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微波高压反应釜
仪器信息网微波高压反应釜专题为您提供2024年最新微波高压反应釜价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括微波高压反应釜参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的微波高压反应釜您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合微波高压反应釜相关的耗材配件、试剂标物,还有微波高压反应釜相关的最新资讯、资料,以及微波高压反应釜相关的解决方案。
微波高压反应釜相关的方案
玻璃反应釜安装步骤,使用注意事项
玻璃反应釜是基于单层多功能玻璃反应器多年改进的新型玻璃反应釜,实现了高低温、快速升温、降温的实验技术要求,是现代实验室、化学工业、制药材料合成的仪器。
GRC系列玻璃反应釜到底新在哪?
为满足客户对反应釜质量和性能的更高需求,郑州长城科工贸有限公司在基础型反应釜产品之上,精心设计了一款新型反应釜,其产品型号为GRC50。
双层玻璃反应釜高精度真空压力(正负压)控制解决方案
针对双层玻璃反应釜中存在的无法进行真空压力自动和准确控制等问题,本文提出了完整和成熟的解决方案,即采用卫生级电动调节阀和高精度双通道PID控制器,结合不同量程的真空计,与反应器、真空泵和正压气源构成闭环控制回路。通过上下游(进气和排气)同时控制的双向模式,可实现真空度全量程和微正压的自动程序控制,可达到很高的控制精度,并可与上位机通讯实现中央控制。
ACE Glass 2升双夹套反应釜使用优莱博Presto LH 85的温度控制案例分析
ACE Glass Inc. 开发了一种新型的使用双夹套的玻璃反应釜。除了常规使用的导热介质夹套,该反应釜还配置了一个可以抽真空的夹套。这个真空夹套层进一步防止了系统的散热损耗。该夹套的另外一个好处就是防止反应釜表面在低温状态的结霜现象,使用者可以在反应的整个过程中清楚地观察反应的进程。下面的图片是在夹套中冷媒温度在-55℃时的状况!请注意在真空夹套的表面没有结霜的现象。
理想的化学反应釜温度控制系统
药品研发和化学实验中的温度控制,以及小规模试验生产和工业生产过程中的温度控制,都需要高动态的温度控制系统。对反应釜进行控温时,须对化学反应中的吸放热进行快速补偿。在选择合适的温度控制系统时,需要综合考虑各种条件和影响因素。本文旨在提供壹定的标准和建议,以便用户在应用中选择好的温度控制方案。
IKA LR-2.ST 反应釜系统应用实例
IKA提供14种反应釜应用实例,包括粘合剂,醋酸纤维素,巧克力,乳剂,水果加工,润手乳液,墨水,润滑油,造纸业,青霉素,陶瓷业,印刷油墨,香水,维他命等。文章提供了详细试验方法,为试验人员提供更广泛的应用。
利用微秒时间分辨超灵敏红外光谱仪研究高温反应动力学
近期,斯坦福大学的NICOLAS H. PINKOWSKI研究团队与IRsweep公司合作成功利用微秒时间分辨超灵敏双光梳红外光谱仪-IRis-F1(Dual-comb spectrometer, DCS)演示了中红外QCL的双梳状光谱仪在高能气相反应中的微秒分辨单次测量的应用。实验中配备了两个频率梳和多套立的验证测量系统,在压力驱动下的高温、高压反应釜中研究了一种剧烈的丙炔氧化化学反应 。具体而言,作者在1225 K,2.8 大气压和2%p-C3H4 / 18%O2的预点火条件下,测量了丙炔与氧气之间1.0 毫秒高温反应的详细动力学光谱。实验所采用的量子联激光的双梳状光谱仪(DCS)是由两个立运行的,非固定频率的频率梳组成,其发射波长带宽为179 cm-1 (1174 cm-1-1233 cm-1), 具有9.86 GHz的自由频谱范围和5 MHz的频梳间距,可实现实测4 μ s的时间分辨率(理论时间分辨率 2 μ s)。同时,作者使用另一套立的带间联激光(ICL)光谱仪对DCS测量的精度做了仔细的对比研究,确认了DCS测量的准确性。研究结果表明,单脉冲DCS可以以4 μ s时间分辨测量速率解析丙炔氧化动力学,DCS数据清楚显示:在反应早期(0-0.6 ms)能观察到宽带丙炔吸收特征峰,而在0.75 ms之后可以观察到水的精细特征光谱。