Conçu pour les laboratoires universitaires et les institutions de recherche,Réacteurs à haute température et haute pressionIntégrant une technologie d'entraînement magnétique avancée et des dispositifs de sécurité robustes, ces appareils sont parfaitement adaptés à la synthèse chimique de précision et au développement de matériaux. Vous trouverez ci-dessous une description détaillée de leur structure et de leurs avantages, spécialement conçus pour les applications académiques.
.Composants de base
1. Système d'entraînement magnétique
• L'agitateur magnétique en terres rares monté en façade garantit une absence totale de fuites et un fonctionnement sans entretien.
• Supporte un couple jusqu'à 0,25 N·m avec des vitesses réglables (0–1 200 tr/min), idéal pour les réactions sensibles.
2.Cuve du réacteur
• Options de matériaux : acier inoxydable 304/316L, Hastelloy (C-276/B-2) ou alliages personnalisés.
• Capacité standard : 50 mL à 5 L (extensible à 20 L pour les études pilotes).
3.Accessoires de sécurité et de contrôle
• Manomètre de haute précision (plage de 0 à 40 MPa).
• Disque de rupture antidéflagrant (s'active automatiquement à 110 % de la pression nominale).
• Deux vannes à gaz (entrée/sortie) avec raccords Swagelok 3 mm/6 mm.
二.Caractéristiques clés pour les environnements de laboratoire
1. Conception sans fuite
Le couplage magnétique permanent élimine les défaillances des joints mécaniques, ce qui est essentiel pour la manipulation des gaz toxiques (par exemple, H₂, CO) dans les expériences d'hydrogénation ou de catalyse.
2. Tolérance aux conditions extrêmes
• Résiste à des températures allant jusqu'à 350 °C et à des pressions allant jusqu'à 35 MPa.
• Compatibilité avec le vide (≤10⁻³ Pa) pour la synthèse de matériaux sous atmosphères inertes.
3. Configuration modulaire
Options supplémentaires :
• Sonde de température en temps réel (capteur PT100, précision de ±0,5°C).
• Ailettes de refroidissement pour une dissipation thermique rapide.
• Couvercles multi-orifices pour l'échantillonnage, l'injection de gaz ou la surveillance de la pression.
4. Méthodes de chauffage flexibles
• Compatible avec les bains d'huile, les chemises électriques ou les systèmes de circulation externe.
• Distribution thermique uniforme (variation de ±2°C dans l'ensemble du récipient).
.Cas d'utilisation académiques
• Laboratoires de chimie : Hydrogénation catalytique, polymérisation, synthèse de nanomatériaux.
• Recherche pharmaceutique : Développement de composés précurseurs, réactions sans solvant.
• Études énergétiques : Tests de matériaux de batteries (par exemple, électrolytes solides), conversion du CO₂.
四.Pourquoi choisir des réacteurs de qualité laboratoire ?
• Conformité en matière de sécurité : Répond aux normes ISO 9001 et CE, avec un système de décompression automatique pour les projets réalisés par les étudiants.
• Rentabilité : La construction durable en acier 316L réduit les coûts d'entretien à long terme.
• Évolutivité : Transition transparente de l'échelle du laboratoire (100 mL) aux systèmes pilotes.
Tableau des spécifications techniques
| Paramètre | Spécification |
| Température maximale | 350 °C (662 °F) |
| Plage de pression | 0–35 MPa (5 076 psi) |
| Précision de l'agitation | ±1 tr/min |
| Finition du navire | Polissage miroir (Ra ≤ 0,2 μm) |
| Ports standard | 3 filetages NPT 1/8" |
Idéaux pour la recherche de niveau supérieur et les collaborations entre l'industrie et le monde universitaire, ces réacteurs allient sécurité d'exploitation et contrôle de précision. Des configurations personnalisées sont disponibles pour répondre aux exigences spécifiques des protocoles, notamment des revêtements en PTFE pour les milieux corrosifs ou des fenêtres en quartz pour l'observation in situ.
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Date de publication : 31 mars 2025
