微波水热平行合成仪
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微波水热平行合成仪

¥10万 - 20万

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祥鹄

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XH-800S

--

中国大陆

  • 白金
  • 第20年
  • 生产商
  • 营业执照已审核
核心参数

产地类别: 国产

温度范围: 0~260℃;

压力范围: 0~15MPa;最高工作压力≥6MPa

微波功率: 1~1000w连续自动可调

磁控管频率: 2450MHz

搅拌方式: 其他

反应容积: 100ml(10个)

微波水热平行合成仪
型号:XH-800S
主要功能:微波高压合成丨10位平行反应丨快速高效安全

介绍:
XH-800S 微波水热平行合成仪,使用微波辅助的水热反应可使原本需要放在烘箱里做2-3天的反应,在微波辅助下1~2小时内完成。速率升温模式使反应进程可控,温度、压力传感器直接测控反应物,响应速度快,无滞后,解决了传统水热法黑箱实验的问题。仪器具备多重安全保护措施:①通过全包围式水热反应釜的结构设计,采用全进口的PEEK材料,达到6MPa的最高工作压力②具备超限自动保护功能③腔门双重锁止装置④远程遥控装置⑤微波泄露优于国家标准,使实验者处于全方位的保护中并可在紧急情况下远程关停仪器。

产品介绍:
微波技术新应用
       微波加快反应速度的原理:微波振动同极性分子的偶极振动有相似的频率,在加速振动的微波磁场中,极性分子的偶极振动尽力同微波振动相匹配,电荷在快速变化的高频电磁场作用下,其极性取向将随着外电场的变化以数十亿次的高速振动产生热能造成分子的运动相互摩擦效应。
       因此,微波对物质的加热是从物质分子出发的,称为“内加热”。
       另一方面,微波技术具有非热效应,当微波作用于反应物后,加剧了分子间的运动,提高了分子的平均能量,降低了反应的活化能,大大增加了反应物分子之间的碰撞频率,使反应迅速完成。

微波水热新方法
        微波加热完全不同于传统加热方式,微波快速反复穿透物质并与极性分子耦合,微波能直接转化为物质内能,实现整体、均匀加热,大幅缩短加热时间,降低加热过程的热损失,显著节能。
        微波水热合成法是结合微波与水热法的优势,具有反应速度快,产物粒度可控且纯度高、结晶度好、团聚少等特点。
        微波水热平行合成仪是近几年来在微波合成的基础上进行结构功能优化而首家推出的新型微波水热合成仪器。
        XH-800S微波水热平行合成仪性能优异、控制精准、安全系数高,专用于纳米材料、无机材料的合成和高温耐压体系的合成,得到广大科研院所、高等院校等单位的认可。


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  • 将微波水热法应用于SnO2 纳米晶的水热法制备实验中,实现了该实验教学中合成方法的绿色化改进。TEM 表明产物为 类 球 形 貌 颗 粒,尺 寸 均 一,约 为 25nm 左 右。XRD 显 示 产 物 为 纯 四 方 相SnO2。以紫外光下光降解染料 RhB作为催化探针反应,考察微波反应温度,保温时间,起始pH 值对产物的催化性质的影响,结果表明在微波水热反应条件下制备SnO2 的最优化条件为:110℃,15min,pH4,紫外光催化降解 RhB的45min降解去除率高达99%。

    医疗/卫生 2019-07-19

  • 以同时提供钆源和碳源的钆喷酸单葡甲胺为前驱体,利用微波作为加热手段实现分子水平上的搅拌, 达到低温#短时间内制得均匀的小粒度=>)*掺杂碳量子点(=>)*H8]D67!c)的目的"当前驱体在%,1k下微波水热反应$,:;/时,获得的=>)*H8]D67!c表现出较高的量子产率和极强的磁共振性能,避免了传统加热方式对碳量子点的发光能力和弛豫性能极难同时提高的矛盾"该条件下合成出尺寸约+f1/:的碳量子点,其荧光量子产率为++f1a,=>)*的掺杂质量分数达+-fBa,纵向弛豫性能高达$,$,f)::"Mn+!C!6n+ ([=>)*]g1f1+::"M!Cn+)!并且,该碳量子点对c5C3细胞无明显毒性,有望用作高弛豫性能和高发光性能的磁共振7荧光双模态探针"