在剧烈的高温高压反应中(1 ms 内约2500K和60倍的温度和压力变化)DCS数据显示了出良好的信噪比,其信号的自然噪声抑制和时间分辨率在高焓测试环境中显示出明显优势。同时,立的辅助激光测量光谱(ICL)结果与DCS系统测量结果具有良好的一致性。此外,DCS能够解析与温度直接相关的量子态信息。并且,随着光谱模型和高温截面数据库的改进,将来DCS系统的测量准确性会进一步提升。 随着中红外双梳光谱技术的出现,为超灵敏双光梳红外光谱仪在高焓反应和非平衡环境的反应动力学研究中提供了广阔的研究机遇。研究者坚信超灵敏双光梳红外光谱仪在高能反应动力学研究中将会有更多应用前景。
碱溶--微波热解在提取粉煤灰中硅铝的应用
摘要 本文采用微波消解碱溶法对粉煤灰中硅铝的溶出规律进行了研究,考察了粉煤灰热处理温度、碱浓度、溶出时间、溶出温度等因素对粉煤灰中硅、铝溶出量的影响。并将微波消解与压力反应釜实验进行对比。关键词:微波热解、碱溶、粉煤灰、硅铝溶出
告别气态副产品烦恼:Discover® 2.0 微波反应的安全革新
许多实验室微波系统无法在反应过程中灵活地释放意外的压力,在实验过程中产生的任何气态副产品都不得不保留在反应容器中。Discover® 2.0 通过其创新的 Activent 压力装置,实现了在整个实验过程中对压力的无缝和定制化释放。
在Biotage Initiator 微波反应的基础上进行金属硫化物和氧化物的微波合成
微波条件下,反应速度更快,产率更高,副产物更少,对于后期的样品纯化有非常好的促进作用,有利于快速缩短反应时间,得到想要的目标产物。
CEM Discover 2.0:微波技术下的惰性反应环境
微波辐射所带来的提高的反应速率使得快速反应优化和化合物库筛选成为可能。当与自动进样器配件配合使用时,如 CEM 的 Discover® 2.0 配备12位或48位自动进样器,可以同时准备多个实验并排队依次运行,从而进一步提高了生产效率。
微波消解法在药品包材重金属检测前处理的应用
采用安东帕Multiwave PRO微波消解仪16HF100高压转子对制药行业中的包材-丁基橡胶样品进行了消解。安东帕Multiwave PRO微波消解仪16HF100高压转子在制药行业样品的前处理方面积累了丰富的经验。加入适量的酸,在全部反应过程中实时监控每个样品反应管的温度,相对标准偏差均<5%,样品平行性令人满意,完全能够满足制药行业中类似包材重金属前处理的需求。
PreeKem 泊沙康唑含辅料重金属及有害物质检测-微波消解法
测试方法: 1、将泊沙康唑辅料含辅料样品用玛瑙研钵研磨,过筛200目;2、分别称取过筛200目的样品0.25 g(精确至0.0001 g), 加入到溶样杯内;3、依次加入5mL HNO3,2 HF mL摇匀,静置10min以上至液面无明显变化,盖好密封塞,装入框架中,放入炉腔内,连好温度(压力)传感器,按步骤3进行微波消解;综上所述,TOPEX全功能型微波化学工作平台配合KJ-100超高压转子,可以实时监测反应罐内的温度变化并控制,同时压力传感器可以实时测量反应罐的压力并可实现超限压控,确保整个消解过程安全精准运行,可以满足客户测试泊沙康唑辅料样品的需求。
微波消解法在阿托伐他汀钙类药品重金属检测前处理的应用
采用安东帕Multiwave PRO微波消解仪8NXF超高压转子对制药行业中的阿托伐他汀钙样品进行了消解。众所周知,阿托伐他汀钙样品属于较难消解样品,非高压消解配置不能为之。安东帕Multiwave PRO微波消解仪8NXF超高压转子在制药行业样品的前处理方面积累了丰富的经验。加入适量的酸,在全部反应过程中实时监控每个样品反应管的温度,所得到样品溶液澄清透明,完全能够满足制药行业中类似阿托伐他汀钙类样品重金属前处理的需求。
微波消解法在新能源行业石墨烯样品重金属检测前处理的应用
采用安东帕Multiwave PRO微波消解仪8NXF超高压转子对新能源行业中的石墨烯样品进行了重金属检测的样品前处理。众所周知,其所含重金属一方面是作为锂电池负电极的有效成分,另一方面亦需满足RoHS限量标准,然而石墨烯样品位于各类样品消解难度的顶端,非高压消解仪不能为之。安东帕Multiwave PRO微波消解仪8NXF超高压转子在石墨类样品的前处理方面积累了丰富的经验。加入适量的酸,在全部反应过程中实时监控每个样品反应管的温度,所得到样品溶液澄清透明,完全能够满足新能源等石墨烯行业中重金属样品前处理的需求。
