国际气液和气液固反应器工程大会

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  • 第14届国际气液和气液固反应器工程大会(GLS-14)会议通知
    p style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size:16px line-height:150% font-family: 宋体"由中国科学院过程工程研究所主办,桂林电子科技大学协办,中国颗粒学会承办的第span14/span届国际气液和气液固反应器工程大会span(International Conference on Gas-Liquid and Gas-Liquid-Solid Reactor Engineering, GLS)/span将于span2019/span年span5/span月span30/span日至span6/span月span3/span日在桂林市召开。/span/pp style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size:16px line-height:150% font-family: 宋体"国际气液和气液固反应器工程大会涵盖多相反应器的基础研究、工业应用和可持续发展等各个方面,是化学反应工程和多相反应器工程领域历史悠久的国际学术会议。spanGLS/span每两年轮流在美洲、欧洲和亚洲举办,现已成功举办了span13/span届,本次会议是spanGLS/span首次在中国召开。/span/pp style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"GLS-14/spanspan style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"旨在交流和讨论气液和气液固反应器工程领域的科学和技术前沿问题,对促进我国在多相流基础和应用研究方面的发展,提升我国化工学科在国内外的知名度和影响力起到推动作用。/span/pp style="line-height: 150% text-indent: 2em "strongspan style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"一、会议主题/span/strong/pp style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size:16px line-height:150% font-family: 宋体"会议主要围绕多相流反应器从基础到应用方面的多尺度结构的主题,重点讨论以下议题:/span/pp style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size: 16px line-height:150% font-family:宋体"1/spanspan style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"、气液及气液固传递现象;/span/pp style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size: 16px line-height:150% font-family:宋体"2/spanspan style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"、多相系统热质传递/span/pp style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size: 16px line-height:150% font-family:宋体"3/spanspan style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"、多相计算流体力学及反应器多尺度模拟/span/pp style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size: 16px line-height:150% font-family:宋体"4/spanspan style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"、反应机理、反应动力学及化学和生化新工艺/span/pp style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size: 16px line-height:150% font-family:宋体"5/spanspan style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"、反应器模拟、动力学、控制及放大/span/pp style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size: 16px line-height:150% font-family:宋体"6/spanspan style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"、传统多相反应器/span/pp style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size: 16px line-height:150% font-family:宋体"7/spanspan style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"、新型多相反应器/span/pp style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size: 16px line-height:150% font-family:宋体"8/spanspan style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"、微反应器及微系统/span/pp style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size: 16px line-height:150% font-family:宋体"9/spanspan style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"、生物反应器及生物工程/span/pp style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size: 16px line-height:150% font-family:宋体"10/spanspan