Микроволновой гидротермальный параллельный синтезатор XH-800SP «NANOCUBE» — это многофункциональный прибор для ускоренного синтеза материалов под воздействием микроволнового излучения в условиях как атмосферного, так и высокого давления.
XH-800SP «NANOCUBE» представляет из себя автоматизированную систему для проведения химических реакций в водных и неводных средах при контролируемых температуре, давлении и СВЧ-нагреве, позволяющую параллельно синтезировать несколько образцов с возможностью масштабирования от лабораторных до пилотных объемов.
Области применения микроволнового гидротермального синтеза
- Материаловедение: наноматериалы, неорганические неметаллические материалы, материалы для накопления энергии, полимерные материалы, композитные материалы, фотокаталитические материалы.
- Наноматериалы: молекулярные сита, квантовые точки, нанотрубки, графен, металл-органические каркасные структуры (MOF)
- Неорганические неметаллические материалы: оксиды металлов, сульфиды, селениды, теллуриды
- Материалы для энергетики: электродные материалы, суперконденсаторы, катализаторы, материалы для аккумуляторов, термоэлектрические материалы, MXene.
- Полимерные материалы: хитозан, смолы
- Композитные материалы: бионанокомпозиты, полимерные нанокомпозиты, композитные фотокатализаторы
Ключевые особенности
- Работа в условиях высокого и атмосферного давления
![]() |
![]() |
![]() |
- Параллельный синтез с перемешиванием в нескольких реакционных сосудах
- Большой выбор сосудов разного объёма (как для работы в условиях атмосферного, так и высокого давления), встроенное магнитное перемешивание и видеомониторинг в реальном времени
![]() |
![]() |
- Большой объем реакционной смеси
- Масштабирование от лабораторных исследований до пилотных партий (включая 3-литровые реакторы)
![]() |
![]() |
- Сочетание многофазных реакций при высоком и атмосферном давлении
- Подходит для синтеза наноматериалов, неорганических соединений и других областей использования
- Архитектура ARM и операционная система Android

- Мощность СВЧ: 1000 Вт / 2000 Вт, различные режимы контроля температуры и давления
- Объемная резонаторная камера (45 л) с поддержкой одиночного и параллельного режимов, включая планетарное перемешивание
- Возможность проведения реакций в условиях атмосферы инертного газа

- Возможность проведения реакций в потоке

- Возможность проведения реакций с использованием модуля фотокатализа (365 нм, 250 Вт)

- Катализ и синтез
- Экстракция и выщелачивание
- Реакции в потоке
- Рефлюксная конденсация
- Реакции в атмосфере инертного газа
- Объём реакционного сосуда до 3л для проведения пилотного процесса
- Проведение синтеза в условиях микроволнового излучения с одновременным отводом тепла от сосуда с реакционной смесью с помощью специальной жидкости, не поглощающей МВ
- Микроволновый гидротермальный синтез
- Реакции в твердой фазе
- Планетарное магнитное перемешивание (в одном направлении во всех сосудах одновременно)
- Регулируемый нагрев
- Проведение реакций как в единственном сосуде, так и в нескольких параллельно (до 10 сосудов в роторе)
- Сосуд высокого давления имеет толстые стенки, высокую прочность на разрыв и полностью закрытую резьбовую конструкцию, что обеспечивает превосходную устойчивость к давлению

Реакции в условиях атмосферного давления:


