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XH-8000Plus 多用途微波化学合成仪

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2023-07-24北京市
型号
XH-8000Plus
北京祥鹄科技发展有限公司

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电脑微波催化合成/萃取仪
产品简介
仪器型号XH-8000Plus 仪器功能微波水热合成丨大容量多用途丨兼顾常压高压 ......
详细信息
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微波系统
【微波频率】2450MHz;
【微波功率】0~1000W连续自动可调
反应炉腔系统
【腔体】奥氏体不锈钢材质;
【炉门】工业级防冲击设计,高强度不变形结构,专业扼流设计,电磁密封,有效防止微波泄露;
【反应容器·外罐】全进口PEEK材料压铸制成,耐高温高压;
【反应容器·内罐】独立研发设计,采用模压聚四氟乙烯材料,非注塑,致密性、安全性能好,反应温度260℃;
温度控制系统
【温度传感器】采用Pt1000高精度接触式温度传感器; 检测频率:150~200个数据/每秒;实时检测反应温度; 细腻控制反应温度
【范围】测温范围;0~300℃;控温范围:0~260℃
【精度】测温精度:±0.1℃;控温精度:±1℃
【控温模式】温压双控、速率升温、梯度升温、程序控温
仪器控制系统
【触控操作】彩色液晶触摸屏,也可通过USB连接鼠标进行操作
【液晶显示】实时显示反应温度、压力(反应罐中),并汇集数据成温压以及微波功率曲线图,同时存储;
【实验观察】配置高清摄像头和超清显示器,可同步观察反应现象并存储;
【数据存储】无存储反应数据组并通过USB接口将实验参数导出。配套PC端软件,可编辑实验名称和实验说明,并可回放任意时刻的实验参数;
【远程停止】可在紧急状态下远距离停止仪器.
压力控制系统
【范围】测压范围;0~10MPa;控压范围:0~6MPa;
【精度】测压精度:0.01MPa;
【防过压设置】罐内压力超过设定压力时,仪器可自动启动过压保护程序;
【防爆设计】罐体径向垂直,避免横向撞击。
品质认证
【产学研创新研究成果】
【ISO9001产品质量体系认证】仪器通过*,高性能、高品质;
【符合国家安全标准】
售后合作
【安装培训】派专业培训员,负责2-3人,熟练安全操作该仪器;
【保修一年】仪器整体保修一年,不含耗材配件;
【终身维护】过质保期后,提供终身维护,只收取配件更换费用,不收取上门费等其他费用。
【科研支持】接到用户的询问实验可能性、仪器操作、故障报修等,专业技术人员将在2小时内答复。若故障报修,可48小时内到达现场!
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微波水热法研究SnO_2超微颗粒的制备工艺

介绍:
由陕西省尾矿资源综合利用重点实验室的研究学者完成,讨论氨法浸出氧化锌烟尘制取活性氧化锌。

关键词:
氧化锌烟尘、微波蒸氧、活性氧化锌、微波水热、微波水热合成

氧化锌烟尘、微波蒸氧、活性氧化锌、微波水热、微波水热合成

微波酸解菊粉制备果糖的研究

介绍:
由盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司的研究学者完成,讨论微波酸解菊粉制备果糖的研究。

关键词:
lunlin Fruclose Microwave Acid-hydrolysis、微波水热、微波水热合成

lunlin Fruclose Microwave Acid-hydrolysis、微波水热、微波水热合成
使用

祥鹄

仪器

 
2019

发表期刊:
Energy
影响因子:5.537 一区

微波水热碳化对玉米秸秆的影响,微波水热碳化是一种可行的水炭生产工艺,可作为直接固体燃料或辅助燃料

关键词:化学绿色可持续科技,微波水热、微波碳化、水炭生产工艺

介绍:木质纤维素生物质被认为是一种的可再生能源,主要是由于其在范围内的丰富性、与化石燃料相比的低成本、热能或能源生产的灵活性以及碳中性等优势。然而,如何降低木质纤维素生物质的加工和预处理的密集劳动力和资本成本,以减少其顽固性,是需要解决的问题。

使用

祥鹄

仪器

 
2019

发表期刊:
Applied Clay Science
影响因子:3.89 一区

微波水热辅助制备强着色和优异力学性能的CoAl2O4/kaolin混合颜料

关键词:氯化铝、高岭土、混合颜料、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯、机械性能、微波水热、染料、多功能微波、微波实验、微波实验仪器

介绍:本课题系统地研究了CoAl2O4颜料,以及制备条件对颜色参数的影响,包括pH值、煅烧温度、水热时间和水热温度等,此外,还研究了制备的混合颜料在丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)和3D打印中的应用。

使用

祥鹄

仪器

 
2019

发表期刊:
Journal of Materials Chemistry A
影响因子:9.531

高性能对称锂离子电池用MXeneNa0.55Mn1.4Ti0.6O4杂化物的自还原合成方法

关键词:物理化学、能源与燃料、微波合成、微波高压、微波水热

介绍:日益严重的环境问题和能源挑战吸引了人们对开发绿色高效储能系统的迫切需求。寻找能够提高锂离子电池(LIBs)性能的新材料是当今挑战性的问题之一。


发表期刊:
CHEMISTRY OF MATERIALS
February 22, 2017

影响因子:
9.890

中文名:用于析氢电催化的碳载体上垂直排列的层间扩展MoS2纳米片微波合成

 

NAME:Vertically Aligned Interlayer Expanded MoS2 Nanosheets on a Carbon Support for Hydrogen Evolution Electrocatalysis

 

由微波合成的MoS2-RGO复合材料沉积的薄膜在酸性溶液中表现出优异且稳定的析氢性能。重要的是,与先前用于制备MoS2催化剂的更复杂的方法相比,我们的简易合成提供了若干优点。

使用

祥鹄

仪器

 


发表期刊:
Nano Energy
28 (2016) 78–86

影响因子:
13.120

中文名:通过超快速微波水热法合成SnTe纳米晶体以提高热电性能

 

NAME:Systhesizing SnTe nanocrystals leading to thermoelectric performance enhancement via an ultra-fast microwave hydrothermal method:

 

SnTe是IV-VI半导体的重要成员,SnSe和PbTe作为两种具有代表性的热电材料,由于其类似于PbTe的岩盐晶体结构,被认为是一种具有潜在吸引力的热电材料。本研究设计了一种简单、超快的微波水热法合成由微尺度到纳米尺度的可控尺寸的SnTe粒子。


发表期刊:
CHEMISTRY OF MATERIALS
February 22, 2017

影响因子:
9.890

中文名:用于析氢电催化的碳载体上垂直排列的层间扩展MoS2纳米片微波合成

 

NAME:Vertically Aligned Interlayer Expanded MoS2 Nanosheets on a Carbon Support for Hydrogen Evolution Electrocatalysis

 

由微波合成的MoS2-RGO复合材料沉积的薄膜在酸性溶液中表现出优异且稳定的析氢性能。重要的是,与先前用于制备MoS2催化剂的更复杂的方法相比,我们的简易合成提供了若干优点。

暂未实现,敬请期待
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