატურის ზონდი (PT100 სენსორი, ±0.5°C სიზუსტე).

• გამაგრილებელი ფარფლები სწრაფი სითბოს გაფრქვევისთვის.

• მრავალპორტიანი თავსახურები სინჯის აღებისთვის, გაზის ინექციისთვის ან წნევის მონიტორინგისთვის.

4. მოქნილი გათბობის მეთოდები

• თავსებადია ზეთის აბაზანებთან, ელექტრო ქურთუკებთან ან გარე ცირკულაციის სისტემებთან.

• ერთგვაროვანი თერმული განაწილება (±2°C ვარიაცია ჭურჭელში).

ოღონდ.აკადემიური გამოყენების შემთხვევები

• ქიმიის ლაბორატორიები: კატალიზური ჰიდროგენიზაცია, პოლიმერიზაცია, ნანომასალების სინთეზი.

• ფარმაცევტული კვლევა: პრეკურსორული ნაერთების შემუშავება, გამხსნელებისგან თავისუფალი რეაქციები.

• ენერგეტიკული კვლევები: აკუმულატორის მასალის ტესტირება (მაგ., მყარი მდგომარეობის ელექტროლიტები), CO₂ გარდაქმნა.

四.რატომ უნდა აირჩიოთ ლაბორატორიული კლასის რეაქტორები?

• უსაფრთხოების შესაბამისობა: აკმაყოფილებს ISO 9001 და CE სტანდარტებს, სტუდენტების მიერ მართული პროექტებისთვის ავტომატური წნევის შემსუბუქებით.

• ეკონომიურობა: გამძლე 316L ფოლადის კონსტრუქცია ამცირებს გრძელვადიანი მოვლა-პატრონობის ხარჯებს.

• მასშტაბირება: შეუფერხებელი გადასვლა სატესტო მასშტაბიდან (100 მლ) საპილოტე სისტემებზე.

ტექნიკური მახასიათებლების ცხრილი

პარამეტრი

სპეციფიკაცია

მაქსიმალური ტემპერატურა

350°C (662°F)

წნევის დიაპაზონი

0–35 მპა (5,076 psi)

მორევის სიზუსტე

±1 ბრ/წთ

გემის დასრულება

სარკისებრი გაპრიალება (Ra ≤0.2 μm)

სტანდარტული პორტები

3× 1/8" NPT ხრახნები

იდეალურია სამაგისტრო დონის კვლევისა და სამრეწველო-აკადემიური თანამშრომლობისთვის, ეს რეაქტორები აერთიანებს ოპერაციულ უსაფრთხოებას ზუსტ კონტროლთან. ხელმისაწვდომია ინდივიდუალური კონფიგურაციები კონკრეტული პროტოკოლის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, მათ შორის PTFE ლაინერები კოროზიული გარემოსთვის ან კვარცის ფანჯრები ადგილზე დაკვირვებისთვის.

დაუკავშირდით ჩვენსსაინჟინრო გუნდი თქვენი ლაბორატორიის კვლევითი შესაძლებლობების გასაძლიერებლად მორგებული გადაწყვეტილებებისთვის.


გამოქვეყნების დრო: 2025 წლის 31 მარტი