style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"、多相流检测及流动显示技术/span/pp style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size: 16px line-height:150% font-family:宋体"11/spanspan style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"、多相反应器过程强化/span/pp style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size: 16px line-height:150% font-family:宋体"12/spanspan style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"、绿色化学、可再生能源、生物质化学品及二氧化碳相关问题/span/pp style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size: 16px line-height:150% font-family:宋体"13/spanspan style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"、废气废水处理、污染治理和控制/span/pp style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size: 16px line-height:150% font-family:宋体"14/spanspan style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"、探索学术界和工业界的交流与合作/span/pp style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size: 16px line-height:150% font-family:宋体"15/spanspan style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"、过程开发中的工程教育与研发管理/span/pp style="line-height: 150% text-indent: 2em "strongspan style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"二、参会指南/span/strong/pp style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size: 16px line-height:150% font-family:宋体"1/spanspan style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"、会议时间及地点:/span/pp style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size: 16px line-height:150% font-family:宋体"2019/spanspan style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"年span5/span月span30/span日—span6/span月span3/span日/span/pp style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"桂林桂山华星大酒店(地址:桂林市七星区穿山路span42/span号,电话:span0773-3199999/span)/span/pp style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size: 16px line-height:150% font-family:宋体"2/spanspan style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"、会议网站:/span/pp style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size: 16px line-height:150% font-family:宋体"http://www.gls14.com.cn/span/pp style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size: 16px line-height:150% font-family:宋体"3/spanspan style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"、会议费用(含餐饮费及资料费):/span/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"tbodytr class="firstRow"td width="85" valign="top" style="border-width: 1px border-color: windowtext padding: 0px 7px "p style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"注册类别/span/p/tdtd width="161" valign="top" style="border-top-width: 1px border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-top-color: windowtext border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left: none padding: 0px 7px "p style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"提前注册(span2019/span年span3/span月span1/span日之前)/span/p/tdtd width="161" valign="top" style="border-top-width: 1px border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-top-color: windowtext border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left: