祥鹄科技

仪器
XH-800SP 多功能微波水热平行合成仪
Nanocube
仪器功能:
能源存储转化环境废物降解高温固相烧结有机/药物合成光/催化反应材料制备/改性天然产物提取高压微波常压微波水热液相
实验功能:
微波
实验条件:
常压高压高温固相液相微波
实验目的:
微波催化/合成/萃取微波水热 光催化
仪器名称:
多功能微波水热平行合成仪
型号:
XH-800SP
仪器功能:
能源存储转化环境废物降解高温固相烧结有机/药物合成光/催化反应材料制备/改性天然产物提取高压微波常压微波水热液相
仪器介绍:

微波系统
微波源 进口专业微波源
电源 AC220V±10%,50HZ,10A/16A
微波频率 2450MHz
微波输入功率 1500W/3000W
微波输出功率 标配1000W,选配双磁控管立体垂直布列2000W
微波功率调节方式 连续可调
微波谐振腔材质 奥氏体不锈钢
微波谐振腔容积 45L
微波谐振腔模式 多模式
连续工作时间 ≥72h
工作模式
温度控制系统
主要测温方式 PT1000钛合金铂电阻
温度传感器量程 0-300℃
最高工作温度 常压300℃,高压260℃
工作温度控制范围 0-300℃
控温精度 ±1℃
响应速度 7ms
压力控制系统
测压方式 压电陶瓷
压力传感器量程 0-10MPa
最高工作压力 6MPa
工作压力控制范围 0-6MPa
测压精度 0.01MPa
响应速度 7ms
微波高压反应容器
规格 100、250、500ml
材质 "外罐:聚醚醚酮树脂(PEEK) 内罐:聚四氟乙烯(PTFE)"
最高耐压 15MPa
使用频次 非一次性,可重复使用
多位平行系统
转盘工位 4位、6位、8位、10位
温度压力测控系统 配备专为平行系统设计的单通道温度压力测控系统,实现对温度和压力的同时控制
八通道温压测控系统 可选配为将平行实验的温度压力传感器升级为 4 通道温度、4 通道压力传感器,能同时测量 4 个反应釜的温度、压力数值并加以控制。兼容 9 种控温方式,能依据最高、最低温度或最大、最小压力实时切换控制,还可单独控制任一通道温度。此外,升级了平均温度控制算法,依据 4 个高压釜的平均温度控制,减少相对差异,提高平行一致性。
全罐行星式磁力搅拌 可选配与转盘工位数相同的全罐搅拌系统,所有搅拌点位跟随转盘旋转并与转盘相对静止,连续搅拌不中断、无间歇
高压反应容器规格 4位转盘兼容100ml、250ml、500ml高压反应容器 ,6位、8位、10位仅匹配100ml高压反应容器"
搅拌系统
固定位置磁力搅拌 1400r/min
机械搅拌 支持选配
数字式机械搅拌 支持选配
控制系统
开发平台 基于Android系统
屏幕 8寸彩色液晶触摸屏
处理器 四核1.2GHz
运行内存 2GB
存储器 16G内部储存器
实时监控系统 1200万像素摄像头
USB接口 两个
温度压力协同控制 标配双通道温度/压力双重测控系统,能够实时监测反应体系的温度/压力变化,当达到设定值时,仪器会自动进行控温控压操作,该系统还可升级为八通道温压测控系统
微波超声波协同控制 /
冷却系统
冷却系统 风冷
选配
预注气抽气系统 在反应开始前,可对高压反应釜内的气氛进行调节,进行注气、抽气、换气实验
固相反应装置 配置红外温度传感器以及用于固相反应实验的坩埚
光催化模块 可选择配备 365nm 紫外光源,且所有玻璃容器均升级为石英材质
微波辐射同步冷却 定制改装仪器侧壁的进水、出水口并做好微波屏蔽,以便后期进料、进气、进液。配备夹套烧瓶,能在微波加热、超声振荡时外接冷媒带走热量,最大化微波、超声输出功率
盘管流动式反应器 对仪器侧壁的进水口和出水口予以定制化改装,同时做好微波屏蔽工作,为其配备适用于常压体系微波流动式反应的常压系统进料泵以及聚四氟乙烯材质的相应管路。
解决方案
关键词:
介绍:
纳米粒子的结构特征最近已经在不同类型的应用中被探索出来。探索纳米药物和物理摧毁癌症的具体粒子是很有趣的,这可能会避免癌症治疗中的许多障碍,例如耐药。
然而,这些系统的一个关键要素和技术挑战是有选择地针对癌细胞。作为概念的证明,合成了多刺锌掺杂氧化铜(Zn-CuO)纳米粒子,并将其封装在pH响应聚合物中;并用一种新的合成配体3-(环辛基氨基)-2,5,6-三甲基-4-[(2-羟乙基)磺酰基]苯磺酰胺(VD 1142)对其表面进行了改性,多刺NPs具有很强的抗肿瘤细胞增殖能力。
此外,聚合物包封屏蔽了多刺的纳米粒子,最重要的是,VP 1142将基因工程的NPs赋予碳酸氢酶IX,后者是一种跨膜蛋白,在多种肿瘤中都有过高表达。在细胞内,多刺的NPs分解成小块,在内质体逃逸时对细胞的内质网和线粒体造成严重的损伤。基因工程多刺NP在有效靶向治疗癌症方面具有广阔的应用前景,为纳米化开辟了新的途径。
关键词:
介绍:
生物质中纤维素的含量对高产生产纳米纤维素具有重要意义,含超高纯度(∼95%)纤维素的棉纤维是生产纳米纤维素的理想原料。
然而,纤维素链之间的强氢键的存在限制了棉纤维在一个简单而温和的过程中生产纳米纤维素的使用。通过微波辅助深共晶溶剂预处理和后续的高强度超声处理,首次实现了棉花强氢键的高效裂解和纤维素纳米晶(CNCS)的超高速制备,产率达74.2%,其直径为3−25 nm,长度为10 0~3 5 0nm。
