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新聞資訊

  • 微通道反應器內(nèi)部結(jié)構(gòu)及組成部分

    微通道反應器本質(zhì)上是一種小尺寸的連續(xù)流動的管道式化學反應器,它具有許多微通道,用于在非常小的空間內(nèi)進行化學反應。其結(jié)構(gòu)原理涉及到微通道設計、熱傳導、質(zhì)量傳遞和反應動力學等方面。微通道反應器內(nèi)部是由工藝側(cè)(反應通道)、換熱側(cè)(控溫通道)/換熱器、外部框架/撬裝、連接管路等,有的設備,像中試和產(chǎn)業(yè)化設備還會將進料泵和溫控系統(tǒng)集成形成自動化系統(tǒng)。

    2024-02-23

  • 微通道反應器概述

    微反應器或微結(jié)構(gòu)反應器或微通道反應器是一種在典型結(jié)構(gòu)尺寸小于1mm的密閉環(huán)境中發(fā)生化學反應的裝置; 這種限制的最典型形式是微通道。微反應器通常是連續(xù)流反應器(與間歇式反應器相比)。與傳統(tǒng)規(guī)模的反應器相比,微反應器具有許多優(yōu)勢,包括提高能源效率、反應速度和產(chǎn)量、安全性、可靠性、可擴展性、現(xiàn)場/按需生產(chǎn)以及更精細的過程控制。

    2024-02-23

  • 如何決定選擇批處理(釜式)還是流動化學?

    我們經(jīng)常收到客戶詢問特定化學物質(zhì)是否適合連續(xù)流動化學。 重要的是要了解,雖然流動化學有很多優(yōu)點,但它并不是解決我們所有問題的通用解決方案。 并非每種化學都可以輕松轉(zhuǎn)移到流動化學,并且某些工藝是“容易實現(xiàn)的成果”,應該是開始流動化學的首選。Phutschack 等人在他的論文《The Hitchhiker’s Guide to Flow Chemistry》中發(fā)表的簡單指南是決定何時順應潮流的一個很

    2024-02-18

  • 間歇式和流動式反應器中不同生物活性白藜蘆醇類似物的光化學轉(zhuǎn)化

    卟啉光催化劑存在下,在間歇式和微反應器中對這些化合物并行進行光化學轉(zhuǎn)化,顯示了流動光化學在生產(chǎn)率、選擇性和產(chǎn)率方面的顯著優(yōu)勢。 本研究通過比較白藜蘆醇類似物的光催化和直接照射(光解)產(chǎn)物,闡明產(chǎn)物的類型和比例如何取決于激發(fā)能,揭示取代基對光誘導反應的影響,并通過實驗合理化 并計算所得產(chǎn)品的性質(zhì)和比例。

    2024-01-02

  • 通過雙重光化學激活 Paternò-Büchi 反應連續(xù)流合成 ?-內(nèi)酯

    研究人員首次報道了一種通用的、可見光光誘導的基于Paternò-Büchi 的 β-內(nèi)酯合成,涉及雙重光化學活化。 使用實驗設計 (DoE) 方法找到了批量和流動模式的最佳條件。 盡管在某些情況下反應產(chǎn)率適中,但從傳統(tǒng)間歇條件轉(zhuǎn)向流動系統(tǒng)時,反應結(jié)果顯示出改進。DoE 很少在有機合成中得到應用,無論如何,幾乎完全在間歇條件下使用,使得這種策略在連續(xù)流歧管下的應用尚未被探索。 這種新穎的方法的特點是

    2023-12-25

  • 通過芳基亞胺的光化學重排連續(xù)流動合成亞硝基芳烴

    亞硝基芳烴是多功能的有機砌塊,研究人員提出了一種新的流向這些實體的連續(xù)流動路線。這種方法成功的關鍵是使用三氟乙醇作為溶劑,使用高功率發(fā)光二極管(365 nm)作為光源,提供均勻的照射和高效率的連續(xù)流動方法。該工藝快速而穩(wěn)健,具有高官能團耐受性和高通量。亞硝基部分的形成得到了包括X射線晶體學在內(nèi)的全光譜分析的支持。這種流動方法的可擴展性允許獲得克量的亞硝基物質(zhì),為此我們重點介紹了一小組衍生化反應,強調(diào)了它們的合成效用。

    2023-12-25

  • 微反應器中光乳液聚合連續(xù)合成球形聚電解質(zhì)刷

    自制微反應器中通過光乳液聚合成功連續(xù)制備 SPBs。 通過動態(tài)光散射和透射電子顯微鏡系統(tǒng)地研究了停留時間、單體濃度和進料比對單體轉(zhuǎn)化和SPB結(jié)構(gòu)的影響。 在微反應器中獲得的聚丙烯酸(PAA)SPB具有窄的尺寸分布和短的反應時間,對于抑制碳酸鈣結(jié)垢非常有效,并且與間歇式反應器中生產(chǎn)的聚丙烯酸(PAA)SPB相當。

    2023-12-05

  • 基于廢鋰離子電池回收工藝的微反應器系統(tǒng)連續(xù)流合成碳酸鋰

    基于廢舊鋰離子電池的濕法冶金回收工藝,在微反應器系統(tǒng)中開發(fā)了一種高效連續(xù)合成工業(yè)碳酸鋰的工藝。

    2023-12-05

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