反应过程

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反应过程相关的耗材

  • 化学反应监测探头配件
    化学反应监测探头配件可以与FTIR光谱仪配合使用,用于监测化学反应过程,是理想的化学反应监测探测器。化学反应监测探头配件特点与FTIR光谱仪连用后不影响FTIR光谱仪的工作,保留FTIR的所有功能,同时又可以帮助用户采集到化学反应溶液中反应过程的数据。化学反应监测探头配件特色采用精密光纤光学元件制造,适合科学研究和工业应用,并具有更换分析头部的功能,适合ART,透射,反射,高压,高温等诸多FTIR模式和应用环境的使用。
  • 德国WTW过程pH电极ProcessLine
    WTW过程pH电极ProcessLine 用于测量pH、温度和氧化还原电位的过程检测高温高压电极一、优点1、从准确度、稳定性、快速响应和长使用寿命方面考虑,专业制造的ProcessLine在性能上几乎等同于液态电解液的电极;2、保养省,即无需添加电解液及安装无需进行复杂的压力顺序控制;3、针孔式隔膜,防止参比电极污染或积垢;4、Duralid电解质KCl含量高,且具有特殊性能,能确保很长的使用寿命和快速且稳定的测量结果;5、经实践验证的H膜式玻璃,钠差极低,且呈完美的球形;6、应用领域更广,可在具有极端离子强度、强氧化剂、强酸及强碱的介质或溶剂中使用;7、基于以上因素,ProcessLine电极维护保养非常省,且极为节省成本,是最复杂过程领域(特别是已知的化工领域)的首选产品。 二、技术参数型号PL 80-225 pHPL 81-225 pHT VPPL 82-225 pHT VPPL 89-225 Pt测量范围0 - 140 - 140 - 140 - 14温度范围0 – 130℃0 – 130℃0 – 130℃0 – 130℃温度传感器-Pt 1000Pt 100-接头S7插头,PG13.5VP插头VP插头S7插头,PG13.5参比系统Duralid凝胶电解液,低维护,Ag/AgCl系统隔膜双孔最大压力12bar
  • 水热合成反应釜晶体反应釜纳米用高压釜
    实验用反应釜,耐高温一、产品指南反应釜,也称水热釜、水热合成反应釜、聚合反应釜,是在一定温度、一定压力条件下合成化学物质提供的反应器。 应用于新材料、能源、环境工程等领域的科研试验中,是高校教学、科研单位进行科学研究的常用小型反应器。反应釜由一个外罐和一个内杯组成(内杯有直筒、翻边设计)。外罐国标无磁不锈钢,内杯聚四氟乙烯(PTFE)或进口改性聚四氟乙烯材质(TFM),而且对于30ml,50ml,60ml、100ml几个规格我们的内杯有翻边和直筒两种设计。二、产品参数型号ZH组成方式一套包含:一个外罐和一个内杯外罐材料国标优质无磁不锈钢内杯材料及耐温1、国产高纯实验级聚四氟乙烯PTFE耐温200℃以内;2、进口聚四氟乙烯TFM耐受230-260℃,耐压性,恢复性好三、反应釜优点:1、安全。在设计时充分考虑了安全性,由被动控温转为主动控压,罐体采用圆形榫槽密封设计,手动螺旋紧固(扳手机械紧固)密封性能好;杯顶有泄气孔,安全系数高,即使在温度失控的情况下,只会内杯变形,外罐不会坏;2、使用方便:内杯采用U型设计,易于清洗;内壁光滑,不挂水;3、空缺值低,提高分析的准确度和精密度,降低了工作强度和对环境的污染;4、密封性能好,缩短实验分析时间; 5、内杯盖尖底设计,方便实验结束后样品收集; 6、内杯/外罐可编号,避免混淆方便实验,提高实验准确性,可重复性。四、专家们说 高温水热法的优点:粒子纯度高、分散性好、晶形好且可控制,生产成本低。用水热法制备的粉体一般无需烧结,这就可以避免在烧结过程中晶粒会长大而且杂质容易混入等缺点。(实验温度建议您慢慢调高,让内杯有一个循序渐进升高温度的过程。)五、典型用户: 南京大学(微结构国家实验室)用于纳米材料合成反应,使用方便,效果好! 水热法相关实验如晶体生长、材料制备等,均有相关领域的客户使用我厂反应釜,且得到一致好评,我厂的反应釜设计融合客户的建议与要求,不断改善更新,进而更好的满足客户实验需求。您也可以根据特殊的实验要求定制配套的反应釜! 专家们说: 高温水热法的优点:粒子纯度高、分散性好、晶形好且可控制,生产成本低。用水热法制备的粉体一般无需烧结,这就可以避免在烧结过程中晶粒会长大而且杂质容易混入等缺点。

