微波反应

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微波反应相关的资讯

  • 安东帕Monowave 300助科学家揭开微波反应“神秘面纱”
    安东帕Monowave 300帮助科学家揭开微波反应的“神秘面纱”   在2009年十月出版的Nature杂志(Vol.461,Page:701)中的研究热点评述部分(Research Highlights)对化学领域的一个重要进展进行了介绍,即由D.Oliver Kappe及其同事关于微波反应机理的最新研究成果,该研究论文发表在权威化学杂志Angewandte Chemie (DOI: 10.1002/anie.200904185),科学家们利用Monowave 300单模微波反应器对18种典型微波反应分别在SiC反应管与Pyrex反应管进行了对比,试图对化学界长期存在关于微波反应中存在的热效应和非热效应的争论进行实验研究。利用安东帕公司专门设计的碳化硅反应管,可以将微波的非热效应(电磁场)的作用进行屏蔽。   实验结果表明,绝大多数微波加速反应是由微波的热效应引起的。Oliver Kappe教授所在的Christian Doppler微波实验室将继续对某些据说存在微波特异效应的化学转化反应进行研究,包括某些有机、高分子聚合和纳米材料合成反应。   关于Angewandte Chemie   Angewandte Chemie International Edition, 《应用化学》杂志是一本化学同行重要关注期刊,涵盖范围很广(包括研究综述、研究热点、研究通讯),并定期刊登化学和相关领域的诺贝尔报告,该杂志每周出版一期。2008年,该刊的影响因子为10.879,是发表原创研究的化学期刊里影响因子最高的。该刊是由德国化学会创刊,现时由Wiley-VCH发行。   关于Monowave 300   Monowave 300单模微波反应器是奥地利安东帕公司推出的最新一代智能微波反应系统。由于最高单模微波场密度,即使是低微波吸收的非极性溶剂,Monowave 300可实现极其高速的加热,高达300 C和30 bar 的工作能力,为方法开发和反应优化提供了全新空间。Monowave 300提供了最先进的采用荧光寿命测温原理的红宝色晶体光纤传感器。精确的内部温度测量和压力控制保证了对化学转化反应的最佳控制。   关于Anton Paar GmbH   Anton Paar GmbH (奥地利安东帕有限公司)是生产工业和研究机构使用的高端测量与检测仪器的专门厂家。它是全球密度、浓度测量、流变测量、样品制备(消解和合成)、材料表征等领域的领先者。 Anton Paar 股份有限公司为从事慈善事业的“Santner 基金会”所拥有。   Anton Paar 公司拥有强大的销售网络,遍及全球80多个国家,确保向客户提供快捷的支持服务,及时解决客户应用问题和售后服务问题。
  • 东京理化推出新型微波反应装置GPS-1000
    p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 东京理化(EYELA)日前推出了一款微波反应装置GPS-1000· 1000C,该仪器搭载加热和冷却铝块恒温槽,装备了新开发的传输线型导波管(PAT.P),利用半导体谐振器产生单模行波,通过微波的吸收测量,实现对样品进行定量和快速加热的目的;对实验的微波加热和非加热结果进行验证;通过CCD相机进行可视化监测,配备微波吸收测量系统,对新化学反应、催化剂反应、新材料开发进行研究。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/1a6b54c4-2b71-4847-8e13-8ed74aecd679.jpg" title=" 1.jpg" / /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/065ce8b0-4914-4d72-87ff-4b22cb0033b3.jpg" title=" 5.jpg" / /p p /p p /p p /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp strong 与传统微波反应的区别 /strong /p p style=" text-align: center " strong img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/f3809b5b-49c9-4b55-92aa-f69bf8aab53e.jpg" title=" 2.jpg" / /strong /p p /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 传统的微波加热方式由于驻波的使用,在局部产生热区效应,微波照射时间越长,样品受影响越大,所以不能满足化学反应的精密控温和连续微波照射的要求。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/b03d3eaf-7c43-4258-8644-677a9f24c227.jpg" title=" 3.jpg" / /p p /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp GPS型微波加热采用行波进行照射和加热通过可加热和冷却的铝块恒温槽控温,任何溶剂都可以放心进行升温,40℃以下的低温实验也是可以进行照射的。热区问题和环境温度对实验的影响将不复存在,精密控温和定量微波照射得以实现。 /p p /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp strong 搭载CCD相机 /strong /p p style=" text-align: center " strong img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/39227c1b-e4b7-4751-882c-157c282f1628.jpg" title=" 4.jpg" / /strong /p p /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 通过电脑对反应状态进行观察、拍照。伴随实验过程的搅拌状态、相变化和颜色变化会以图片的形式被记录。(加压容器不可使用) /p
  • Biotage/Jena珠联璧合-实现微波合成反应的原位拉曼测试
    近期我们持续报道了微波化学近年来的发展以及在不同领域的应用,微波合成相对于传统加热合成,拥有众多优点——更短的反应时间、更高的产率、可重复性强、纯化过程简单,所需溶剂更少,越来越受到科研工作者的关注。但是不知道大家有没有注意到一个问题,为什么关于微波合成的反应机理一直少之又少呢? 这就要从如何获取反应机理谈起了——原位测试法,意思就是在反应进行中对反应物质的变化进行实时监测,最重要的一项测试就是原位拉曼测试,通过拉曼光谱的变化判断分子结构的改变,进而得出反应机理与动力学,这对优化反应、探索新方法异常重要。对于常规的加热装置来说,原位拉曼很容易实现,因为反应过程中可以敞口,或者随时取反应液,但是对于微波合成来说,反应过程中,高温高压密封,因此很难进行原位测试。图1.Diels-Alder反应 Jena公司与Biotage联手,利用非接触式镜片实现了Diels-Alder反应的微波合成机理探索。(参考文献:RamanRxn Systems™ Application Note Number 314)图2.微波反应过程中拉曼图谱展示分子结构的变化图3.不同反应条件下的测试曲线 北京德泉兴业商贸有限公司,提供全面实验室解决方案。公司秉承“德泉”的企业文化,以诚实,守信的经营理念为基础,以产品、技术、服务的经营模式为契机,合作于国内外的优秀企业,知名品牌,崇尚科学精神,服务科学事业。北京德泉兴业商贸有限公司 产品部 产品经理 吕心鹏联系电话:13701225031

