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搅拌槽中流体力学和喷射注入研究检测方案(粒子图像测速)

To quench a thermal runaway reaction in a chemical rector, an efficient approach is the introduction of a small quantity of a liquid inhibiting agent, named a “killer”, into the mixing vessel. In this thesis, an experimental approach has been coupled tightly with numerical modelling using Computational Fluid Dynamics (CFD). The first part of this thesis is devoted to a study of the hydrodynamics of partially-baffled mixing vessels, including the free-surface deformation caused by the central vortex. The use of an inhomogeneous, multiphase approach allowed simulation of the free-surface deformation. The capability of this novel method was demonstrated by very good agreement between the numerical predictions and experimental data. In the second part, liquid jet injection at the free-surface was coupled with the vessel hydrodynamics. Numerical results, obtained using an Eulerian-Lagrangian approach, have again shown good agreement with experimental data. These results allowed the jet trajectory to be modelled and its penetration into the agitated vessel was quantified. New mixing criteria were introduced that are specific to this application. Finally, the numerical methods validated at the pilot scale were applied at the industrial scale and allowed the proposal of practical improvements to the safety of the synthesis reactors studied.
检测样品: 其他
检测项: 流体力学和喷射注入研究

北京欧兰科技发展有限公司

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微波萃取中原理与优势检测方案(微波萃取仪)

微波萃取技术起步较微波消解技术晚,还处于初始阶段。微波消解应用得到充分验证以后,N. Gedye等人于1986年将微波技术应用于有机化合物萃取,他们把将样品放于普通家用微波炉中,通过功率/时间模式激发微波,几分钟就能萃取得到了传统加热需要几个小时甚至十几个小时才能得到的分析物。从此微波辐射技术应用研究激发了人们的兴趣,逐渐从消解应用发展到了萃取应用。上世纪90年代,由美国CEM公司和加拿大环境保护部经过多年的研究,开发了新一代的微波萃取系统,该系统采用了能量最小化技术,有效的防止了萃取物的分解,并提高了萃取回收率和重现行,并经过美国加州环保局认证后,批准其作为唯一标准萃取仪器。微波萃取技术的成功应用,因此微波萃取技术被美国环保局(USEPA)认定为标准方法EPA3546,应用于环境样品中挥发性有机物和半挥发性有机物的萃取,也被ASTM采用为标准萃取方法。微波萃取技术现已广泛应用到土壤分析、化工、食品、香料、中草药和化妆品等领域。 最新的CEM EXPLORER自动聚焦耦合单模微波萃取技术在形态分析的成功使用已证明,1)它解决了ASE技术太高的压力下出现的瞬时高温引起的分子结构分解和破坏的隐患,因此无法进行形态分析的精确萃取反应使用。2)它也解决了多模微波如家用微波炉腔体积可做到很大,但是频率和功率分布极不稳定,微波密度只有25-30W/L,因此多模技术无法解决精确萃取反应条件的定量耦合,尤其不适合微量的小型反应。
检测样品: 其他
检测项: 原理与优势

培安有限公司

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玻璃干燥仪 B-585中冷冻干燥过程检测方案(其它干燥设备)

冷冻干燥(亦称为冻干)是一种提高活性药物成分(API)在长期保存期间稳定性的先进技术。由于初期要投资高度专业的设备,所以被认为是非常昂贵的技术方法。此外,本方法还耗时费力。 冷冻干燥工作即将水溶液进行冷冻,降低周围压力,并提供足够热量,使材料中的冰直接从固相升华到气相。在制药和生物科技公司,冷冻干燥用于延长产品寿命,如疫苗和注射剂的存放期。食品工业采用冷冻干燥工艺来减轻重量和改善溶质的重构。它是一种非常温和的干燥方法,最大程度地保留了挥发性成分,即味道。在生物分离中,冷冻干燥作为后期纯化步骤,用于有效地脱除溶剂。它能够浓缩因分子太小而无法采用膜过滤法进行过滤的低分子量分子。此外,本方法常常用于热敏材料,如蛋白质、酶、微生物及血浆。 为了成功地干燥 API,在一次干燥和二次干燥期间进行最少的工艺控制是必须的。这要求控制冷冻干燥机中的产品温度(TP)和干燥箱压力(PC)。然而,非结晶体系的塌陷温度通常远低于结晶体系的共熔温度。 最近,瑞士步琪有限公司推出了新型多功能实验室玻璃干燥仪 B-585 系统,可冷冻干燥多达6个样品瓶中的少量产品。
检测样品: 其他
检测项: 冷冻干燥过程

瑞士步琦有限公司 BUCHI Labortechnik AG

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