反应过程相关的仪器

  • 产品亮点:伏安法(VA)和循环伏安溶出法分析(CVS)在工厂日常分析规程中起着重要的作用。2060 VA/CVS过程分析仪与瑞士万通884 专业伏安极谱仪理想集成,性能可靠。该过程分析仪安装在坚固的外壳中,确保所有组件都适合最苛刻的生产环境。此外,直观的设计易于操作和定制化。2060 VA过程分析仪是通过伏安法进行典型的痕量分析,2060 CVS过程分析仪专用于电镀槽液有机添加剂的定量分析。强大的专用viva软件结合多思单元,泵和液位传感技术定制化液体处理技术多达10个样品流路可扩展到在线VA/CVS分析自动预处理样品,包括pH值调整,消解和稀释灵活整合各种分析技术(如伏安法与光度法)在一个统一平台耐蚀组件和坚固机箱确保无污染痕量分析产品优势:Metrohm瑞士万通——-自动伏安分析法先驱伏安法是一种电化学方法,可以精确测定痕量和超痕量重金属和其它电化学活性物质的浓度。它通过改变电极电位,测量和分析由相关电化学反应中的电子转移产生的电流经过一个多世纪的研究和优化,结合各种电极,如瑞士万通的多模电极pro (MME),2060 伏安极谱过程分析仪成为2060分析平台的组合,专门用于伏安分析。在线CVS分析电镀槽液铜的电沉积,在PCB生产是基本工艺,要求对槽液有机添加剂浓度精准的监测,以保持最佳的电镀条件循环伏安溶出(CVS)技术在电镀工业中广泛应用于有机添加剂的测定,如抑制剂、整平剂和光亮剂。2060 CVS过程分析仪提供实时监控,能够连续快速观察浴槽和检测参数变化。通过集成实时分析监控技术,过程分析仪可以连续观察电镀槽,保持主动干预和稳定的产品质量。2060平台提高自动化为了减少人工劳动,提高结果的准确性和重复性,您可以在2060 VA过程分析仪和2060 CVS过程分析仪中添加加液单元、泵和液位传感器。例如,集成蠕动泵自动冲洗功能的模块采样系统,实现样品预处理。此外,组合样品消解器(热消解或紫外消解),可去掉如样品中有机物或不需要的电活性物质,完成复杂样品中痕量金属的分析。IMPACT 软件2060 VA/CVS 过程分析仪预装特有的在线过程控制伏安法分析软件。它旨在为工业应用高效编程和控制分析仪:过程分析仪执行程序以清晰的时间线图形显示可编程实现对分析仪当前运行状态的监控和警报满足各种过程通信协议(例如,Modbus 或离散 I/O)进行数据通信后台viva 软件控制分析数据简洁明了
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  • 过程仪表 400-801-8117
    范围广泛的在线、非接触式厚度测量和镀层重量测量方法,适用于钢铁,铝业等行业的板带测量应用中。我们的分析技术能提供坚实、精确和可重复的测量,有助于您延长设备的正常运行时间,提高产品质量以及改善产品质量并将原材料损耗减小到最低。产品范围:镀层/涂层测厚仪金属在线测厚仪非金属在线测厚仪在线测厚仪X射线荧光测厚仪其它工业过程控制了解详情:赛默飞世尔科技过程仪表原料与材料的展台,展位号:SH100930。或使用简易域名登陆:http://mm.instrument.com.cn。
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  • 反应过程进料系统 400-860-5168转1110