none padding: 0px 7px "p style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"延期注册(span2019/span年span3/span月span1/span日之后)/span/p/tdtd width="147" valign="top" style="border-top-width: 1px border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-top-color: windowtext border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left: none padding: 0px 7px "p style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"现场注册/span/p/td/trtrtd width="85" valign="top" style="border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-top: none padding: 0px 7px "p style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"普通代表/span/p/tdtd width="161" valign="top" style="border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px "p style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"3500/spanspan style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"元/span/p/tdtd width="161" valign="top" style="border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px "p style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"4000/spanspan style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"元/span/p/tdtd width="147" valign="top" style="border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px "p style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"4500/spanspan style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"元/span/p/td/trtrtd width="85" valign="top" style="border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-top: none padding: 0px 7px "p style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"学生代表/span/p/tdtd width="161" valign="top" style="border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px "p style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"2500/spanspan style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"元/span/p/tdtd width="161" valign="top" style="border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px "p style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"3000/spanspan style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"元/span/p/tdtd width="147" valign="top" style="border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px "p style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"3500/spanspan style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"元/span/p/td/tr/tbody/tablep style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"银行汇款信息:/span/pp style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"单位:中国颗粒学会; span /span开户行:中国工商银行北京海淀西区支行/span/pp style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"账号:span0200004509014413416/span/span/pp style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"汇款时备注span“/span姓名和工作单位span”/span,并将汇款凭证及开票信息(发票抬头、纳税人识别号)发送至spanxzhan@ipe.ac.cn/span。