    材料 2019-07-10

  • 目的 在钛表面通过微弧氧化-微波水热两步法制备铜铌抗菌涂层,对其表面结构和抗菌性能进行探究。方法以包覆微弧氧化涂层( MAO 组)的钛为基 体,通过微波水热法分别在低( MHL -Cu 组)、中( MHM­Cu 组)、高( MHH-Cu 组 )浓度的氯化铜溶液及單酸铌( MH -Nb 组)溶液中引入铜 、铌元素。通过能谱分析确定引入铜最多 的组分 ,与草酸铌混合微波水热制备铜铌复合涂层( MH -Cu /Nb 组 )。通过扫描电子显微镜 、X 射线能谱仪及 X 射线衍射仪对各组试件微观结构 、元素分布和物相成分进行表征;贴膜法测定涂层对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌效果。结果 X 射线能谱仪 显示 MHL -Cu 、MHM -Cu 、MHH-Cu 组 表面均引入了 Cu 元素 ,各组铜元素原子比例依次为 ( 0.68 土 0.04) % 、( 1.17 土 0.06) % 、( 1.64 土 0.03) % , 组间差异有统计学意义 (P <0.01 )。扣描电子显微镜 显示 MAO 组 表 面呈火山口状多孔结构,MHL -Cu 、MHM-Cu 、MHH -Cu 、MH -Nb、MH -Cu /Nb 组均保持微孔形貌,随 C汒 浓度增加,粗 糙 度 增 加;其 中 MH- Nb 、MH-Cu/Nb 组同时出现沟壑状结构。X 射 线 衍射 仪显示 MAO 组涂层主要由钛和锐钛矿相 TiO, 组成,MHL-Cu 、MHM -Cu 、MHH-Cu 、MH -Nb 、MH -Cu /Nb 组涂层主要由锐钛矿和金红石相 TiO,组成。与 MAO 组菌落相比,MHH -Cu 、MH- Nb、MH-Cu/Nb 组大肠杆菌和金黄色 葡萄球菌均有不同程度减少 ,差 异 具 有 统 计 学 意 义( P < 0.001) ; MHH -Cu 组 与 MH -Cu /Nb 组相比,菌 落 数 差 异尤统计学竟义( P > 0.05 ) 。 结论:微弧氧化-微波水热两步法制备的含铜铌粗糙多孔的涂层可有效抑制大肠杆菌和金黄色葡萄球菌生长。

    石油/化工 2021-09-06

  • 以同时提供钆源和碳源的钆喷酸单葡甲胺为前驱体,利用微波作为加热手段实现分子水平上的搅拌, 达到低温#短时间内制得均匀的小粒度=>)*掺杂碳量子点(=>)*H8]D67!c)的目的"当前驱体在%,1k下微波水热反应$,:;/时,获得的=>)*H8]D67!c表现出较高的量子产率和极强的磁共振性能,避免了传统加热方式对碳量子点的发光能力和弛豫性能极难同时提高的矛盾"该条件下合成出尺寸约+f1/:的碳量子点,其荧光量子产率为++f1a,=>)*的掺杂质量分数达+-fBa,纵向弛豫性能高达$,$,f)::"Mn+!C!6n+ ([=>)*]g1f1+::"M!Cn+)!并且,该碳量子点对c5C3细胞无明显毒性,有望用作高弛豫性能和高发光性能的磁共振7荧光双模态探针"

    材料 2019-07-10

  • 将微波水热法应用于SnO2 纳米晶的水热法制备实验中,实现了该实验教学中合成方法的绿色化改进。TEM 表明产物为 类 球 形 貌 颗 粒,尺 寸 均 一,约 为 25nm 左 右。XRD 显 示 产 物 为 纯 四 方 相SnO2。以紫外光下光降解染料 RhB作为催化探针反应,考察微波反应温度,保温时间,起始pH 值对产物的催化性质的影响,结果表明在微波水热反应条件下制备SnO2 的最优化条件为:110℃,15min,pH4,紫外光催化降解 RhB的45min降解去除率高达99%。