    仪器简介:N目前的市场上,用户通常将所有反应物加入釜内,再通过循环油浴或电加热加温,同时搅拌,实现反应过程。 但是在实验室合成过程中,经常出现需要在反应过程中加料。有些是添加催化剂、单体,有些是为了在一个釜中实现类似多釜连用,有的则是选择合适的反应条件等待。所以反应过程加料成为一个重要的过程。 Hitec zang GmbH作为一个有30年经验的合成设备的专家,推出了适合常压及高压条件下采用质量法和体积法参考计量的多种进料方式,给用户参考。采用的方式包括: - 独家的GraviDos质量法进料系统,玻璃进料系统适合一般常压及负压反应条件 ,不锈钢进料装置压力可达345bar - SodiDos适合片状、粉末等估计进料,可实现常压 及低压进料 - LabDos泵进料,压力可达6bar,适合实验室液体进料,可配合天平,采用质量法计量或者独自体积计量 - 多头注射泵进料,适合低压及常压条件下多路液体进料,体积计量 - 隔膜泵及注射泵进料,压力可到400bar,实现超高压进料。可联合天平,实现质量法计量 各种进料均可以通过电脑控制,实现全自动过程。 进料量可达kg级,控制进度可达0.01g技术参数: 目前的市场上,用户通常将所有反应物加入釜内,再通过循环油浴或电加热加温,同时搅拌,实现反应过程。 但是在实验室合成过程中,经常出现需要在反应过程中加料。有些是添加催化剂、单体,有些是为了在一个釜中实现类似多釜连用,有的则是选择合适的反应条件等待。所以反应过程加料成为一个重要的过程。 Hitec zang GmbH作为一个有30年经验的合成设备的专家,推出了适合常压及高压条件下采用质量法和体积法参考计量的多种进料方式,给用户参考。采用的方式包括: - 独家的GraviDos质量法进料系统,玻璃进料系统适合一般常压及负压反应条件,不锈钢进料装置压力可达345bar - SodiDos适合片状、粉末等估计进料,可实现常压 及低压进料。 - LabDos泵进料,压力可达6bar,适合实验室液体进料,可配合天平,采用质量法计量或者独自体积计量 - 多头注射泵进料,适合低压及常压条件下多路液体进料,体积计量 - 隔膜泵及注射泵进料,压力可到400bar,实现超高压进料。可联合天平,实现质量法计量 各种进料均可以通过电脑控制,实现全自动过程。 进料量可达kg级,控制进度可达0.01g 主要特点: 目前的市场上,用户通常将所有反应物加入釜内,再通过循环油浴或电加热加温,同时搅拌,实现反应过程。 但是在实验室合成过程中,经常出现需要在反应过程中加料。有些是添加催化剂、单体,有些是为了在一个釜中实现类似多釜连用,有的则是选择合适的反应条件等待。所以反应过程加料成为一个重要的过程。 Hitec zang GmbH作为一个有30年经验的合成设备的专家,推出了适合常压及高压条件下采用质量法和体积法参考计量的多种进料方式,给用户参考。采用的方式包括: - 独家的GraviDos质量法进料系统,玻璃进料系统适合一般常压及负压反应条件 ,不锈钢进料装置压力可达345bar - SodiDos适合片状、粉末等估计进料,可实现常压及低压进料 - LabDos泵进料,压力可达6bar,适合实验室液体进料,可配合天平,采用质量法计量或者独自体积计量 - 多头注射泵进料,适合低压及常压条件下多路液体进料,体积计量 - 隔膜泵及注射泵进料,压力可到400bar,实现超高压进料。可联合天平,实现质量法计量 各种进料均可以通过电脑控制,实现全自动过程。 进料量可达kg级,控制进度可达0.01g
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  • 原子化过程中的化学反应

    原子化过程中的化学反应 试液在火焰原子化过程中,伴随着一系列反应,在这些反应中较为重要的是离解、电离、化合和还原等反应,它们不仅决定了火焰中试样的原子化效率,而且决定了火焰原子化过程中化学干扰的程度。 1﹑原子化过程中的化学反应 ⑴离解反应 火焰中存在的金属化合物,通常以双原子分子或三原子分子存在,多原子或有机金属化合物通常在火焰中不稳定的,在雾珠脱剂过程中即被分解成简单分子化合物,在火焰中,当火焰温度达到化合物的离解能时,大多数双原子或三原子分子也不稳定,它们反生离解,形成自由原子。 MX←→M+X 此时,火焰中自由原子浓度取决于该金属化合物在火焰中的离解度α。 