CEM 微波辐射合成 1,4-二酮化合物
CEM Discover 单模微波合成唐伟方 ,尤启冬 ,李志裕中国药科大学 有机化学教研室 药物化学教研室 ,南京 21000摘要: 研究在微波辐射下经 Stetter反应合成 1, 4-二酮化合物的新方法。结论:微波合成技术应用于 Stetter反应合成 1, 4-二酮化合物方法可行 ,比传统合成方法反应时间短且收率更高。关键词 微波辐射 Stetter反应 1, 42二酮化合物 合成 cem discover 单模微波合成
枣核总黄酮的微波辅助提取工艺优化
用户多,发表论文多。XH-100B型祥鹄电脑微波催化合成/萃取仪,是应用先进的微波技术作为物理催化手段的新型化学反应装置。主要由微波催化仪主机、微电脑智能控制系统、高精度温度传感器、回流冷凝系统等组成。仪器使用先进的温度传感器,对反应温度进行实时精确监测;采用独创的电脑自学习技术,自动调节微波功率,智能控温保温,控温精度达±1℃。大容量不锈钢腔体,耐腐蚀,耐高温。反应容积微波泄漏符合国家标准。仪器操作简单,界面友好,您可轻松制订各种实验方案,并对实验过程进行全程监控。
高压恒流输液泵在微反应器技术中的应用
高压恒流输液泵在微反应器技术中的应用 江苏汉邦科技有限公司摘要:本文以液相微反应过程为重点, 系统介绍和分析了微反应器中微尺度流体的流体动力学,着重介绍了用于微流体输送的高压恒流输液泵。
微波辅助有机合成-应用于药物开发
多年来,药物开发的瓶颈一直是在合成这个步骤上,其原因在于用以驱 使合成反应的方式一直是传统的热力加热。而最新技术的开发让微波成为加 热反应更有效的方法。那些原本需要几小时,甚至几天才能完成的合成反应现 在只需几分钟,因而让有机化学家们有更多的时间用以分析和优化他们的反 应,使他们更有创造性。微波合成包括很多优点,例如反应速率的提升,产 率的提高和成为“更干净”的化学。由CEM公司开发的新型微波环形单模腔把所有传统合成设备的优点以及微波瞬间加热的能力结合于一个简洁但具有强大功能 的仪器上。Abbo++实验室(芝加哥、伊利诺斯)使用此仪器进行了针对药 物开发的合成反应。化学家们发现环形单模腔辅助有机合成的好处是在传统 方法和从前的微波方法上的大量改进。
常压微波辐射有机合成的研发及初步应用
微波应用于有机合成始于1986年,Gedye等[1]对微波炉内进行酯化、水解、氧化和亲核取代反应及Giguere等对蒽和马来酸二甲酯的Diels-Alder环加成反应的研究。短短几十年间,微波促进反应的研究已发展成为一门引人注目的全新领域——微波诱导有机反应增强化学。微波作用下的反应速度比传统的加热方法快数倍,甚至上千倍,具有操作方便、产率高及易纯化等优点。因此,微波有机合成涉及有机化学的方方面面,成功的应用于多种有机反应。
XH-800B智能温压双控微波消解仪相关应用研究论文
XH-800B-8型智能温压双控微波消解仪为样品提供了快速,安全,自动化的解决方案,在高压条件下加快样品消解反应的速度,广泛应用于食品、环境保护、疾病控制、质量监督、商品检验、科研院所、高等院校等单位。仪器采用连续微波加热,大大延长了仪器的使用寿命和电磁波的均匀性,腔体采用42升大容积奥氏体不锈钢材料特制而成,内外采用进口特氟隆喷涂,厚度达5层,具有耐高温、耐工业强酸的功能。炉门和腔体结合紧密,微波泄漏符合国家标准。仪器采用温、压双控系统对消解罐的压力和温度进行控制,实时显示。当罐内的压力超过设定的保护值时,微波会自动停止加热。安全防爆膜具有双保险功能,当罐内的压力超过防爆膜所能承受的压力时,防爆膜先行破裂,气体泻出,防止罐体受损和对人体的伤害。
微波辅助分子内酯交换法合成环收缩红霉素A衍生物
红霉素A环收缩衍生物的合成报道了8,9-无水红霉素a6,9 -半iketal及其衍生物在微波辐射下的分子内酯交换反应。结果表明,无论在含溶剂条件下(方法A)还是无溶剂条件下(方法B),微波辐射都能显著提高反应收率,缩短反应时间。
胶囊壳元素测定的微波消解
《中国药典》2020版已经正式实施,新版药典针对药用辅料胶囊壳重金属前处理方法做了修正,延长了微波消解法预处理时间,微波消解是一种高压密闭设备,能够快速消解样品并保证元素不会损失。胶囊壳大体分为硬胶囊壳和软胶囊壳,不同的胶囊壳成分存在差异,微波消解时需要选择合适的试剂及配比。