/span/pp style="line-height: 150% text-indent: 2em "strongspan style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"三、会务组联系方式/span/strong/pp style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"学会秘书处/span/pp style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"地span /span址:北京海淀区中关村北二街span1/span号(span100190/span)span /span/span/pp style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"电span /span话:span010-62647647/62647657/span;/span/pp style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"传真:span010-82629146/span;spanE-mail: klxh_meeting@ipe.ac.cn/span/span/pp style="line-height: 150% text-indent: 2em "span style="font-size:16px line-height:150% font-family:宋体"spanimg src="https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/621ac69c-2e46-4451-847e-c71242635194.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg" width="595" height="842" style="width: 595px height: 842px "//span/span/pp style="text-align: right text-indent: 0em "strong通知来源:中国颗粒学会/strong/p
  • 2018康宁反应器技术交流年会(第八届)
    打造本质安全一体化连续合成制造工艺Integrated Continuous Manufacturing via Inherently Safer Flow Synthesis Technology【会议展望】康宁反应器技术的年会已成为微通道连续流行业的盛会。2017年,600多嘉宾汇聚一堂的盛况仍历历在目。2018年3月29日,又将迎来新一届的盛典。每年的康宁反应器技术交流年会,不只是当下国内外新的微反应器应用成果,更是世界级连续流专家传播化工新的理念及新发展趋势的平台。今年我们非常有幸邀请到美国科学院和工程院两院院士、麻省理工学院Klavs F. Jensen教授及众多知名学者及专家。国内外连续流大咖聚集一堂,注定是一场不寻常的年会。以国际化的视野,交流微通道连续化学研发和制造的现状。展望这一“颠覆性”技术,能够推动本质安全和智能制造的化工产业转型。 【演讲嘉宾】Martin J. Curran 康宁创新官,高级副总裁,Executive Vice President & Corning Innovation OfficerMartin J. Curran 康宁创新官,高级副总裁负责康宁的新兴业务。康宁新兴创新团队将康宁非凡的材料和工艺特性与新市场机遇联系在一起,打造可带来新产品和业务的创新。 演讲嘉宾:Klavs F. Jensen 教授 美国麻省理工学院(MIT)教授Dr. Klavs JENSEN, Warren K Lewis Professor and Head of Chemical Engineering Department, MITKlavs F. Jensen 教授 - 美国科学院,工程院两院院士;美国麻省理工学院(MIT)化工系教授和材料科学与工程系教授;世界微反应器研究,开发,应用领域领袖人物;拥有500多篇论文,30多项专利。演讲嘉宾:骆广生教授清华大学 博士生导师Dr. Guangsheng LUO, Director of the State Key Lab of Chem Engineering, Tsinghua University.骆广生教授,1988年本科毕业于清华大学,1993年获清华大学化学工程博士学位。1995—1996年在法国 CAEN 大学从事博士后研究工作。2001—2002年在 美国MIT 化工系作访问科学家。2005年获得国家杰出青年科学基金。2009年受聘教育部“长江学者”特聘教授。主要研究领域为微化工技术、分离科学与技术、功能材料可控制备等。在核心刊物上发表论文300余篇,获授权发明专利50余项,曾获国家和省部委科技奖励多项,荣获全国优秀科技工作者、全国优秀博士学位论文指导教师、北京市优秀教师等称号。演讲嘉宾:卫宏远教授,天津大学 博士生导师Dr.Hongyuan Wei, Tianjin University, Director of the Tianjin University - AstraZeneca Joint Laboratory for process safety.卫宏远教授,国际著名工艺放大、过程安全、流体混合和工业结晶专家,国家千人计划特聘专家,主持并顺利完成了多个国家级重大项目。 1997 年博士毕业于英国曼彻斯特理工大学,并任英国 BHR 公司高级顾问多年,现为天津大学聘为特聘教授。卫宏远教授一直活跃在化学工程及制药工程领域,有很高的国际知名度。兼任中国精细化工专业委员会副主任、中国化工系统工程专业委员会委员。天津大学-阿斯利康过程安全联合实验室主任。演讲嘉宾:姜毅博士,康宁大中华区创新官兼康宁反应器技术全球业务总监Dr.Yi Jiang Innovation Officer, Corning Greater China, & Business Director- Advanced Flow Reactors姜毅博士负责美国康宁公司反应器技术在全球的业务以及康宁新产业在亚洲的开发和推广,2011年由总部派驻上海。此前派驻过康宁欧洲技术中心(法国)任康宁全球反应器技术和应用工程总监。派驻法国之前, 姜博士曾在美国康宁公司的研发总部(纽约州)担任多年的研究部经理和项目经理。加盟康宁之前, 姜博士曾在美国效力于杜邦公司和康-菲石油公司, 开发用于化工能源工业的新型高效反应器技术姜毅拥有美国华盛顿大学(圣路易斯)化学工程博士学位, 十多项发明专利, 三十多篇国际一流化工期刊论文。在美国化工工程师协会AIChE曾担任了多年的新型反应器技术年会分会主席。演讲嘉宾: 朱建军博士, 中化集团化工事业部创新管理部总经理中化国际(控股)股份有限公司研发管理部总经理Dr.Jianjun Zhu, General Manager of the Department of innovation management, Ministry of chemical industry, Sinochem Sinochemical International (holding) general manager of research and development management of Limited by Share Ltd朱建军博士先后在常州大学、丹麦技术大学、荷兰大学、林德集团、中国中化集团从事研究及管理工作。先后在等国际权威杂志及国内核心期刊发表研究论文多篇;共申请专利多项,其中获得授权专利项。获得省部级科技进步二等奖两项。