α=[M]/([M]+[MX]) 式中[M]表示火焰中已离解成金属原子的浓度;[MX]表示还未离解的分子浓度。 在稳定的火焰温度下,金属原子与MX分子间达到平衡,根据质量作用定律,可得: α=1/[1+[X]/Kd] 式中[X]是火焰中非金属原子的浓度,Kd是离解平衡常数。由此可见,Kd越大,[X]越小,则离解度*越大,火焰中存在的自由金属原子浓度就越高。若[X]< Kd则α≈1,即被测元素几乎全部离解为基态原子;若[X]>Kd,则*≈0,化合物几乎不离解,一般情况*介于这两种极限情况之间,即0<α<1。 对于给定[X]和火焰温度,Kd的值主要取决于化合物MV的离解能,一般情况下;当离解能小于3.5evMX,火焰中不稳定,易发生离解,而离解能大于5?ev时,在火焰中较稳定,难以离解。

  • 原子化过程中的化学反应

    试液在火焰原子化过程中,伴随着一系列反应,在这些反应中较为重要的是离解、电离、化合和还原等反应,它们不仅决定了火焰中试样的原子化效率,而且决定了火焰原子化过程中化学干扰的程度。 1﹑原子化过程中的化学反应 ⑴离解反应 火焰中存在的金属化合物,通常以双原子分子或三原子分子存在,多原子或有机金属化合物通常在火焰中不稳定的,在雾珠脱剂过程中即被分解成简单分子化合物,在火焰中,当火焰温度达到化合物的离解能时,大多数双原子或三原子分子也不稳定,它们反生离解,形成自由原子。MX←→M+X此时,火焰中自由原子浓度取决于该金属化合物在火焰中的离解度?。?=[M]/([M]+[MX])式中[M]表示火焰中已离解成金属原子的浓度;[MX]表示还未离解的分子浓度。 在稳定的火焰温度下,金属原子与MX分子间达到平衡,根据质量作用定律,可得:?=1/[1+[X]/Kd] 式中[X]是火焰中非金属原子的浓度,Kd是离解平衡常数。由此可见,Kd越大,[X]越小,则离解度*越大,火焰中存在的自由金属原子浓度就越高。若[X]< Kd则?≈1,即被测元素几乎全部离解为基态原子;若[X]>Kd,则*≈0,化合物几乎不离解,一般情况*介于这两种极限情况之间,即0<?<1。 对于给定[X]和火焰温度,Kd的值主要取决于化合物MV的离解能,一般情况下;当离解能小于3.5evMX,火焰中不稳定,易发生离解,而离解能大于5?ev时,在火焰中较稳定,难以离解。

  • 碘化物容量法化学反应过程

    有没有哪位老师解读一下这个化学反应过程?[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/04/202104250229220387_9047_3451261_3.png[/img]

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  • 过程工程所采用原位电镜技术洞悉反应-扩散调控下银颗粒的动态结晶过程
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 近日,中国科学院过程工程研究所采用原位扫描电镜技术观察银颗粒结晶过程,揭示了动态浓度场对材料结构生长过程的调控规律,建立了材料表界面介科学研究的方法,为材料结构定向合成提供了理论指导,相关研究工作发表在Research。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" font-size: 14px color: rgb(127, 127, 127) " (DOI:10.34133/2020/4370817) /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 材料结构具有多样性和复杂性,针对特定功能的材料结构定向合成和规模化制备是一个挑战性问题。受反应和传递过程影响,在材料生长界面前端存在着动态微环境(界面浓度场或温度场等),动态微环境与材料生长界面的实时影响和交互调控是传统结晶理论预测的盲区。