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在流動化學領域,技術挑戰有哪些?
2025-02-12

流動化學(FlowChemistry)作為(wei) 一種在持續流動反應器中進行化學反應的技術,已廣泛應用於(yu) 製藥、化工、材料合成等多個(ge) 領域。相比傳(chuan) 統的間歇式批量反應,流動化學具有更好的控製性、高效性和安全性。然而,盡管這一領域取得了顯著進展,仍然麵臨(lin) 著一些技術挑戰。一、反應器設計與(yu) 工程化流動...

  • 2017-03-21

    微反應工藝,即采用微通道反應器代替傳(chuan) 統的化學反應器進行化學反應的工藝,並實現工業(ye) 生產(chan) 的技術。微流體(ti) 工藝過程連續,係統密閉,瞬間反應物料量小,可控製反應條件自動控製程度高,實現了反應過程。近年來微流體(ti) 技術的快速發展。已經在化學、中間體(ti) 及生命科學等領域上造成革命性的衝(chong) 擊。據不*統計,在精細化工反應中,大約有20%的反應可以通過采用微流體(ti) 化工技術。相信未來將會(hui) 有更多的反應可以通過該技術實現。米兰app下载安卓開發的低流量微通道連續流反應器平台(LowFlowReactor-LFR),能滿足實...

  • 2017-03-13

    微反應器是一種建立在連續流動基礎上的微管道式反應器,用以替代傳(chuan) 統反應器,如玻璃燒瓶、漏鬥,以及工業(ye) 有機合成中常用的反應釜等傳(chuan) 統間歇反應器。在微反應器中有大量的以精密加工技術製作的微型反應通道,它可以提供極大的比表麵積,傳(chuan) 質傳(chuan) 熱效率*。另外,微反應器以連續流動代替間歇操作,使準確控製反應物的停留時間成為(wei) 可能。這些特點使有機合成反應在微觀尺度上得到控製,為(wei) 提高反應選擇性和操作安全性提供了可能。康寧高通量G4碳矽合金陶瓷反應器擁有以下特點:•年通量能力zui高達到2000噸/年•工...

  • 2017-03-08

    康寧微通道連續流反應器成功應用於(yu) 多種反應•金屬有機多步化學合成:應對不穩定中間產(chan) 物難題。•氣-液-固漿狀流,選擇性加氫:高轉化率,選擇性好。•二肽合成:選擇萃取和連續反應耦合提高zui終產(chan) 品收率。•光化學合成反應(氯化、溴化等):易於(yu) 控製,提高收率。•簡化傳(chuan) 統的磺化反應:采用工業(ye) 硫酸,無需SO3也能達到高收率。•格氏試劑製備:易於(yu) 控製,提高下遊產(chan) 品純度。•低溫反應:-50°C的反應在0°C完成不影響收率,-20°C的反應能在常溫下實現。•貝克曼重排反應:工藝穩定,收率提高。•...

  • 2017-03-03

    微反應工藝的技術優(you) 勢:同傳(chuan) 統化工工藝相比,微化工工藝微反應工藝實現了對傳(chuan) 質傳(chuan) 熱的真正強化,使化學過程:(1)傳(chuan) 質傳(chuan) 熱快:微反應器能使化學反應速率接近他們(men) 的動力學極限,比表麵積大,擴散距離短,傳(chuan) 遞速率高;傳(chuan) 質傳(chuan) 熱效率較常規設備提高2-3個(ge) 數量級;(2)收率高:控製停留時間與(yu) 反應溫度,減少副產(chan) 物,提高選擇性和收率,簡化工藝,提高產(chan) 能;(3)安全環保:反應過程密閉連續,瞬間持有量小,自動化控製程度高,可控製反應;(4)經濟節能:數增放大,無放大效應,轉化周期短;占地麵積小,大大降低...

  • 2017-02-27

    微反應工藝,即采用微通道反應器代替傳(chuan) 統的化學反應器進行化學反應的工藝,並實現工業(ye) 生產(chan) 的技術。微流體(ti) 工藝過程連續,係統密閉,瞬間反應物料量小,可控製反應條件自動控製程度高,實現了反應過程。近年來微流體(ti) 技術的快速發展。已經在化學、中間體(ti) 及生命科學等領域上造成革命性的衝(chong) 擊。據不*統計,在精細化工反應中,大約有20%的反應可以通過采用微流體(ti) 化工技術。相信未來將會(hui) 有更多的反應可以通過該技術實現。在收率、選擇性或安全性等方麵得到提高。微化工技術可用於(yu) 換熱、混合、強放熱反應過程,高附加值精...

  • 2017-02-21

    今天我們(men) 來聊一聊微通道反應器,對該產(chan) 品作一個(ge) 簡單的了解。微通道反應器,利用精密加工技術製造的特征尺寸在10到300微米(或者1000微米)之間的微型反應器,微通道反應器的“微”表示工藝流體(ti) 的通道在微米級別,而不是指微反應設備的外形尺寸小或產(chan) 品的產(chan) 量小。微通道反應器中可以包含有成百萬(wan) 上千萬(wan) 的微型通道,因此也實現很高的產(chan) 量。其基本原理是通過特殊設計的微結構單元對流經的反應流體(ti) 進行切割,實現反應流體(ti) 見以微米時空尺寸,甚至更小進行混合和換熱。與(yu) 傳(chuan) 統化工技術相同,微化工技術也使用反應器...

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