Особенности синтеза в условиях высокого давления:
| Микроволновая система | |
|---|---|
| Источник питания | 220 В AC, 50 Гц, 10 / 16 А |
| Частота микроволн | 2450 МГц |
| Потребляемая мощность | 1500 / 3000 Вт |
| Максимальная мощность |
1000 Вт, Опция – 2000 Вт |
| Способ регулировки мощности | Плавная регулировка |
| Материал камеры резонатора | Аустенитная нержавеющая сталь с многослойным антикоррозионным покрытием |
| Объём камеры резонатора | 45 л |
| Режимы работы резонатора | Мультимодовый |
| Время непрерывной работы | ≥ 72 ч |
| Система контроля температур | |
| Основной метод измерения температуры | Погружной датчик PT1000 |
| Диапазон сенсора | 0 - 300 °C (контактный), 0 - 500 °C (бесконтактный) |
| Максимальная рабочая температура в режиме высокого давления | 250 °C |
| Диапазон задания рабочей температуры в режиме атмосферного давления | 0 - 300 °C |
| Диапазон задания рабочей температуры в режиме высокого давления | 0 - 260 °C |
| Точность температурного контроля | ± 1 °C |
| Скорость отклика | 7 мс |
| Система контроля давления | |
| Метод измерения давления | Пьезорезистивный |
| Диапазон давления | 0 - 15 МПа |
| Максимальное рабочее давление в режиме высокого давления | 6 МПа |
| Диапазон задания рабочего давления | 10 МПа |
| Точность контроля давления | 0.01 МПа |
| Частота регистрации данных по давлению | До 200 данных в секунду |
| Система перемешивания | |
| Встроенная магнитная мешалка | 1400 об / мин |
| Сосуды для реакций при высоком давлении | |
| Объём сосуда | 100 / 250 / 500 мл |
| Максимальная рабочая температура / рабочее давление сосуда 100 мл | 260 °C / 6 МПа |
| Максимальная рабочая температура / рабочее давление сосуда 250 мл | 240 °C / 4 МПа |
| Максимальная рабочая температура / рабочее давление сосуда 500 мл | 200 °C / 2 МПа |
| Материал реакционного сосуда | Политетрафторэтилен (PTFE) |
| Материал уплотнительной крышки | Политетрафторэтилен (PTFE) |
| Режим использования | Многоразовые |
| Сосуды для реакций при атмосферном давлении | |
| Возможность установки рефлюкс-конденсатора, капельной воронки, экстрактора Сокслета и т.д. | Да |
| Возможность объема установки стеклянных колб | От 50 до 3000 мл |
| Многопозиционная параллельная система | |
| Количество позиций на поворотном столе | 4 / 6 / 8 / 10 позиций |
| Система измерения и контроля температуры / давления | Оснащена одноканальной системой измерения и контроля температуры / давления, специально разработанной для параллельных систем. Обеспечивает одновременное управление параметрами. |
| Система управления | |
| Программное обеспечение | На базе Android |
| Экран | 8-дюймовый цветной ЖК-сенсорный экран |
| Процессор | Четырехъядерный ARM, с частотой 1,2 ГГц |
| Оперативная память | 3 Гб |
| Память | 32 Гб |
| Система наблюдения в реальном времени |
HD Камера на 12 мегапикселей |
| Интерфейс USB | 2 |
| Согласованный контроль температуры и давления | Двойная система измерения и контроля температуры / давления, мониторинг изменений температуры / давления в реакционной системе в режиме реального времени, вплоть до заданного значения прибора, автоматически контролирующего температуру и давление. |
| Максимальное программируемое количество стадий процесса | 20 |
| Экспорт данных и их воспроизведение на ПК | Да |
| Дистанционное отключение прибора | Да |
| Система охлаждения | |
| Встроенная система охлаждения | Коррозионостойкий вентилятор |
| Производительность системы охлаждения | 5 м3 / мин |
| Опции | |
| Система охлаждения | Воздушный компрессор |
| Система проведения реакции в атмосфере инертного газа |
Максимальная степень вакуума – 0.07 МПа Максимальное давление впрыска газа – 4 МПа |
| Система проведения твердофазных реакций |
ИК датчик температуры 0 - 1000 °C Тигель |
| Система для проведения реакций в условиях УФ-облучения |
Длина волны – 365 нм Мощность – 250 Вт |
| Механическая мешалка | Максимальная скорость перемешивания – 2000 об / мин |
| Проточное реакционное устройство | Диапазон скорости потока 0.05 - 400 мл / мин |
| Система охлаждения «холодная волна» | Колба с рубашкой, специальная жидкость в качестве хладогента |
Микроволновый (MW) нагрев стал важной альтернативой в синтезе органических соединений, полимеров, неорганических материалов и наноматериалов. Современные достижения в MW-химии позволяют получать катализаторы, наноматериалы и органические молекулы с высокой селективностью, почти количественными выходами и большей точностью по сравнению с традиционным нагревом. Контролируя параметры MW-воздействия (температуру, давление, скорость нагрева) и выбор растворителей, исследователи могут перейти к новому этапу проектирования и разработки передовых наноматериалов.