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 过程工程所研究员韩永生团队长期开展材料表界面介科学研究,提出了表界面浓度场是材料结构生长过程的关键控制机制,通过反应速率和传质速率调控界面浓度场,合成了不同形貌的纳米颗粒,验证了界面浓度场对材料结构的调控作用,发展了基于反应-传质调控的材料结构定向合成方法。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 在此基础上,研究团队采用原位电镜研究了动态浓度场对材料结构的实时调控作用。在扫描电镜中引入原位液体池,当电子束扫描样品时激发水分子产生还原性物质(水合电子)和氧化性物质(羟基自由基)等,采用有限元模拟方法,量化还原态水合电子和氧化态羟基自由基的浓度,并将浓度场的实时变化与材料结构生长过程进行关联,发现反应物质浓度的时空动态变化导致银颗粒的可逆变化,验证了动态浓度场对材料结构生长过程的调控作用。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 据研究人员介绍,材料的生长表面及其周围的动态浓度场共同构成了材料表界面的介尺度结构,这种介尺度结构不但存在于材料生长过程,也存在于多相反应过程中,对反应的选择性和效率具有重要影响。因此揭示材料表界面介尺度结构的控制机制和稳定性条件,是材料定向合成和反应定向调控的关键,有望成为材料科学研究的前沿。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 该研究得到国家自然科学基金委“多相反应过程中的介尺度机制及调控重大研究计划”培育项目和集成项目以及多相复杂系统国家重点实验室项目支持。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " a href=" https://spj.sciencemag.org/research/2020/4370817/" target=" _self" strong span style=" text-indent: 2em color: rgb(0, 112, 192) " 文章链接 /span /strong /a /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/2ad4ea5f-09ac-4850-b62d-9b94dc360531.jpg" title=" 银颗粒的动态可逆结晶过程.jpg" alt=" 银颗粒的动态可逆结晶过程.jpg" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 银颗粒的动态可逆结晶过程 /strong /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/740ed6e2-3437-4bc5-90a0-140ed5104c2a.jpg" title=" 采用原位扫描电镜观察了银颗粒的动态结晶过程,揭示了动态浓度场对材料结构的实时调控作用.jpg" alt=" 采用原位扫描电镜观察了银颗粒的动态结晶过程,揭示了动态浓度场对材料结构的实时调控作用.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 采用原位扫描电镜观察了银颗粒的动态结晶过程,揭示了动态浓度场对材料结构的实时调控作用 /strong /p
  • 快速热化学反应过程分析仪样机研制成功
