化學(xué)反應(yīng)過程的影響因素非常多,有溫度、壓力、流量、原料濃度、物料配比、加料順序、停留時間等等,且各個因素之間是相互關(guān)聯(lián)、相互制約的。因此,在實驗時面對一個既定的結(jié)果,比如原料反應(yīng)不完全,不能僅考慮其直接影響因素,例如是不是停留時間不夠,而應(yīng)從宏觀的角度整體把握,在了解整個反應(yīng)的脈絡(luò)和各個影響因素之間的關(guān)系后,有的放矢,通過提高反應(yīng)溫度、提高反應(yīng)物濃度、降低物料流量或者增加盤管或反應(yīng)片等多種方式來解決。
2021-06-21
在連續(xù)流微反應(yīng)體系中,以離子液體為催化劑,對環(huán)氧丙烷與CO2的環(huán)加成進(jìn)行了研究。考察了反應(yīng)溫度、催化劑摩爾分?jǐn)?shù)、操作壓力、停留時間、CO2/PO摩爾比、催化劑回收性能等因素對體系性能的影響。結(jié)果表明,在溫度為140℃、溫度為3.0 MPa、停留時間為166 s的條件下,PC的產(chǎn)率可達(dá)99.8%。優(yōu)化反應(yīng)過程可以通過提高反應(yīng)溫度、壓力、催化劑的摩爾分?jǐn)?shù)和停留時間來實現(xiàn),通過對結(jié)果的分析和催化劑的循環(huán)利用評估,證明連續(xù)流微反應(yīng)器在合成環(huán)狀碳酸酯方面有明顯的優(yōu)勢。
2021-06-17
納米顆粒合成中的連續(xù)流微反應(yīng)器,其他化學(xué)方法來分批生產(chǎn)納米顆粒存在以下問題:混合中的不均勻性,老化的重要性,溫度難以精確控制以及批次之間的可重復(fù)性有問題。
2021-06-11
使用微反應(yīng)技術(shù)制備三氯氧磷.可以實現(xiàn)三氯化磷和氧氣的瞬間混合和高效的傳質(zhì)傳熱.并將反應(yīng)溫度、壓力精確控制在所需要的范圍內(nèi)。從而使得反應(yīng)速率大幅提高。由于兩種物料可以在微通道內(nèi)進(jìn)行快速充分的完全接觸。因此三氯化磷的轉(zhuǎn)化效率得到大幅度提高。與傳統(tǒng)工藝相比.微反應(yīng)合成三氯氧磷反應(yīng)時間短(傳統(tǒng)工藝需要40 h以上),并且可以連續(xù)化生產(chǎn)。因而效率更高。微反應(yīng)合成的物料采用常規(guī)精餾的方法分離三氯化磷和三氯氧磷.三氯化磷返回到原料中繼續(xù)進(jìn)行合成反應(yīng)。
2021-06-10
微反應(yīng)器中能夠輕松實現(xiàn)穩(wěn)定和理想的量子點制備環(huán)境。 根據(jù)微通道反應(yīng)器中液體的流動方式,微反應(yīng)器可分為連續(xù)層流微反應(yīng)器、分段流微反應(yīng)器和液滴微反應(yīng)器三種類型。
2021-06-09
秋蘭姆類促進(jìn)劑的傳統(tǒng)合成步數(shù)多,反應(yīng)慢,并通常使用強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、過氧化氫、金屬氧化物等化學(xué)當(dāng)量試劑,放熱量大,廢料處理成本高。新方法只需一步,使用氧氣作為綠色廉價的氧化劑,且不使用任何額外的酸或堿
2021-06-07
微反應(yīng)器為合成所需的納米粒子的尺寸,形狀,形態(tài)和組成提供了連續(xù),高效和安全的解決方案。微反應(yīng)器的不同結(jié)構(gòu)主要根據(jù)微通道中反應(yīng)混合物的流動模式進(jìn)行分類。微通道中的分段流或多相流顯示出比單相流更有效的結(jié)果。層狀單相連續(xù)流微反應(yīng)器顯示出較寬的尺寸分布,而多相分段流微反應(yīng)器顯示出較窄的納米顆粒尺寸分布。微反應(yīng)器可在微通道中提供受控的反應(yīng)環(huán)境,由于該原因,也可以成功地合成顯示核-殼組成的納米復(fù)合材料。
2021-05-27