    医疗/卫生 2019-07-19

  • 目的 在钛表面通过微弧氧化-微波水热两步法制备铜铌抗菌涂层,对其表面结构和抗菌性能进行探究。方法以包覆微弧氧化涂层( MAO 组)的钛为基 体,通过微波水热法分别在低( MHL -Cu 组)、中( MHM­Cu 组)、高( MHH-Cu 组 )浓度的氯化铜溶液及單酸铌( MH -Nb 组)溶液中引入铜 、铌元素。通过能谱分析确定引入铜最多 的组分 ,与草酸铌混合微波水热制备铜铌复合涂层( MH -Cu /Nb 组 )。通过扫描电子显微镜 、X 射线能谱仪及 X 射线衍射仪对各组试件微观结构 、元素分布和物相成分进行表征;贴膜法测定涂层对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌效果。结果 X 射线能谱仪 显示 MHL -Cu 、MHM -Cu 、MHH-Cu 组 表面均引入了 Cu 元素 ,各组铜元素原子比例依次为 ( 0.68 土 0.04) % 、( 1.17 土 0.06) % 、( 1.64 土 0.03) % , 组间差异有统计学意义 (P <0.01 )。扣描电子显微镜 显示 MAO 组 表 面呈火山口状多孔结构,MHL -Cu 、MHM-Cu 、MHH -Cu 、MH -Nb、MH -Cu /Nb 组均保持微孔形貌,随 C汒 浓度增加,粗 糙 度 增 加;其 中 MH- Nb 、MH-Cu/Nb 组同时出现沟壑状结构。X 射 线 衍射 仪显示 MAO 组涂层主要由钛和锐钛矿相 TiO, 组成,MHL-Cu 、MHM -Cu 、MHH-Cu 、MH -Nb 、MH -Cu /Nb 组涂层主要由锐钛矿和金红石相 TiO,组成。与 MAO 组菌落相比,MHH -Cu 、MH- Nb、MH-Cu/Nb 组大肠杆菌和金黄色 葡萄球菌均有不同程度减少 ,差 异 具 有 统 计 学 意 义( P < 0.001) ; MHH -Cu 组 与 MH -Cu /Nb 组相比,菌 落 数 差 异尤统计学竟义( P > 0.05 ) 。 结论:微弧氧化-微波水热两步法制备的含铜铌粗糙多孔的涂层可有效抑制大肠杆菌和金黄色葡萄球菌生长。

    石油/化工 2021-09-06

典型用户
用户单位 采购时间
中国石化石油化工科学研究院 2020-12-09
内蒙古大学 2014-12-23
海南大学 2015-05-11
国家纳米研究中心 2015-06-02
中科院福建物质结构研究所 2015-07-16
北京师范大学 2015-11-12
中国石油大学 2015-11-17
陕西师范大学 2015-12-18
大连理工大学 2016-06-12
哈尔滨工业大学 2016-06-15
山东大学 2016-06-27
南京航空航天大学 2013-06-25
太原科技大学 2013-03-19
贵州大学 2013-06-25
西安交通大学 2013-05-06
南京农业大学 2013-10-16
售后服务承诺

保修期: 1年

是否可延长保修期:

现场技术咨询:

免费培训: 免费培训

免费仪器保养: 保修期内

保内维修承诺: 保修期内免费维修

报修承诺: 2小时内响应48小时到达现场

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祥鹄微波合成仪XH-800S的工作原理介绍

微波合成仪XH-800S的使用方法?

祥鹄XH-800S多少钱一台?

微波合成仪XH-800S可以检测什么?

微波合成仪XH-800S使用的注意事项?

祥鹄XH-800S的说明书有吗?

祥鹄微波合成仪XH-800S的操作规程有吗?

祥鹄微波合成仪XH-800S报价含票含运吗?

祥鹄XH-800S有现货吗?

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