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Nantong Yichuang Experimental Instrument Co., Ltd
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Erfahren Sie die Funktionsmerkmale der einzelnen Komponenten eines superkritischen CO2-visuellen Reaktors, um es besser zu nutzen
Datum:2025-09-15Lesen Sie:1

In der Materialsynthese, der Extraktionsreinigung und der grünen Chemie ist die superkritische CO2-Technologie mit ihren ungiftigen, inerten und leicht recycelbaren Eigenschaften das ideale Medium in der "kristallinen Perspektive". Die superkritische CO2-visuelle Reaktionseinrichtung integriert die Hochtemperatur-Hochdruckreaktion mit Echtzeitbeobachtungen, so dass Forscher mikroskopische Veränderungen direkt beobachten können. Die Leistungsenergie der superkritischen CO2-visuellen Reaktionseinrichtungen stammt aus der gemeinsamen Konstruktion mehrerer Präzisionskomponenten, die jeweils für die „Hochdrucksichtbarkeit“ entstehen.


1. Reaktionskörper
Herstellung aus hochfestem legiertem Stahl (z. B. Edelstahl 316L), Druckbeständigkeit bis zu 30MPa und Temperaturbereich von -20 ° C bis 200 ° C. Die Innenauskleidung oder das Beobachtungsfenster sind aus Sapphirglas oder hochborosilikon-druckbeständigen Fenstern mit einer extrem hohen mechanischen Festigkeit und einer ausgezeichneten optischen Transparenz ausgestattet und ermöglichen eine klare Beobachtung von Flüssigkeitsphasenwechseln, Partikelausfällen oder Emulsionsprozessen unter schwierigen Bedingungen.
2. Videoerfassungssystem
Ausgestattet mit einer industriellen Hochauflösungskamera (CCD/CMOS) mit fokussierbarem Objektiv und einer ringförmigen LED-Kaltlichtquelle für eine klare Bildgebung bei geringer Lichtintensität. Einige Systeme integrieren Mikromodule, die die Strukturbeobachtung auf Mikronenstufe unterstützen. Die Kameraeinheit ist über eine dichte Schnittstelle verbunden und gewährleistet eine Luftdichtigkeit unter hohem Druck.
3. Temperaturkontrollsystem
Integration eines hochpräzisen Temperatursensors (PT100) mit einem Druckgeber zur Echtzeitüberwachung des Zustands im Boxen. Das PID-Thermometer regelt das Heizband oder das Zirkulationsölbad genau und regelt die Genauigkeit ± 0,5 ° C. Der Druck wird automatisch durch ein Rückdruckventil (BPV) eingestellt, um einen überkritischen Stabilitätszustand (CO2-Kritikpunkt: 31,1 ° C, 7,38 MPa) aufrechtzuerhalten. Die Daten können synchron an den Computer übertragen werden, um dynamische Kurven aufzunehmen.
4. Flüssigkeitstransportsystem
Besteht aus einem Hochdruck-CO2-Speichertank, einer Gleichstrompumpumpe wie einer HPLC-Pumpe und einem Probeneinsatzventil. Die Konstanzpumpe regelt den CO2-Durchfluss genau (0,1-10 mL/min), um einen stabilen überkritischen Strom zu gewährleisten. Die Einlassöffnung unterstützt die Injektion von flüssigen oder festen Proben mit einem Abschlussventil, um Rückstöße zu verhindern. Die Rohrleitungen sind aus 316L Edelstahl Kapillaren, die passiviert werden, um die Adsorption zu reduzieren.
5. Rühreinrichtung
Integriertes magnetisches oder mechanisches Rührsystem mit einstellbarer Drehzahl (0-1500 U/min), das eine gleichmäßige Streuung des Reaktors fördert und die Massentransporteffizienz verbessert. Die Rührwelle ist mit Metall-Wellenrohrdichtung versehen, um Leckergefahr zu vermeiden und sich an hohe Druckdifferenzbedingungen anzupassen.