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微波反应相关的论坛

  • 微波炉如何改造微波反应器

    想把家用微波炉改造为专用的微波反应器,应该怎么样改造呢?哪位大神能够具体说明一下万分感谢,还有就是改造后使用的话在做实验的过程中会有危险么?

  • 【求助】微波反应器和微波消解炉是不是一回事?

    我相买个微波反应器做化学反应,可以搅拌、控温、气体保护的哪种,发现很多都是微波消解的。个人感觉消解和微波反应是不同的,好像不能通用,不是很明白,请教下各位专家。另外,大家可以推荐些好的微波反应器不?

微波反应相关的资料

微波反应相关的仪器

  • 型号:GPS-1000C产品代码:274608微波照射方式:单模模式(连续波)反应方法:液相合成(常压反应、加压反应)合成量:(更换不同适配器):常压反应时:1~5ml、5~10ml、10~30ml、30~50ml 加压反应时:3~5ml搅拌方式:磁力搅拌温度控制范围:-15~200℃(铝块恒温槽)温度表示分解能:0.1[℃](反应温度、铝块温度)温度调节精度:反应温度 ±0.5℃、铝块温度 ±0.5℃(水)微波控制升温速度:1.7~2.9℃/sec(水)转速范围:0rpm、100~2000rpm控制:笔记本电脑(附属)温度控制:加热、冷却P.I.D(铝块恒温槽)、加热P.I.D(微波输出)、反应体系温度控制、外温控制、内温热量回流控制(选购:光纤温度传感器)程序:定值运转、1段温度、2段温度、自动停止数据记录• 实验报告:温度、输出、时间、压力、反应率自动报告生成(PDF文件)数据输出:CSV文件微波吸收测定:微波吸收校准机能反应率监测:热量模式使用时安全机能:漏电过电流开关、报警(振子反应波上限、振子温度上限、反应体系温度上限、夹套温度上限、微薄泄露、传感器断路、压力上限、马达过负荷保护、温度过升防止、通信报警)振子周波数• 输出电力:2450MHz100W(单模模式TE10、半导体振子) 传感器:光纤温度传感器(玻璃保护管附属)(选购)使用环境温度范围:18~28℃外形尺寸(mm)• 重量:80(460)W×498(580:C型)D×442H约45kg电源:11A、AC100V 50/60Hz产品特点:1、 恒温槽采用铝块加热方式,20~200℃范围内进行高精度温度调节。2、 反映柱分为内径3、5、10毫米长度50、100毫米等6个种类,材质分为玻璃和不锈钢材质,玻璃反映柱适用于酸性样品。3、 反映柱在恒温槽内的固定十分方便,只需要一个拉杆动作即可完成。4、 样品导入端盖分为液相反应用和气相反应用2个种类。5、 氢气、氧气、二氧化碳等气体反应用大流量控制单元也可以选购。
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  • 将 Monowave 400 R 与 Cora 5001 拉曼光谱仪结合使用,可以从以前的黑匣子中接收光谱信息。安东帕结合了两种强大的合成化学技术 – 微波反应器 Monowave 400 R 提供了高速化学反应,而拉曼分析仪 Cora 5001 则通过分子光谱对其进行表征。通过将精确的温度曲线与有关反应混合物化学组成的实时信息结合起来,可以更好地了解反应机理和动力学。基于更深刻的见解来优化反应条件,例如参数的影响,不同试剂的作用或理想反应终点的检测。