    “热”诱发或驱动的化学反应是工业反应的主体,占工业企业二氧化碳排放量的90%,反应诱发和反应进程快,因此难以实施“快速热化学反应”的在线精准测试。如何对其进行科学测试与精准分析,一直是科学仪器研制和技术研究领域的热点和难点。记者从不久前召开的“快速热化学反应过程分析仪”项目研究进展与成果产业化推进会上获悉,经过研发团队的科技攻关,该项目已成功研制出我国首台“快速热化学反应过程分析仪”样机,并已与行业龙头企业展开合作,加快推进国产化进程。由于国内外长期缺乏快速热化学反应特性测试和反应动力学分析的有效方法和仪器,2022年,“基础科研条件与重大科学仪器设备研发”专项设立了“快速热化学反应过程分析仪”项目,在辽宁省科技厅组织下,由沈阳化工大学牵头,联合中国科学院过程工程研究所等10家产学研相关机构,在热化学快速反应转化器和小分子、大分子、杂原子等气体产物的快速在线检测方法和仪器方面联合开展科学研究和仪器研制。该项目负责人、长期从事热化学反应测试与分析领域研究的沈阳化工大学校长许光文教授介绍,通过联合攻关,科研人员将研制出我国首套完全国产化、潜在领先国际同类仪器的热化学反应过程分析仪系统,用来分析产物生成反应动力学、测试全产物质量动态演变特性。2005年以来,许光文创建了利用微型流化连续平推流反应器,开展热化学反应测试与分析的方法并研制出系列仪器,取得较系统的基础研究和转化应用成果。这些成果成功应用于国内外100余家科研机构及相关企业,填补了我国热化反应分析领域自主成果的空白。据悉,该项目的研究,将进一步形成有效科学手段,深入研究和认识快速热化学反应规律,揭示反应产物生成过程特性,为碳达峰碳中和目标的实现提供有力的科学方法和手段。目前,沈阳化工大学、中国科学院过程工程研究所已与我国颗粒测试技术领域龙头企业达成合作,全面推进热化学反应分析仪的国产化和产业化进程,以促进研究成果的快速转化应用。
  • 如何在实验室放大加样过程中放热的反应?
    ——合臣科技 进口国产 通用实验室仪器设备——英国Radleys公司成立于1966年,拥有超过50年的科学实验用玻璃器皿和实验室仪器研发、制造经验,其客户包括全球蓝筹企业和学术研究机构。Radleys专注于生产化学合成、工艺开发、合成后处理和蒸发实验用的设备,致力于为您提供更安全、更清洁、更环保和更高产率的创新型化学实验设备。第35期研讨会主题:如何在实验室放大加样过程中放热的反应?15分钟快速研讨会2月7日和8日多个时间可选向反应混合物中添加反应液是常见的化学合成操作,从 mL 放大到 L 通常 需要改变加料的方式。在这场简短的网络研讨会中,Steve和Jenna讨论了进行受控液体添加的注意事项,并演示了AVA实验室控制软件,并通过一个案例研究说明了实验室控制软件如何解决日常实验室问题,以及Radleys如何帮助解决化学家的需求。查看更多研讨会信息,以及预约研讨会时间,请前往“合臣科技(上海)有限公司”“网络研讨会”模块查看。主要讨论目标1. 了解液体添加的常见注意事项、方法和工具2. 利用自动化改进液体添加3. 提高重复性和再现性适合谁参加?1. 合成化学家2. 工艺放大化学家3. 高校科研工作者研讨会主持人Steve Bendefy Steve于2006年加入Radleys,任职美国、印度和欧洲部分地区的国际区域经理。他热爱化学,特别是帮助解决化学家在实验室中面临的挑战性技术问题。Dr Jenna Spencer-Briggs Jenna拥有谢菲尔德大学的有机化学博士学位。她在卡迪夫大学工作后加入了Radleys,她在卡迪夫大学的实验室授课和教学。作为科学内容撰稿人,她利用自己的化学知识帮助解释我们产品的影响。合臣科技(上海)有限公司是进口、国产通用实验室仪器设备的供应商。主要供应英国Radleys、德国Mbraun(布劳恩)、德国Vacuubrand(普兰德)、德国Huber(富博)、德国Heidolph(海尔道夫)、德国IKA(艾卡)、瑞士Mettler Toledo(梅特勒-托利多)、德国Christ、德国Kruss(克吕士)、美国Waters(沃特世)、美国Unchained Labs(非链)、瑞典Biotage(拜泰齐)、上海一恒(Being)、合臣科技自产、英国Stoli Chem、德国Micro 4 Industries等众多品牌产品,还供应其他优质的国产通用实验室仪器。
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