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平行高压反应釜
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平行高压反应釜相关的方案
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
精细化工反应安全风险评估实验室解决方案
反应安全风险评估单位需具备必要的工艺技术、工程技术、热安全和热动力学技术团队和实验能力,具备中国合格评定国家认可实验室(CNAS)资质,保证相关设备和测试方法及时得到校验和比对,保证测试数据的准确性。 设 备:反应风险评估设备包括但不局限于以下设备,如闪点测试仪、爆炸极限测试仪等常规测试仪;如水分测试仪、液相色谱仪、气相色谱仪等分析仪器;必要的设备还包括差热扫描量热仪、热稳定性筛选量热仪、绝热加速度量热仪、高性能绝热加速度量热仪、微量热仪、常压反应量热仪、高压反应量热仪、最小点火能测试仪等;具备动力学研究手段和技术能力。 人 员:反应安全风险评估工作专业性强,技术要求高,需具备相关专业能力的机构组织开展评估。企业要加大对工艺反应测试分析条件的投入,培育专业工程技术人员,逐步形成自身开展反应安全风险评估工作的能力。
RC1e 新型反应釜 RTCal创新量热模式投入使用
位于德国杜伊斯堡的 Hexion™ Specialty Chemicals 是热加工树脂行业的全球市场领先企业之一。它们的世界排名第一,尤其在甲醛树脂和环氧树脂领域更是如此。梅特勒托利多的 RC1e 在其杜伊斯堡工厂已经成功运用多年,目前,为了以更快、更简单和更可靠的方式获得对于反应过程的深刻理解,该设备已经升级为创新的独特测量模式 RTCal™ 。
通过串联N-芳基化和硝基还原合成一种利扎霉素类似物的千克级规模中间体
在本研究中介绍了一种大规模的两步串联技术,反应在Phoenix II.系统中进行,该系统配备了液体泵、背压调节器,并且在还原步骤中使用H-Genie® II作为氢气源。该设置能够执行涉及液体或气液混合物的高温高压反应,并具有较高的通量速率。
CC-505 搭配2L的Radleys反应釜
1.可实现的最低温度为:-50℃。2.能够通过控制器自带的编程功能进行程序控温。3.温度精准度可达± 0.01
LAUDA TCU (温度控制单元) 在防爆环境中的应用
当下TCU(温度控制单元,以下简称TCU)配套反应釜仍然是化工行业,化学制药行业等行业最重要也是最常用的一种化学合成反应装置。无论是在小试,中式还是到生产环节,反应釜的选择可以从小体积几百毫升的到大体积几百升,与之相匹配的TCU 也同样具有很多的选择性,以满足不同的实验需求。在TCU配套反应釜的合成实验中往往会涉及到合成的物质具有易燃,易爆,易毒等性质,尤其是到了中试阶段,反应的容器过大,无法放在通风橱内,所以更需要顾及到TCU在运行过程中产生的电火花和易燃易爆气体爆燃,造成人员伤亡,财产损失的风险。正因为这些种种的原因就需要在给用户选择TCU配套反应釜方案的时候,具有相关的安全经验,能够有效的规避安全风险的方案,才是用户的最佳选择方案。
蓝蛤超高压辅助酶解工艺研究
本研究以蓝蛤为研究对象, 利用超高压对其进行高压酶解处理, 旨在完善和丰富超高压在水产应用方面的基础理论, 为超高压酶解的加工利用提供了理论依据。
应用案例 | 研究Grande Fleur 运行10L反应釜的温控表现
几乎所有的用户在面对选型时都会有同样的苦恼:选型究竟该考虑哪些因素?怎样才能做到设备的费用最经济,使用周期的综合效率最高,且使用结果最安全可靠?事实上,项目预算和应用需求是选择产品时必不可缺的考虑因素,但同时我们也要综合评估机器长期使用的可利用价值及供应商完善的售后服务等。除上述因素外,选型还要考虑的是实际应用的负荷。举个例子:一辆500马力的小跑车和一辆500马力的大卡车是会产生不同的动力效果的,也就是说同样功率的马达(或机器)带动起不同负荷的应用,所实际达到的工作效果也是不一样的。
H-FLOW全自动加氢反应仪在脱苄基反应中的应用
传统的脱苄基反应是在釜式反应器中进行的,用于反应的多为NaBH4和AlCl3或三氟甲磺酸这种路易斯酸催化剂,增添了分离和纯化的步骤,还产生了大量的还原性废水。并且釜式反应器的传质效率较低,往往需要反应十几个小时,长时间的高温高压条件还容易引发安全事故。因此我们急需开发出一种绿色环保,安全高效的新工艺。H-FLOW全自动加氢反应仪就是为了解决加氢反应过程遇到的难题而开发的智能化设备。它的原子利用率较高,反应器内的物质混合充分,需要长达十几个小时的脱苄基反应过程仅需几分钟即可反应完成。催化剂可固定在反应床内,长时间保持活性,不会产生还原性废弃物。H-FLOW是实现脱苄基反应工艺绿色安全的创新型设备。
化学合成中,如何快速分离混悬液?