现任中化集团化工事业部创新管理部总经理中化国际(控股)股份有限公司研发管理部总经理。【颁奖晚宴】2018年度颁奖晚宴和晚会抽奖活动"康宁-国际流动化学成就大奖”"康宁反应器技术应用楷模榜-绿色创新奖”“康宁反应器优秀供应商奖” 【圆桌会议】颠覆性技术推广关键是人才的培养。微反应器技术应用人才的培养是康宁所肩负的社会责任。在过去的几年间,欧美各高校已培养了不少的研究人员,微反应技术的研究也成为各高校的热门课题。相比之下,中国高校的连续流人才培养还远远不能适应化工研发和生产的需求。本次年会,康宁会邀请有意向发展连续流技术的高校院长和Jensen教授一起探讨人才培养计划,帮助高校及科研单位有效地培养现代化连续流化学专家。3月30日 连续流化学化工教学院长圆桌会议(08:15-13:00)地址:江苏常州希尔顿酒店主持人:马旭 康宁反应器技术中国及远东区商务总监嘉宾:Klavs Jensen 麻省理工学院化工系,材料科学系,两院院士嘉宾:骆广生博士,清华大学教授嘉宾: 卫宏远教授,天津大学教授、博士生导师嘉宾:姜毅博士, 康宁大中华创新官兼康宁反应器全球运营总监 【技术培训】微化学工程与技术是当前化工行业科技创新的热点和重点之一。国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见中明确指出:“对于反应工艺危险度为4级和5级的工艺过程,尤其是风险高但必须实施产业化的项目,要努力优先开展工艺优化或改变工艺方法降低风险,例如通过微反应、连续流完成反应”。 该培训就微化工技术从化学品的研发着手,从源头改变思路。把智能化、绿色化融入到产品的设计、研发中。用机器代替大量的人工操作、减少人为误差、缩短产品研发周期;同时探讨如何把连续流技术开发的产品进行工业化转化;最后就大家关心的目前全球连续流技术的工业化应用状况及应用实例做详细的分析。 3月30日 连续流技术专题培训(08:30-12:00)地址:常州科教城 1.报告题目:实验室中的智能化-Lab Reactor带您进入连续流世界主讲人:伍辛军博士,美国康宁公司反应器技术中心(中国)经理 2. 报告题目:微通道反应器技术-强化传质传热,成就绿色化工主讲人:王艳华,康宁反应器技术高级工程师 3. 报告题目:智能制造-连续流工业化应用现状及投资案例分析主讲人:欧阳秋月,康宁公司反应器技术(中国区)总工 【现接受电子报名】一年一度的康宁微反应器技术的盛会,会议内容精彩纷呈,不容错过。现接受报名!今年将采取电子报名的方式,报名成功,审查合格后将收到二维码将用于签到和抽奖。因为会议名额的限制,每单位限两名免费名额,额外名额需收取会务费2000元/人。先到先得,额满为止。 扫描上面二维码,即可报名。
  • 《ACS AMI》:仿弹尾虫及花瓣效应功能表面用于微液滴操纵及微反应器
    自然界中的生物体为了能够很好地适应外界环境,在不断进化中拥有了自己独特的能力。早在宋代就有诗词“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”,此句描述的是“荷叶效应”——荷叶表面因其特殊排列的微纳米结构而表现出对水的排斥,这种现象被称为超疏水现象。由于具有超疏水结构的表面在自清洁、抗腐蚀、流动减阻、油/水分离、微反应器和液滴操纵等领域具有较强的应用潜力,因此,通过“师法自然”的方法来设计和制备具有超疏水结构的仿生表面这一研究领域近年来发展迅速。科研工作者们已经研究开发了许多制备具有超疏水性质的表面的方法,然而想精确制备具有复杂形状的仿生微结构并不容易,此外通过单独控制微结构的尺寸来精确控制表面的亲疏水性质也极其重要。近日,湖南大学王兆龙课题组受弹尾虫表面超疏水特性的启发,使用摩方精密PμSL 3D打印技术(nanoArch P140)制备了具有微蘑菇结构阵列的超疏水表面,液滴在该表面的接触角达到了171°,并且展现花瓣效应,实现了微滴的定向转移、可控融合以及微液滴化学反应器的制备。相关成果以“3D-Printed Bioinspired Cassie–Baxter Wettability for Controllable Micro-droplet Manipulation”为题发表在ACS Applied Materials & Interfaces。其中论文的第一作者为湖南大学机械与运载工程学院硕士生尹球,共同第一作者为上海交通大学博士生郭晴以及湖南大学王兆龙助理教授,共同通讯作者为湖南大学王兆龙助理教授,段辉高教授及上海交通大学郑平院士。图1 仿生超疏水结构的设计及制备。(A-C)弹尾虫光镜图及其表皮结构的扫描电子显微镜图;(D-E)面投影微立体光刻3D打印技术原理图;(F-H)3D打印平板、圆柱以及微蘑菇结构的的浸润性对比;(I)花瓣效应。图3. 通过精确控制微蘑菇的茎的直径(d)、高度(h),蘑菇头的直径(D)、高度(H)以及相邻蘑菇的间隙(G)可控调节表面的润湿性。要点:研究中受弹尾虫表面具有微蘑菇结构阵列的启发,设计并制备了具有微蘑菇阵列的表面。上述表面由nanoArch P140微尺度3D打印设备加工,使用材料为GR树脂,打印层厚为2 μm。由于该加工设备的灵活性,研究者对微蘑菇结构的物理特征实现了极高的可控性:蘑菇头的直径(D)从60~400 μm变化,蘑菇头的高度(H)从0~50 μm变化,蘑菇茎的高度(h)在50~400 μm变化,蘑菇茎的直径(d)在40~100 μm变化,相邻蘑菇的间隙在50~300 μm变化。通过精准控制微结构的尺寸和间隙等物理特征参数对表面的浸润性实现了可控调节:液滴在其表面上的接触角可以从55°~171°变化。通过控制微蘑菇的高度有效调控表面与水滴的粘附力在71 μN~99 μN之间变化。其中相关机理则采用介观格子玻尔兹曼方法予以揭示。图4. 通过格子--玻尔兹曼方法揭示相关机理图5. 3D打印制备的超疏水微蘑菇结构应用于(A)微液滴化学反应;(C)液滴无损转移;(D-F)液滴的可控融合;(B)不同结构表面对水滴的粘附力。在此基础上,团队利用制备的仿生超疏水表面实现了微液滴的定向转移和可控融合,搭建了可用于微液滴化学反应的反应台。相关研究成果在生物医疗、分析化学以及微流控等领域具有重要的应用前景。

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  • 9月9日网络会议:微通道反应器技术在医药和精细化工清洁生产中的应用

