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Reactor de alta presión Serie HPR-B

Modelo: HPR-B025; HPR-B05

Volumen (L): 0.25; 0.5
Velocidad de agitación: 0 ~ 1800R/min
Modo de calentamiento: calentamiento eléctrico modular
Método de agitación: agitación magnética en la parte inferior
Los vasos de reactores de alta presión de Scitek son adecuados para la escala de laboratorio y las aplicaciones de plantas piloto. La serie HPR-B está disponible en una amplia gama de materiales, tamaños, presiones y temperaturas.
Disponibilidad:
Cantidad:

Características del reactor de alta presión:

  1. Laboratorio El reactor de alta presión micro magnética es adecuado para agitar medios químicos inflamables, explosivos y altamente permeables

  2. Es el mejor vaso de reacción para la vulcanización y la oxidación en petróleo, químicos, síntesis orgánica, alimentos y otros procesos

  3. La transmisión del motor del tanque de agitación adopta una conexión de pareja magnética

  4. Las partes medianas y de agitación funcionan en un estado sellado, sin transmisión de contacto, evitando la fuga de agitación

Especificaciones del reactor de alta presión:

Modelo HPR-B025 HPR-B05
Volumen (L)0.250.5
Presión22MPA
Temperatura350 ℃
Velocidad de agitación0 ~ 1800R/min
Potencia de calefacción0.7kw1.5kw
Modo de calefacciónCalentamiento eléctrico modular
Método de agitaciónAgitación magnética en el fondo
MaterialAcero inoxidable 304,316

¿Qué es un recipiente de reactor de alta presión?

Un recipiente a presión es cualquier contenedor diseñado para mantener su contenido a una presión más alta que la atmosférica.

En el campo de la química, los vasos de presión especializados se usan como vasos de reactores de alta presión. Estos son recipientes de reactores robustos diseñados para mantener el contenido a alta presión mientras se produce una reacción química.

Aplicaciones del recipiente de reactor de alta presión

La presión es una de las variables de proceso más importantes en la química, y llevar a cabo una reacción en un reactor de presión puede ofrecer muchas ventajas.

A altas presiones, los solventes se pueden calentar a temperaturas más altas antes de la evaporación. Esto permite que las reacciones tengan lugar a temperaturas más altas que la presión atmosférica (y, por lo tanto, más rápido).

El aumento de la presión aumenta directamente la velocidad de reacción, especialmente para los gases, al disminuir el volumen de reactivos y así aumentar la concentración y frecuencia de las colisiones.

Un aumento en la presión cambia el equilibrio químico hacia el lado de la reacción con menos moles de gas. Dependiendo de la estequiometría de la reacción, los reactores de presión pueden desempeñar un papel clave para aumentar el rendimiento.

Como resultado, los reactores de presión son críticos en una variedad de aplicaciones químicas, incluidas la hidrogenación y otras reacciones en fase gaseosa, catálisis homogénea e homogénea, pruebas de corrosión, estudios supercríticos y síntesis hidrotérmica.


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