pH沉淀反应,常受pH值控制,也是非常经典的化学合成反应,应用非常广泛。此类反应通常在反应釜中进行,反应结束后,液体须与生成的沉淀物(通常为混悬物)分离。但如何实现快速分离?
低压与高压(负压与正压)之间的真空压力连续控制解决方案
针对一些真空压力应用场合需要实现低压到高压(或负压到正压)之间的单向或交替连续精密控制,本文提出了相应的解决方案。并针对不同的真空压力范围,详细介绍了不同的调节阀配置和技术参数。
流式反应器的精密压力控制解决方案
针对目前连续流反应器或微反应器压力控制中存在手动背压阀控制不准确、电动或气动背压阀响应速度太慢、无法适应不同压力控制范围和控制精度要求、以及耐腐蚀和耐摩擦性能较差等诸多问题,本文提出了相应的解决方案。解决方案的核心是分别采用了低压和高压压力精密控制装置,低压控制采用电动针阀可实现0.7MPa以下压力控制,高压控制采用先导阀和气动背压阀可实现20MPa以下压力控制。
锂电池元素分析解决方案之石墨
石墨是最稳定的碳的同素异形体,是锂离子电池的主要阳极材料。石墨材料具有安全可靠的优良性能,为许多便携式设备提供了足够的能量供给,如手机和笔记本电脑,奠定了石墨的主导地位。对于锂离子电池的生产,关键因素是石墨的纯度,必须在99.0%以上。石墨有两种形式:矿石中提取的天然石墨和用石油焦合成的石墨,这两种材料都可用于锂离子电池阳极材料,但在过去的几年里,市场正转向天然材料,因为它比合成材料更便宜,也更环保。本方案采用微波消解和ICP-MS对石墨中的杂质元素进行分析。超级微波消解技术是微波消解领域的新科技,因其卓越的性能特别适合于石墨等难溶样品的消解:?其核心部件是一个内衬PTFE的不锈钢高压单反应腔,与传统微波消解相比可以达到超高的温度和压力条件,可以达到300℃的工作温度和200bar的工作压力,而不会有爆罐的风险。?所有样品罐内插于微波水浴环境下进行消解,具有高度均一的温度和压力反应条件。?各种不同类型的样品,可以同批次消解。?样品罐无需密闭承压不用专门的耐压微波消解罐,市面上成本低廉的普通玻璃/石英/TFM塑料试管均可使用。?仅需传统微波消解50%左右的试剂量,节省试剂的同时无需赶酸,绿色环保。?与传统微波相比无需繁琐的装罐和拆罐过程,全自动密闭和打开高压反应腔。
高压设备辐射测量解决方案
状态监控的主要目的是在故障发生前识别问题,防止发生成本高昂的服务中断。电力公司监控的典型设备包括套管、断路器、电容器组和高压开关设备等。电力公司对此高度重视,因为他们深知一次严重的部件故障可能升级成一系列故障。如果他们没引起足够重视,要想让其系统恢复正常运行通常涉及巨额费用。
免试剂高压离子色谱快速分析环境水样中氟离子
本方法利用高压离子色谱搭配4 μ m 色谱柱快速分析水中常见阴离子,分析时间10min,比常规分析节约时间60%以上,且灵敏度高,25 μ L 进样条件下常规阴离子定量限都在10 μ g/L 以下。
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。