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_647470_2507958_3.gif微通道反应器技术在医药和精细化工清洁生产中的应用主讲人:马兵博士 美国康宁公司 应用开发与商务经理 活动时间:2013年9月17日 下午 14:30http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_647470_2507958_3.gif【简介】 该报告将要重点阐述微通道连续流反应器技术的最新突破,以及该技术如何为精细化工和制药行业带来更清洁,更安全,和更高效的生产。 康宁高通量微通道反应器采用独特结构设计,巧妙集成了高效传质、快速换热等等特点。这些技术特点,使得传统釜式反应能够被转换成更高效的连续流工艺。康宁系列反应器涵盖了反应筛选,工艺优化,到批量生成的各个阶段,使得工艺放大简便易行,而且无放大效应。低温反应可以在较高温度,甚至室温进行,大大降低生产能耗。更小的反应器占地面积,为工厂组织生产提供更大的灵活性。极小的反应器持液体积,将从本质上改善生产的安全状况。 该报告还将介绍得益于康宁反应器的成功案例,如受普遍关注的加氢、硝化反应、氧化反应、格氏试剂,以及这些工艺是如何从工艺研发阶段,最终走向绿色化学生产阶段的。-------------------------------------------------------------------------------1、报名条件:只要您是仪器网注册用户均可报名参加。2、参加及审核人数限制:限制报名人数为120人,审核人数100人。3、报名截止时间:2013年9月17日4、报名参会:http://simg.instrument.com.cn/meeting/images/20100414/baoming.jpg5、参与互动: *参会期间您还可以将有疑问的数据通过上传的形式给老师予以展示,并寻求解答*6、环境配置:只要您有电脑、外加一个耳麦就能参加。建议使用IE浏览器进入会场。7、提问时间:现在就可以在此帖提问啦,截至2013年9月16日8、会议进入:2013年9月17日14:00点就可以进入会议室9、特别说明:报名并通过审核将会收到1 封电子邮件通知函(您已注册培训课程),请注意查收,并按提示进入会议室!为了使您的报名申请顺利通过,请填写完整而正确的信息哦~http://simg.instrument.com.cn/webinar/20110223/images/zb_11.gif注意:由于参会名额有限,如您通过审核,请您珍惜宝贵的学习交流机会,按时参加会议。如您临时有事无法参会,请您进入报名页面请假。无故不参会将会影响您下一次的参会报名。快来参加吧:我要报名》》》

  • 【讨论】国内外光催化反应器的发展情况

    【讨论】国内外光催化反应器的发展情况

    随着我国社会经济的迅速发展,不可避免地伴随着大量废弃物排放,这导致了严重的环境污染和生态破坏。这些因素正危及我国居民生存安全。另外,调查表明环境污染问题也会影响到我国的可持续性发展。所以,保护与治理环境是构建环境友好、和谐社会和实现我国社会经济叮持续发展的重要任务。传统污染物处理方法不能彻底消除降解污染物,也容易造成二次污染,使用范围窄。仅适合特定的污染物,还伴随着能耗高,不适合大规模推广等缺陷。近些年来,利用光催化技术降解和消除污染物得到人们的广泛关注。光催化氧化技术是一种集高效节能、操作简便、反应条件温和、同时可减少二次污染等突出特点于一身的一项新的污染治理技术,而且从地球卜物质循环的角度来看,光催化技术可以将大量的有机污染物降解为CO2和H2O.从而被植物利用.形成了循环,如图l所示,可以说光催化技术正足人类所急需的一种技术。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206281052_374718_2556116_3.jpg 光催化技术起源于20世纪70年代.自从日本学者Fujishima和Honda发现了利用TiO2单晶可将水光催化分解之后。世界范围内,便开始了光催化氧化技术在污水处理、空气净化、抗菌杀毒等方面的应用研究,于是光催化技术受到全世界的广泛关注。并得到了快速发展。如今人们对于光催化技术的研究主要分为对光催化剂的研究(如TiO2、ZnO)和对光催化反应条件的研究,其中。对反应条件的研究中,人们为了让光催化氧化反应能稳定和高效的进行,会设计出相应的反应器,用来为反应提供良好的平台,一个设计良好的反应器,将能大大提高反应体系的反应效率,从而达到高效、节能、稳定等目的。1 光催化反应器的设计依据 光催化反应器的设计主要目的是为了给光催化氧化反应提供高效和稳定的反应空间和环境。实现光催化过程对光的充分利用,从而提高反应效率。由于光催化反应需要有光子参与,光催化剂才能将光能转化成为化学反应所需的能量,来进行催化降解作用,因而在设计反应器的时候,最主要的两个理论依据就是光的传输理论和催化反应动力学理论。光的传输以及在光在反应器中的分布直接影响到催化剂对于光的吸收效率。充分均匀的催化剂分散可保证光在传输途中浪费少,这样催化剂对光的利用效率高,反之将会有较多催化剂由于得不到或者只接受到很少的光照而不能充分的进行光催化氧化反应。2 国内外光催化反应器的发展 早期的光催化研究大多是在一些很随意的反应条件下进行的。比如在液相光催化反应中,催化剂与污染物溶液混合时,一般的实验过程都是人工用玻璃棒进行搅拌。由于人为误差的因素难以避免,会对结果的准确性和再现性产生较大影响。为了满足对光催化反应器准确、稳定和高效的要求,反应器的设计也在不断的变化。一个设计较好的反应器,不仪可以提高光催化反应的效率,而且可以将其大规模化。可高效稳定的进行光催化作业,从而实现产业化。到目前为止,有一些类型的反应器已经用于诸如污水和空气处理的工业化应用。2.1流动床光催化反应器 流动床光催化反应器是将催化剂与待降解物质直接混合的一种反应器。一直以来,人们都在为满足不同的光催化反应要求,设计不同的反应器。应用最多的儿种类型的反应器包括椭圆型、底灯型和柱型,如图2所示。这几种反应器的特点是不仅效率较高,制作难度低。而且可以用于大多数的反应类型,可以同时满足液相和气相两种类型的光催化反应,因而得到了广泛的应用。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206281053_374721_2556116_3.jpg 椭圆型反应器(图2(a)所示)是将灯管和反应区分别放在椭圆的2个焦点上,这样可以很好的将灯管所发出的光集中在反应区内,减少了光的浪费,提高了整体的效率。虽然反应器中的反应区在椭圆型焦点上,但是这不表示灯管所发出的所有光线都能达到反应器,而且这种类型的反应器.光的传输路程较长,这样就增加了光在传输过程中的损失,并且反应区域内光的分布不均匀。底灯型反应器(图2(b)所示)是对椭圆型反应器的改进,它的光源位于抛物线的焦点上,但是光源的光线并不是聚焦在另一个焦点,而是从下往上射人反应区,光进入了反应区域后就不会再被反射回来。更大程度的利用了光源。柱型反应器是现在比较成熟的类型,一般可分为中灯外反应区(图2(c)所示)和中反应区外灯(图2(d)所示)2种。柱型反应器有着较高的光利用率和良好的对称性(可使光在反应区内均匀的分布,减少局部差异)。一些发达园家,这两种反应器已经用来处理污水,在这2种反应器中.光从光源发出来后,基本上都会通过反应区。特别是中灯外反应区这样的反应器.光的利用率几乎可以达到最大。在光源的光照强度合适的情况下,甚至可以不需要反射壁。都可以达到光的最大利用率。而且这种柱型的反应器制造难度小,成本低。适合大规模的生产和运用。因此现在的大多数针对反应器的研究,也是以柱型为模型来进行的。2.2 固定床光催化反应器 在近年来,人们将催化剂固定在一些载体表面来进行催化反应.即固定床反应器,这样避免了光催化剂的分离问题。