在前所未有的反应条件下研究化学反应Monowave 400 R 提供了高达 300°C 的温度和高达 30 bar 压力的全部操作参数。Cora 5001 拉曼分析仪可在反应过程中直接在反应瓶内进行时间序列测量,时间间隔和曝光时间可调。微波反应器与拉曼光谱仪通过特殊的光纤拉曼探针连接。实时原位反应监测,可更深入地了解反应机理拉曼光谱法可直接鉴定官能团,并提供反应混合物组成的定量信息。通过时间分辨测量来检测不可分离的中间体或短寿命过渡态,更深入地了解反应机理。应用包括: - 鉴定活性中间体 - 阐明反应机理 - 研究反应动力学 - 监测副产物形成 - 优化反应条件就像每次使用非接触式测量的新探头一样拉曼探针采用散射法,因此可以透过硼硅酸盐玻璃小瓶壁进行操作,直接监测加压反应的化学成分。您可以研究从 2 mL 到 20 mL 的各种刻度,因为可以针对 Monowave 400 R 可用的两种尺寸的反应容器最佳地定位激光束的焦点。有了非接触式测量,就不会出现交叉污染,您可以自由选择反应物,且实验之间无需清洁。精确的温度控制,确保反应过程具有完美的可重复性使用微波进行加热有许多优点:它们可以直接加热反应瓶中的反应混合物,而无需加热周围环境。与传统加热源不同,可以即刻打开和关闭微波加热,从而完全控制加热。Monowave 400 R 利用这些优势,以无与伦比的速度为任何溶剂提供任何规模的高效加热。仪器的软件控制器不仅可以防止温度过冲,而且还可以通过与所需的温度程序完全匹配来促进更清洁的转换。这样可以加快化学反应的速度,并使反应温度远高于所用溶剂的沸点。操作安全可靠Monowave 400 R 配备有多个联锁系统,因此用户可以免受微波和激光辐射的伤害。只有关闭 Monowave 400 R 的旋转盖,才能激活两个设备。 组合设置满足激光 1 级可达到的曝光极限 (AEL)。
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  • Monowave 450是一款带自动进样器的高性能单模微波反应器Monowave 450 为微波合成研究提供了一个全新和先进的工具,通过精确的加热曲线,使微波合成更加可靠和优越。Monowave 450提供300℃和30 bar(435psi)的单模微波工作温度和压力,为合成方法开发和反应优化提供了全新空间。 Monowave 450微波场密度保证了在任何反应体积、任何反应溶剂都能得到可重复的和出色的加热速率,无需使用任何辅助加热元件。先进的红宝石晶体发光光纤传感器保证了实时的反馈控制,同时也实现了高精度的温度测量。配置视频成像系统,可通过集成式数字摄像头观察化学反应过程,通过触摸屏直接了解所有的颜色变化和沉淀情况,或查看基质的溶解状况和搅拌效率。Monowave 450可以使您能在以前不可能达到的条件下使用某些试剂和溶剂。使您能突破常规单模合成的限制进行方法的开发,来研究温度和压力的提高对反应活性和反应过程的影响。 主要优点先进的全天候安全功能可达到的最高温度/压力条件:300℃ 和 30 bar总反应时间:长达 100 h带有屏幕图像的内置摄像头可选配 MAS 24 自动进样器,用于提高生产率8.4英寸触摸屏控制系统,还有智能控制软件完整的数据管理,数据显示、方法库、便捷导出应用领域
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