CNCS的相对结晶度为82%,热降解温度从320℃开始,为棉花CNCS的大批量生产提供了一种绿色高效的方法,有望为提高棉花原料的炼油利用率做出贡献。
参考文献
关键词:
微波,水系锌离子电池,电化学动力学
介绍:
化合物(±)-12aR - 12 - [(11S) - 7,8 - 二氟 - 6,11 - 二氢二苯并[b,e]噻庚英 - 11 - 基] - 7 - 羟基 - 3,4,12,12a - 四氢 - 1H - [1,4]恶嗪并[3,4 - c]吡啶并[2,1 - f][1,2,4]三嗪 - 6,8 - 二酮是巴洛沙韦玛波西酯的中间体。在文献中,传统的加热方法和常见的酸催化剂导致反应时间长且产率低。因此,寻找一种高效且环保的合成路线是必要的。在本研究中,在微波条件下使用磺酸树脂固体酸催化剂(HND - 580)合成了(±)-12aR - 12 - [(11S) - 7,8 - 二氟 - 6,11 - 二氢二苯并[b,e]噻庚英 - 11 - 基] - 7 - 苄氧基 - 3,4,12,12a - 四氢 - 1H - [1,4]恶嗪并[3,4 - c]吡啶并[2,1 - f][1,2,4]三嗪 - 6,8 - 二酮(化合物3)。在不进一步纯化的情况下去除苄基,在微波辐射下获得中间体外消旋巴洛沙韦。两步的总产率为78%。该方法大大减少了反应时间,提高了生产效率
相关用户:
序号 组织/机构/公司 领域 采购日期
1 中南大学 材料 2020-10-23
2 河南大学 材料 2020-09-17
3 中科院青海盐湖所 能源 2020-05-11
4 延边大学 材料 2020-11-23
5 贵州大学 材料 2020-12-03
6 北京理工大学 材料 2021-03-10
7 华南农业大学 能源 2021-05-13
8 青岛科技大学 能源 2021-07-01
9 安徽栟水新能源科技有限公司 能源 2021-07-02
10 中南大学湘雅医院 药学 2022-11-04
11 安徽栟水新能源科技有限公司 能源 2022-10-21
12 萍乡学院 材料 2022-12-29
13 深圳市光羿科技有限公司 材料 2023-01-05
14 大连理工大学 材料 2023-02-13
15 北京化工大学 材料 2023-02-14
16 西北师范大学 材料 2023-03-17
17 山东正熵能源科技有限公司 能源 2023-06-13
18 齐鲁理工学院 材料 2023-06-16
19 华南农业大学 材料 2023-06-25
20 宁德时代新能源科技股份有限公司 能源 2023-08-03
21 青海大学 教学 2024-06-28
相关附件:
售后保障
品质保证
祥鹄科技仪器使用符合国家安全标准,通过ISO9001质量体系认证。
服务承诺
仪器主机保修一年,耗材除外;仪器终身维护,超过质保期,只收取配件更换费用;不定期回访
沟通响应
2小时快速响应,全年无休,确保您的问题和需求得到及时解决。
安装调试
资深专业工程师将上门提供安装和调试服务,确保设备高效运行。
操作培训
提供全面的用户操作培训,终身远程指导,帮助您的团队熟练掌握设备。
维修响应
三级维修响应,终身维护服务,本地化服务网络,最小化停机时间。
客户评价
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高压超声波微波协同组合工作站是一款由国产自主研发的将微波、超声波、高压功能协同组合在一起的新一代多功能组合型微波化学工作站,为国际首创,在国内外首次将微波超声波协同组合技术与微波高压技术相结合,利用微波的快速、选择性加热,超声波的振荡、分散及空化作用,以及高压体系下提高溶剂沸点、加速分子运动等优势,实现了高压体系下微波与超声波的协同处理,并根据实验需求增配紫外光催化系统及微波水热平行装置和预注气抽气系统及固相反应能力。
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通过微波实现非接触式超快速加热(100℃ /s)。具备卧管式、立管式、马弗炉三种工作模式,按需切换,实现气氛保护/负压下的微波烧结工作模式或微波固定床模式并支持通过选配件升级扩展更多功能。
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XH-300UP型Multicomb电脑微波超声波紫外光组合催化合成仪,具有微波、超声波、紫外光波三种模式和微波水热功能,是把电磁波、声波、光波完美的结合起来的新一代组合型仪器。该仪器控制系统采用最新的Android操作系统,具备四核1.2GHz处理器,16G存储器,结合8寸彩色液晶触摸显示屏,可针对反应过程进行实时的拍照和录像并导出到电脑上进行数据分析。可分阶段设置:超声波功率及占空比、微波功率、温度、压力、时间等参数。祥鹄独有的协同控制技术,结合温度恒定模式以及功率恒定模式,可将微波、超声波、紫外光等不同能量场的优势,发挥到极致,并且将它们有序地结合起来。
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