固定床与传统的流动床的区别在于,催化剂不随液体或者气体一起流动.而是固定在玻璃或者其它介质表面,污染物流经其表面来进行反应。这样一来,人们就可能更精确的了解催化剂的性质,并易于控制催化反应的进行,也易于催化剂和反应物的分离。基于这种思路,人们设计了一些新型的光催化反应器,其中效果比较好的是平板型和喷泉型,如图3所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206281053_374722_2556116_3.jpg 平板型的反应器是将催化剂固定在平板上,在光照的条件下.将污染物液体或者气体缓慢的通过催化剂表面降解,属于层流型反应器。这种反应器的好处在于制造简单,待降解物经过催化剂的时候光照时间和光照强度基本一致,并很容易控制流动速度。当流速放慢的时候可提高反应物的降解程度。但是所需时问也就相应增加;当加快流速的时候虽然降解的程度不如流速慢的情况.但是所需时间较少。这种平板反应器可以根据不同的降解需求。调整流速,达到相应的效果。平板型的反应器还有另一个其他反应器不具备优点,由于催化剂是固定在平板上的。不会随着待降解物的流动而流动,也就省去了后续催化剂分离的步骤。但是也由于催化剂固定的原因,在降解一定时间后,催化剂的催化效率会降低,而更换催化剂比较困难,并且光的损失也比较严重。因为光源发出的光最多只有50%被利用.即使加装了反射壁.也会有大量的光损失掉。鉴于平板型反应器的造价低.易于控制的优点,很多实验室都运用平板反应器来进行一系列的光催化研究。 喷泉型反应器是近几年由Puma和Yueu等人提出的,此类反应器与平板型反应器大致相同,将催化剂固定在斜面上,在顶部固定光源,将待降解物斜面中心的喷嘴喷出,然后在重力作用下流经催化剂从而得到降解。此种反应器主要是用于研究催化剂的反应效率.由于结构相对比较复杂,所以应用也较少。还有很多种新型的反应器.比如球型反应器.这种反应器在理论上能达到非常高的光利用率,并且无论是光的分布。还是污染物的分布.还有催化剂的分布都能达到非常高的均匀性和稳定性.反应效率也是非常理想的,但是制作非常的困难.所以现在这种球型的反应器并不常见,是一种理想化的反应器。3 结语 随光催化技术的提高,光催化反应器也在被不断的改进和优化.越来越受到人们的重视.特别是光催化技术实现工业化后,反应器的设计需要进行系统的优化没计才能使光催化反应效率达到最优值,一个设计优良的反应器,不仅可以提高反应效率,还能减少对能源和原材料的浪费.提高经济效益。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/06/201206291103_374928_2556116_3.jpg

  • 【资料】环境检测仪器系列信息之五------反应器

    反应器 (reactor)实现反应过程的设备,广泛应用于化工、炼油、冶金、轻工等工业部门。化学反应工程以工业反应器中进行的反应过程为研究对象,运用数学模型方法建立反应器数学模型,研究反应器传递过程对化学反应的影响以及反应器动态特性和反应器参数敏感性,以实现工业反应器的可靠设计和操作控制。

国际气液和气液固反应器工程大会相关的资料

国际气液和气液固反应器工程大会相关的仪器

  • 气液内循环反应器即自吸式气液反应器,广泛用于氢化、氯化、氧化等气液或气液固多相反应过程,特别适用于高压、腐蚀性或有毒气体(如光气)的情况。具体如加氢催化反应、聚合反应、超临界反高温高压合成等。 气液内循环反应器设计参数:开合方式KF 快拧式密封方式O 型圈自紧密封换热方式电加热&油浴加热功率500~1500W (注 1)设计温度300℃使用温度-10~250℃(注 2)控温精度±1℃ (无强放热吸热情况下)设计压力150bar爆破压力125bar使用压力≤100bar (注 3)标准材质316L(注 4)搅拌功率80W搅拌扭矩0.6NM搅拌速度150~1000r/min操作系统YZ-MRCTR注 1不同容积加热功率不同注 2高温模块温度范围:50~250℃,低温模块温度范围:-10~50℃,我方提供低温油浴系统可保证达到-10℃环境,甲方自备低温设备视低温设备确定温度注 3使用负压时应特殊说明,另装负压表和更换负压传感器注 4有哈氏合金,蒙乃尔合金,锆材,因科镍,钛材等特殊材质可订制 配置清单:序号 品 名数量单位1反应釜1台2控制器1套3夹套1套4气相阀1只5液相阀1只6磁耦搅拌器1套7温度传感器1根8压力传感器1只9安全爆破装置1套10压力表1只11探底管1根12内胆1只13进气管1根14液相出料管1根15通讯线1根16电源线1根17K 偶补偿导线1根18保险丝1只19工具1套20集液盒1只
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  • 产品说明:YM-1000D型恒温密闭超声波反应器用于声化学反应、酶促反应、纳米材料的制备、动植物细胞、病毒细胞的破碎、乳化、匀化、破乳、脱水、分离、提取、消化减量、消泡、石油氧化脱硫、难降解有机废水处理、含油污泥清洗脱油、剩余生物污泥脱水、除藻、抑藻、,灭菌、清洗等。也被广泛应用于化学化工、材料工程、环境工程、生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域。超声波发生器有两大类:一类是利用机械方法产生超声波,有气动式(气哨式)和液动式(液哨式) 另一类是利用机电效应产生超声波:有超声清洗机反应器、声变幅杆浸入反应器和杯式反应器。聚能式声变幅杆浸入超声波反应器是将大功率超声换能器变幅杆直接浸入反应液体中,将大量的能量直接输送到反应介质,有效的使电能转化为机械能,并且可以通过改变超声波输送到探头的振幅控制超声波能量的大小,实验室提取和化学反应研究中常用此种设备。声变幅杆浸入式反应器的优点是声强可调,可获得较高的声强,缺点是反应液体的温度难于控制,探头表面受空化腐蚀可能造成对反应液体的污染。我公司生产的YM-1000D恒温全封闭超声反应器以其独特的专有技术克服了这些缺点,还解决了变幅杆与反应器密封的难题,再配以各种化学反应器的附件,足以能够实现反应体系气氛的隔离和汽相的冷凝回流。控温全封闭多频段超声反应器的结构形式亦适于进一步构建多种新型反应器,如:超声波内环流气升式反应器。超声气升式内环流反应器结构简单、造价低、效果好,在气-液两相和气-液-固三相反应中具有很大的应用潜力。YM-1000D的换能器发射强超声,还可以把反应器设计成对超声波能量产生超强聚焦的器形,该产品的可扩展性就很强,是一种对物质进行超声处理的多功能、多用途的仪器,可以用作超声波乳化分散器、超声波均质机、超声波细胞粉碎机、超声波破碎仪等。主要特征:●全密闭结构,可通入多种气体参与反应。●超声变幅杆浸入式,处理效果好。●超声功率连续可调,大功率50~1000W可调节。●超声脉冲激发装置独立开关,脉冲激发时间可调,脉冲次数自动计数控制。●超声波换能器与液体接触部分可选用钛金属,耐腐蚀。●玻璃双层夹套反应器,50~500mL多种反应器可供选择。●夹套式反应容积,可通入冷水或油浴,实现精确控温。●显示和控温用感温元件可直接浸入反应体系中。●反应器可连接回流冷凝器、加料滴液漏斗、导入气体鼓泡器、真空排气管等各种化学合成装置配件,化学合成反应装置套件、微量有机合成套件可选。●变幅杆与反应器用专用密封接头连接,配套各种配件密封插入反应器的套管,反应器完全封闭。●超强磁力搅拌,使样品充分混匀。技术参数:★工作频率:22±1KHz★超声功率:50~1000W★变幅杆:Φ10mm★单次处理量:50~600ml★温控范围:-5~100℃(-120~300℃可另选)★磁力搅拌:0~2400转/分★反应瓶口颈:50#,24#,24#(可根据要求订做)★反应瓶形式:标准磨口
