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解决方案

应用绝热数据的热动力学分析

应用领域

石油/化工

检测样品

其他

检测项目

热动力学分析
2011年ICTAC(国际热分析及量热学联合会)会议探讨了将物质分解的压力参数纳入动力学分析中,此压力参数是绝热加速量热仪可以得到的重要参数,因此越来越多的研究者应用绝热数据对反应/分解热动力学进行研究。

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HEL 绝热加速量热仪 Phi-TEC I

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热动力学研究方案

应用领域

石油/化工

检测样品

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检测项目

石油、化工等材料的热动力学分析
化学动力学研究化学反应的速率和反应的机理以及温度、压力、催化剂等外界因素对反应速率的影响,把热力学的反应可能性变为现实性,通过动力学研究: • 给出有关反应机理的信息 (反应步骤、基元反应和限制 ) • 对反应速率的全方位描述 (告诉我们反应进行得如何之快 ) • 模拟研究 (例如其它条件下的反应预测,如不同的Phi因子) (免除规模放大、安全性和稳定性的反复试验 ) • 预测: -过程最优化(反应速率) -安全性(热生成速率) -稳定性(储存时间)

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HEL 绝热加速量热仪 Phi-TEC I

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辉瑞(Pfizer)ScanARC--物质的爆炸性筛选新方法

应用领域

石油/化工

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爆炸物筛选
爆炸物是指凡是受到摩擦、撞击、高热或其他因素能产生激烈的化学变化,在极短时间内放出大量的热和气体,同时伴有光、声等效应的物品,统称为爆炸物品。爆炸物的爆炸性是由本身的组成和性质决定的。由于爆炸物具有一定的的危险性,因此对爆炸物的筛选(UNDG)及判别对该物质的生产、存储、运输、使用都有很重要的指导意义。

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HEL 绝热加速量热仪 Phi-TEC I

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H.E.L化工合成、催化剂评价、新能源电池及生物反应产品推荐

应用领域

石油/化工

检测样品

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化工风险评估、化学合成、电池安全、生物反应解决方案

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HEL大电池绝热量热仪 (BTC-500)

BTC-500

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H.E.L化工反应风险评估解决方案

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石油/化工

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其他
精细化工多为间歇或半间歇的密闭生产方式,釜内物料的反应主要受热力学与动力学的影响,一旦反应失控,经过诱导期后反应速率往往呈指数式加速上升,同时伴随温度以及蒸汽压力和分解压力的飙升,严重可能导致爆炸。因此,开展化学反应安全风险评估,确定风险等级并进行安全设计,提升化工企业本质安全水平,对保障安全生产具有重大意义。 为此,2021年3月26日,国家应急管理部危化监管一司组织有关单位编制了《精细化工反应安全风险评估规范(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。12月2日-3日,全国安全生产标准化技术委员会化学品安全分技术委员会在青岛召开标准审查会。《精细化工反应安全风险评估规范》《硝酸铵安全管理技术规范》《危险化学品仓库储存通则》3项国家标准,以及《化工过程安全管理导则》《加油站作业安全规范》2项行业标准通过审查。

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HEL全自动反应量热仪SIMULAR

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DL-酒石酸水溶液的溶解度及结晶介稳区研究

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石油/化工

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检测项目

采用传统的等温测试方法,结合浊度监测技术,测定DL-酒石酸水溶液在常压状态下0-50℃时的溶解度和结晶介稳区,并经重量分析法验证。利用范特霍夫方程,根据溶解度数据计算得出DL-酒石酸的溶解焓和溶解熵。通过测定的结晶介稳区数据,采用自洽场方法和3D成核方法两种途径分析成核动力学。实验数据还表明结晶介稳区宽度随着搅拌速率的增加而略有减小,但与样品容积无关。

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