XH-800C电脑双控微波消解仪相关应用研究论文
XH-800C型电脑双控微波消解仪为样品提供了快速,安全,自动化的解决方案,在高压条件下加快样品消解反应的速度,广泛应用于食品、环境保护、疾病控制、质量监督、商品检验、科研院所、高等院校等单位。
PreeKem-土壤中重金属铜检测-微波消解法
土壤重金属污染是指由于人类的活动将重金属带入土壤中,致使土壤重金属含量明显高于其自然背景值,并造成生态破坏和环境质量恶化的现象。土壤中的重金属污染物都有哪些呢?主要是指含铜(Cu) 等的污染物。重金属在土壤中不易随水淋溶,不能被微生物分解,甚至可能永远在环境里循环,还具有明显的生物富集作用,对人类生活危害极大。TOPEX 全能型微波化学工作平台配合KJ-100 超高压转子,可以实时监测反应罐内的温度变化并控制,同时压力传感器可以实时测量反应罐的压力并可实现超限压控,确保整个消解过程安全精准运行。
PreeKem-土壤中重金属铬检测-微波消解法
土壤重金属污染是指由于人类的活动将重金属带入土壤中,致使土壤重金属含量明显高于其自然背景值,并造成生态破坏和环境质量恶化的现象。土壤中的重金属污染物都有哪些呢?主要是指含铬(Cr) 等的污染物。重金属在土壤中不易随水淋溶,不能被微生物分解,甚至可能永远在环境里循环,还具有明显的生物富集作用,对人类生活危害极大。TOPEX 全能型微波化学工作平台配合KJ-100 超高压转子,可以实时监测反应罐内的温度变化并控制,同时压力传感器可以实时测量反应罐的压力并可实现超限压控,确保整个消解过程安全精准运行。
PreeKem-土壤中重金属镉检测-微波消解法
土壤重金属污染是指由于人类的活动将重金属带入土壤中,致使土壤重金属含量明显高于其自然背景值,并造成生态破坏和环境质量恶化的现象。土壤中的重金属污染物都有哪些呢?主要是指含镉(Cd)等的污染物。重金属在土壤中不易随水淋溶,不能被微生物分解,甚至可能永远在环境里循环,还具有明显的生物富集作用,对人类生活危害极大。TOPEX 全能型微波化学工作平台配合KJ-100 超高压转子,可以实时监测反应罐内的温度变化并控制,同时压力传感器可以实时测量反应罐的压力并可实现超限压控,确保整个消解过程安全精准运行。
PreeKem-土壤中重金属铅检测-微波消解法
土壤重金属污染是指由于人类的活动将重金属带入土壤中,致使土壤重金属含量明显高于其自然背景值,并造成生态破坏和环境质量恶化的现象。土壤中的重金属污染物都有哪些呢?主要是指含铅(Pb)等的污染物。重金属在土壤中不易随水淋溶,不能被微生物分解,甚至可能永远在环境里循环,还具有明显的生物富集作用,对人类生活危害极大。TOPEX 全能型微波化学工作平台配合KJ-100 超高压转子,可以实时监测反应罐内的温度变化并控制,同时压力传感器可以实时测量反应罐的压力并可实现超限压控,确保整个消解过程安全精准运行。
PreeKem-土壤中重金属检测-微波消解法
土壤重金属污染是指由于人类的活动将重金属带入土壤中,致使土壤重金属含量明显高于其自然背景值,并造成生态破坏和环境质量恶化的现象。土壤中的重金属污染物都有哪些呢?主要是指含汞(Hg)、镉(Cd)、铅(Pb)、铬(Cr)、铜(Cu),镍(Ni)、钴(Co)、锡(Sn)以及类金属砷(As) 等的污染物。重金属在土壤中不易随水淋溶,不能被微生物分解,甚至可能永远在环境里循环,还具有明显的生物富集作用,对人类生活危害极大。TOPEX 全能型微波化学工作平台配合KJ-100 超高压转子,可以实时监测反应罐内的温度变化并控制,同时压力传感器可以实时测量反应罐的压力并可实现超限压控,确保整个消解过程安全精准运行。
通过可控制的微波加热进行快速固相多肽合成
本文描述一种快速有效的微波辅助固相合成方法,用以合成序列为WDTVRISFK的短肽,使用传统的Fmoc(9-芴氧羰基)/tBu(叔丁基)保护基策略。该合成方法是基于反应中的周期性脉冲微波辐射和间歇性冷却技术,在Fmoc保护基的脱除及偶联反应中均应用此技术。在应用微反应器技术后得到了高纯度和高收率的目标多肽。该反应在一个CEM单模微波反应器中进行,并且使用光纤进行连续测温。
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