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泰州快速混合器服务为先「那央生物」

发布者:那央生物 发布时间:2024-05-07 12:52:42

泰州快速混合器服务为先「那央生物」[那央生物be0f471]内容:

微反应器连续合成化及应用

不适合的反应类型

a、本征动力学上的慢反应。

b、反应过程中有大量固体或气体产生。

c、平衡反应,过程中需要不断移除某物质。

d、气相反应。

3、如何开发微反应连续合成工艺

设备:a、设计微反应器

   b、提升反应器的混合性能和传递性能

c、解决工程放大效应

d、构建完整的反应器系统

工艺:a、动力学及反应机理研究

   b、工艺条件设计

   c、流程模拟

   d、安全评价

与传统化工技术相比,微化工技术有哪些优点?

微通道反应器是微化工技术的,微反应器一般指带有微结构的反应设备,其内部流体通道和分散尺度在微米量级如10-3000微米,由于反应器特征尺度的微型化,通道内的流体以微米级薄层进行撞击流化学反应,可实现快速混合、传质、传热,反应非常完全,其效率可比常规尺度设备提高2~3个数量级。

  让化学反应时间从几小时~几十小时缩短到几十秒~几分钟,数千倍地提升反应速度,成功解决了传统装备反应不完全、污染等技术难题,促进过程强化和化工装备小型化、提高能源、资源利用效率、节能降耗,是实现清洁安全生产的重大新技术,可将生产过程中低效、间歇的合成工艺,改变为可控连续工艺,其“数量放大”与常规工艺不同,在实验室完成达标后只需要平行复i制,不需要小试、中试、工业放大的逐级过程,缩短了工业放大的时间。

微通道反应器行业有广阔的应用前景

微通道反应器可以将各种催化剂固定在芯片微通道中得到高比表面积的微催化床,提高催化效率,在反应器中进行合成反应时,反应物配比、温度、压力、反应时间和流速等反应条件容易控制,反应物在流动过程中发生反应,浓度不断降低,生成物浓度不断提高,副反应较少。

微通道反应器采用连续流动的方式进行反应,对于反应速度很快的化学反应,可以通过调节反应物流速和微通道的长度,控制它们在反应器中的反应时间。

展望未来微反应器研究,预计将在以下几个领域取得进展

(1)、设计新的微反应器模型,对微反应器进行耦合、集成和“放大”;

(2)、在微反应器中研究反应原理, 对微反应器的设计进行模拟、优化;

(3)、在微反 应器中探索新的反应途径和使化工生产更加经济更加环保的方法,并应用于实际生产,这是研究微反应器的真正价

值所在。

以上信息由专业从事快速混合器的那央生物于2024/5/7 12:52:42发布

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