HTHP 红外高温高压原位透射池在测定煤样中的应用
Specac公司提供的HTHP 原位高温高压三模式池,在针对这类样品时,通过对煤样采用FTIR技术,反映煤在低温,高温以及含氧官能团,CO,烃类气体等随着氧化作用加深,脂肪结构变化,含氧官能团总数变化,来分析煤岩成分和变质程度,以及对煤样量化评价。
国仪量子高温高压吸附仪在储氢材料表征中的应用
氢能因其可再生、易获得、热值高、无污染等诸多优良特性,被视为未来清洁能源的重要来源。目前,储运是氢能发展的关键技术难点,低温液化和高压存储因安全、经济等因素无法大面积推广。
磁力搅拌器的选型依据
磁力搅拌器是在现有同类产品的基础上经研制改进而成,设计新颖合理,是各大专院校,科研单位,工厂等凡需搅拌的各种液体作化学反应试验的必不可缺的搅拌设备。反应釜搅拌器一个好的选型方法最好具备两个条件,一是选择结果合理,一是选择方法简便
电子鼻用于超高压处理对大菱鲆品质的影响
摘 要: 通过对超高压处理后的大菱鲆质构、 色差、 pH和挥发性气味变化的测定, 研究不同压力处理对大菱鲆不同部位品质的影响。 结果表明, 高压处理对大菱鲆背腹部的品质影响是比较一致的。 随着压力升高, 大菱鲆质构特性表现为凝聚性呈上升趋势, 胶黏性持续上升, 黏附性不断下降, 硬度先下降后上升; 色差L*值上升, a*值下降; pH随压力增大不断增大; 超高压处理后挥发性气味与未处理组有明显差异, 100和200MPa、 300和400MPa处理后大菱鲆挥发性气味具有相似性结论。
电子鼻和电子舌分析超高压对酶解液风味的影响
通过日本INSENT电子舌和德国AIRSENSE电子鼻可以检测不同工艺条件下的水产品的滋味和气味变化,可全面的评价水产品的感官变化,准确判断人们对其的喜好程度和可接受性。“渤海大学"以蓝蛤为研究对象,利用超高压对其进行高压酶解处理,通过感官、电子鼻和电子舌等分析超高压对酶解液风味的影响,旨在完善和丰富超高压在水产应用方面的基础理论,为超高压酶解的加工利用提供了理论依据。
GB/T 1038-2000高压气体渗透的测定方法
打开高压室针阀及隔断阀,开始抽真空直至27 Pa以下 并继续脱气3 h以上,以排除试样所吸附的气体和水蒸气。6.关闭隔断阀打开试验气瓶和气源开关向高压室充试验气体,高压室的气体压力应在(1.0~1.1)×105Pa范围内。压力过高时,应开启隔断阀排出。
高温高压绝热反应量热仪的温度和压力自动补偿解决方案
摘要:现有的ARC加速量热仪普遍存在单热电偶温差测量误差大造成绝热效果不好,以及样品球较大壁厚造成热惰性因子较大,都使得ARC测量精度不高。为此本文提出了技术改进解决方案,一是采用多只热电偶组成的温差热电堆进行温差测量,二是采用样品球外的压力自动补偿减小样品球壁厚,三是用高导热金属制作样品球提高球体温度均匀性,四是采用具有远程设定点和串级控制高级功能的超高精度PID控制器,解决方案可大幅度提高ARC精度。
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