Publier une RFQ
Le point culminant technique de ce réacteur est la conception intégrée de l'intégration haute pression et photothermique, qui élimine le besoin d'équipement de source lumineuse externe et réduit l'espace occupé du laboratoire. La conception d'agitation à couplage magnétique évite le problème de fuite du joint d'arbre de l'agitation mécanique traditionnelle, assurant les performances d'étanchéité dans des conditions de haute pression. La cavité Hastelloy C276 peut résister à la corrosion de divers milieux corrosifs puissants tels que l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique et le chlore gazeux, élargissant ainsi la portée des systèmes de réaction applicables. Le système de contrôle intelligent prend en charge le réglage de plusieurs paramètres de température, de pression et d'intensité lumineuse, et peut enregistrer automatiquement les données expérimentales pour une analyse ultérieure. Les dispositifs de protection contre les surtempératures, les surpressions et les surintensités peuvent automatiquement arrêter l'équipement en cas de conditions anormales, assurant la sécurité des opérateurs expérimentaux.

Les paramètres techniques clés de ce réacteur PHAC-1030 sont les suivants: volume de cavité effectif de 1L, température de fonctionnement maximale de 250 ℃, pression de travail maximale de 10MPa, mode d'agitation de couplage magnétique, plage de vitesse de rotation réglable sans step de 0 à 1800 tr/min, matériau de cavité en Hastelloy C276, structure de joint mécanique à double terminale, Source de lumière de photocatalyse LED intégrée de 365nm avec une intensité lumineuse réglable sans marche, une précision de contrôle de température de ± 0.3 ℃, des dimensions globales de 620mm × 480mm × 820mm, un poids total de 45kg, alimenté par une alimentation 220V 50Hz. L'équipement est équipé d'un capteur de pression et d'un capteur de température de haute précision, qui peuvent surveiller les paramètres internes en temps réel avec une précision de ± 0.1%. Le logiciel d'analyse des données correspondantes peut exporter des données expérimentales au format Excel, facilitant l'analyse expérimentale ultérieure et la rédaction de rapports.

Ce réacteur photothermique à haute pression est principalement applicable aux expériences de synthèse de photocatalyse dans les sciences environnementales universitaires, les nouveaux matériaux énergétiques et les laboratoires de génie chimique, tels que le fractionnement de l'eau photocatalytique, la dégradation de la matière organique, photopolymérisation et autres scénarios. Il peut également être utilisé pour la R & D de nouveaux matériaux énergétiques tels que les matériaux cathodiques de batterie au lithium et les matériaux de cellules solaires, fournissant des données expérimentales fiables pour le développement de matériaux haute performance. En outre, il convient aux expériences de résistance à la corrosion à haute pression dans les institutions de recherche pétrochimique, aidant les chercheurs à étudier le comportement de corrosion des matériaux dans des environnements à haute pression et corrosifs.