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  • ZOLLO-1000D恒温密闭超声波反应器产品介绍: ZOLLO-1000D型恒温密闭超声波反应器用于声化学反应、酶促反应、纳米材料的制备、动植物细胞、病毒细胞的破碎、乳化、匀化、破乳、脱水、分离、提取、消化减量、消泡、石油氧化脱硫、难降解有机废水处理、含油污泥清洗脱油、剩余生物污泥脱水、除藻、抑藻、,灭菌、清洗等。也被广泛应用于化学化工、材料工程、环境工程、生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域。 我公司生产的ZOLLO-1000D恒温全封闭超声反应器以其独特的专有技术克服了这些缺点,还解决了变幅杆与反应器密封的难题,再配以各种化学反应器的附件,足以能够实现反应体系气氛的隔离和汽相的冷凝回流。控温全封闭多频段超声反应器的结构形式亦适于进一步构建多种新型反应器,如:超声波内环流气升式反应器。超声气升式内环流反应器结构简单、造价低、效果好,在气-液两相和气-液-固三相反应中具有很大的应用潜力。 ZOLLO-1000D的换能器发射强超声,还可以把反应器设计成对超声波能量产生超强聚焦的器形,该产品的可扩展性就很强,是一种对物质进行超声处理的多功能、多用途的仪器,可以用作超声波乳化分散器、超声波均质机、超声波细胞粉碎机、超声波破碎仪等。 ZOLLO-1000D恒温密闭超声波反应器主要特征:● 全密闭结构,可通入多种气体参与反应。● 超声变幅杆浸入式,处理效果好。● 超声功率连续可调,最大功率50~1000W可调节。● 超声脉冲激发装置独立开关,脉冲激发时间可调,脉冲次数自动计数控制。● 超声波换能器与液体接触部分可选用钛金属,耐腐蚀。● 玻璃双层夹套反应器,50~500mL多种反应器可供选择。● 夹套式反应容积,可通入冷水或油浴,实现精确控温。● 显示和控温用感温元件可直接浸入反应体系中。● 反应器可连接回流冷凝器、加料滴液漏斗、导入气体鼓泡器、真空排气管等各种化学合成装置配件,化学合成反应装置套件、微量有机合成套件可选。● 变幅杆与反应器用专用密封接头连接,配套各种配件密封插入反应器的套管,反应器完全封闭。● 超强磁力搅拌,使样品充分混匀。ZOLLO-1000D恒温密闭超声波反应器技术参数:★ 工作频率:22±1KHz★ 超声功率:50~1000W★ 变幅杆:Φ10mm★ 单次处理量:50~600ml★ 温控范围:-5~100℃(可另选配-10~300℃阶段性温度范围)★ 磁力搅拌:0~2400转/分★ 反应瓶口颈:50#,24#,24#★ 反应瓶形式:标准磨口
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国际气液和气液固反应器工程大会相关的耗材

  • (500ml 提取管容量0.5KG )液泛反应器
    (500ml 提取管容量0.5KG )液泛反应器由上海书培实验设备有限公司提供,索氏提取器升级版提取管容量0.5KG,提供实验室整套玻璃器皿:玻璃烧杯,玻璃容量瓶,比色管,玻璃比色皿,干燥器,漏斗(砂芯漏斗,分液漏斗,三角漏斗),玻璃试管,量筒,离心管,三角烧瓶,玻璃棒,试剂瓶,刻度吸管,移液管,滴定管,溶剂过滤器,点样毛细管,冷凝管,称量瓶,培养皿,层析柱,载玻片等等产品名称:(500ml 提取管容量0.5KG )液泛反应器别称:索氏提取器升级版规格:500ml配件:三口烧瓶、止回阀、缓冲瓶、虹吸管、支管、提取管、冷凝管、筛板规格表: 产品名称规格材质价格(元)液泛反应器500ml高硼硅玻璃1000液泛反应器1000ml高硼硅玻璃1300液泛反应器2000ml高硼硅玻璃1700液泛反应器3000ml高硼硅玻璃1900液泛反应器5000ml高硼硅玻璃2500支持定制,配件组成:三口烧瓶、止回阀、缓冲瓶、虹吸管、支管、提取管、冷凝管、筛板高硼硅玻璃(又名硬质玻璃),是利用玻璃在高温状态下导电 的特性,通过在玻璃内部加热来实现玻璃熔化,经先进生产工艺加工而成,因线热膨胀系数为(3.3士0.1) ×10-6/K, 也有人称之为“硼硅玻璃3.3”。 它是一种低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率 和高化学稳定性的特殊玻璃材料。
  • 块焦反应器(反应60次以上)
    特别推荐:专用检测焦炭反应性耐高温电炉恒温区工具,型号:C3;A4-01焦炭反应器通配型号:KF-100,KF-200,HXFQ-2,MJF普通系列A4-03焦炭反应器通配型号:SYD系列A4-04焦炭反应器通配型号:MJF-Ⅲ, MJF-ⅤA4-05焦炭反应器通配型号:KF-2008H,KF-2010H绍兴东晶专业生产各种型号的焦炭反应器,型号包括KF-100,KF-200,HXFQ-2,MJF普通系列、MJF-Ⅲ, MJF-Ⅴ、KF-2008H,KF-2010H、SYD系列(需方也可提供图纸加工订制),焦炭反应器采用耐高温合金钢生产制造,畅销全球,质优价廉。绍兴东晶仪器公司是制造焦炭反应器的专业生产厂家,焦炭反应器具有耐高温,抗腐蚀,使用寿命长等优点;更是全国首家研制采用无缝钢管生产焦炭反应器的先进技术,为用户提供了优质满意的产品耗材。一、简介:焦炭反应器(符合国家标准GB/T4000-2008要求)采用进口耐高温合金钢材质,最高可耐温度1400度,根据国标要求试验温度为1100度,具有耐高温、抗腐蚀等优点;我公司生产的焦炭反应器采用无缝管制造,受热均衡,寿命长,一般正常使用达到60次以上,比焊接制成的反应器寿命增一倍左右。二、焦炭反应器技术参数(符合国家标准):型 号:A4系列材 质:耐高温合金钢;GH23/GH44;焦炭反应器规格:Φ80×500mm(现在好多厂家为了节约成本,采用1.2-1.5mm板材,而且是焊接管型制成,焊接处容易爆裂);特别声明:很多厂家在使用现在焦炭热反应设备时都同时意识到焦炭反应器的使用寿命普遍不高,但由于国内各厂家生产的配件都略有不同,部分企业是根据国家标准生产,有些企业则采用异常制作,考虑到不能通用的问题;因此我公司在此承诺,凡有兴趣想更换配件厂家,追求更高要求、更高标准的生产企业,可直接与我公司沟通洽谈,我公司将根据贵公司的实际要求,对现有焦炭反应器进行设计、制造、并半价提供试用,直至达到双方协商满意要求再付清余款。
  • 焦碳反应器(反应60次以上)
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