徐州微反应器报价
微反应器的放大策略:尽管微反应器的优势主要来源于其微米级的特征尺寸,但这也导致了微反应器单通道的处理量特别小的问题。如何合理地进行微反应器处理量的放大,是实现其工业化应用的一个至关重要的问题。目前微反应器的放大方法主要有三种:1)通过并联反应通道的数量放大的方法(numbering-up);2)通过合理扩大反应通道特征尺寸的尺寸放大的方法(scale-out);3)通过设计反应器使其本身具有较大处理量的本征的方法(scale-in)。根据不同的应用场合,可以采用一种或多种放大方法进行合理设计。微反应器被应用于同光化学、电合成、多成分反应以及缩聚反应(比如丙烯酸丁酯的缩聚)。徐州微反应器报价
微通道反应器,具有比表面积大、传递速率高、接触时间短、副产物少、转化率更高、操作性好、安全性高、快速直接放大等等优点,连续流反应的各条件(反应物,产物,副产物,催化剂,溶剂,介质)微量化,温度、压力等反应条件可进行调控,相比传统的批量反应(间歇反应),在反应放大和优化的过程中,具有更高反应效率,更高重现性和稳定性。且连续流反应器,热量缓冲需求量低,产量提高,试剂减少,自动化程度极高,节省人力资源。南通连续流微反应器哪家强微反应器内的材料密封通常要比传统反应釜来的简单。
虽然一台桌面上的微反应器只可以做小量的化学合成,但要放大到工业需求的数量只是叠加大量的微反应器就足够了。而与之相对的,我们见过了太多的在反应釜中反应出色但到了工厂批次生产却失败的案例。微反应器内的材料密封通常要比传统反应釜来的简单。这使得反应效率的增长伴随着温度的上升而提升,甚至可以超过溶剂的沸点。这种典型的阿伦尼乌斯行为在微反应器中的更容易实现同样是其优势。压力也许同样使得在这种流体状态下反应气体的消解变成了可能。
微反应器的典型特征就是换热效率至少1MW m3 K1,高一些的可达到500 MW m3 K1。二普通的玻璃仪器只有1 l flask ~10 kW m3 K1。因此,微反应器能够比反应釜更高效的散热,这也使得像硝化这样的剧烈反应都能够在高温状态下安全进行。热区温度和高温持续时间随着散热而下降。所以,微反应器给更佳的动力研究提供了可能,因为反应器温度梯度对反应速率的影响比任何传统反应釜都要小。同样对微反应器的制热和制冷都更快,甚至操作温度可以低至-100℃。伴随着这种超级换热器的产生,反应温度可以比传统反应釜高上很多。很多的低温反应,如有机金属化学实验能够借助微反应器在10 °C反应条件下进行,而不必像实验室的玻璃装置那样温度需要低至50 °C to 78 °C。微反应器相比现有的釜式技术在合成材料中更加的高效。
尽管反应器是用来处理颗粒物的,但微反应器一般情况下很难处理好固体颗粒,经常堵塞。虽然相比传统反应釜是一个不错的替代,但是堵塞问题已经成为了很多研究人员选择微反应器的比较大阻力。到目前为止,一种叫做喷气式微反应器可以有效的解决颗粒物堵塞的问题。气体的参与同样可能缩短反应物的保留时间,因为反应过程中其体积是不变的。这种现象同样可能随着压力的应用而被阻止。机械泵很有可能造成脉动流,而这会产生不良影响。人们已经投入了大量的经历来研发低脉动流的泵。微流体技术的运用领域。宁波微反应器公司
微反应器和微反应工程模块同样成为了其他会议组织的特色单元。徐州微反应器报价
微反应器设备根据其主要用途或功能可以细分为微混合器,微换热器和微反应器。由于其内部的微结构使得微反应器设备具有极大的比表面积,可达搅拌釜比表面积的几百倍甚至上千倍。微反应器有着极好的传热和传质能力,可以实现物料的瞬间均匀混合和高效的传热,因此许多在常规反应器中无法实现的反应都可以微反应器中实现。目前微反应器在化工工艺过程的研究与开发中已经得到 的应用,商业化生产中的应用正日益增多。其主要应用领域包括有机合成过程,微米和纳米材料的制备和日用化学品的生产。徐州微反应器报价
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