-
Электронная почта
zzcc8162@zzgwsit.cn
- Телефон
-
Адрес
Научная улица, 1119.
Zhengzhou Changcheng Technology Industry and Trade Co., Ltd
zzcc8162@zzgwsit.cn
Научная улица, 1119.
При проектировании и изготовлении стеклянных реакторов материал куба определяет безопасность, стабильность и сферу применения оборудования. Из них,3.3 Борсиликоновое стекло с его уникальными физико - химическими свойствами, стало обычным материалом для стеклянных реакторов в промышленности, может быть адаптировано к химическим экспериментам, исследованиям и разработкам в области медицины, тонкой химической промышленности и другим многосценарийным потребностям. Понял. 3.3 Основное преимущество борсиликонового стекла помогает пользователям лучше выбирать оборудование для стеклянных реакторов, которое соответствует их собственным потребностям.
Изменение температуры является общим режимом работы стеклянного реактора, будь то нагревание, охлаждение и охлаждение или чередование холода и тепла, термостойкость материала куба имеет решающее значение.3.3 Борсиликоновое стекло выделяется в этом измерении: его коэффициент теплового расширения крайне низок, только3.3 × 10А/°C, ниже обычного стекла (около8 × 10А/°C) и стекло с низким содержанием бора кремния (около5×10А/° С). Благодаря низкому коэффициенту расширения,3.3 Стеклянные борсиликоновые сосуды более адаптивны к изменениям температуры и уменьшают риск структурных повреждений, вызванных колебаниями температуры. В то же время его долгосрочная эксплуатационная температура может стабильно поддерживаться 200Менее °C, кратковременная толерантная температура до 280При температурных требованиях, которые могут быть удовлетворены в большинстве экспериментов и производства, обеспечивается защита от высокотемпературных реакций.
Стеклянный реактор часто контактирует с коррозионными материалами, такими как сильные кислоты, щелочи и органические растворители, коррозионная стойкость материала куба напрямую связана с чистотой материала и циклом использования оборудования.3.3 Содержание бора в борсиликоновом стекле12%При помощи специальных процессов плавления образуется устойчивая структура сети силиконового бората с сильной химической стабильностью: дегидрофторированная кислота, концентрированная фосфатная кислота (температура выше150℃Во время) внешне, терпимо98%Концентрированная серная кислота,50%Длительная эрозия большинства химических реагентов, таких как раствор гидроксида натрия, этанол, ацетон и дихлорметан.
В тонком химическом производстве, например, концентрированная азотная кислота используется в качестве окислителя при синтезе красителей,3.3 Стеклянный борсиликон не коррозируется азотной кислотой и не растворяется в металлических ионах или других примесях, что помогает обеспечить чистоту красителя; Обычный стеклянный куб уязвим для сильной кислотной коррозии, не только приведет к утолщению стенки куба, снижению прочности, но и высвободит материал, загрязненный ионами кремния, влияет на качество продукции. Кроме того,3.3 Поверхность борсиликонового стекла гладкая и плотная, нелегко адсорбировать остатки материала, после реакции просто использовать подходящий растворитель для простой очистки, может уменьшить риск перекрестного загрязнения материала, в то же время помочь продлить цикл использования куба, снизить затраты на замену оборудования.
Стеклянный реактор должен удовлетворяться одновременно.“Безопасное давление"и“Визуальные операции"Две основные потребности,3.3 Борсиликоновое стекло уравновешивает эти два аспекта. На механическую прочность отжиг 3.3 Борсиликоновый стеклянный сосуд обладает лучшей ударной способностью и может выдерживать определенные внешние удары при комнатной температуре (например, небольшие прикосновения инструмента во время эксперимента). В то же время,3.3 Борсиликоновое стекло обладает хорошей светопроницаемостью и равномерной светопроницаемостью без видимой цветовой аберрации. Экспериментаторы могут четко наблюдать состояние реакции внутреннего материала через корпус куба, например, изменение цвета, образование пузырьков, образование осаждения и т. Д. В режиме реального времени, чтобы определить процесс реакции, своевременно отрегулировать эксплуатационные параметры. Например, в экспериментах по приготовлению наноматериалов конечные точки реакции должны определяться путем наблюдения за тем, переходит ли материал из прозрачного раствора в молочно - белую суспензию,3.3 Прозрачность борсиликонового стеклянного сосуда способствует точности наблюдений и избегает экспериментальных ошибок, вызванных размыванием зрения.
3.3 Борсиликоновое стекло не только превосходная производительность, но и хорошая пластичность обработки, в соответствии с различными экспериментальными и производственными потребностями, настройка различных спецификаций, конструкций корпуса куба. Например, для лабораторных потребностей небольших испытаний, может быть изготовлен100мл-500млНебольшие кубики с удобным пробоотборником и загрузочным отверстием; Для удовлетворения потребностей в испытаниях и производстве, могут быть изготовлены1л-200лБольшой корпус куба, оснащенный усиленным кронштейном и стандартизированным интерфейсом, адаптируется к непрерывной системе подачи и подачи. Кроме того,3.3 Борсиликоновое стекло может быть хорошо совместимо с полифторэтиленом, нержавеющей сталью и другими материалами, в интерфейсе корпуса куба, уплотнении вала перемешивания и других частях, чтобы сформировать надежное соединение, чтобы обеспечить общую герметичность и стабильность оборудования. Независимо от того, работает ли один котел самостоятельно или многоканальная непрерывная производственная система,3.3 Борсиликоновые стеклянные сосуды могут стабильно адаптироваться, обеспечивая гибкие решения для экспериментов и производства в разных масштабах и процессах.
3.3 Борсиликоновое стекло с термостойкостью, химической стойкостью к коррозии, высокой прочностью, хорошей светопроницаемостью, широкой адаптируемостью и другими основными преимуществами, стало общим выбором для стеклянного реактора. Для пользователей, заинтересованных в точности экспериментов, безопасности производства и долговечности оборудования, выбор 3.3 Стеклянный реактор из борсиликонового стекла не только снижает эксплуатационный риск, но и гарантирует чистоту материала и надежность экспериментальных результатов, обеспечивает поддержку научных и производственных работ.