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反应过程
仪器信息网反应过程专题为您整合反应过程相关的最新文章,在反应过程专题,您不仅可以免费浏览反应过程的资讯, 同时您还可以浏览反应过程的相关资料、解决方案,参与社区反应过程话题讨论。
反应过程相关的方案
原位实时过程拉曼在反应分析中的应用
凯撒公司的原位拉曼系列在实际反应条件下,为用户创造“Video”监测技术,帮助用户实现反应源于设计(Reaction by Design,RbD)最高目标。原位实时过程拉曼光谱实时观测反应组分的浓度变化,成为化学家们了解反应过程最直接的强有力武器。近20 年以来,凯撒公司一直引领着原位反应监测技术。RAMANRXN™ 系列产品已经在催化研究、有机合成研究、高分子研究、制药以及化工等行业获得很好的应用,公司拥有长期的丰富经验和全球的支持网络,帮助您理解和优化反应过程,揭示反应机理。
OPUS系统在结晶反应过程控制中应用
本文发表于2004年第2期的CPP(Chemical Plant+Process)杂志上,重点介绍了OPUS系统在结晶反应过程控制中应用的原理、安装方式、以及测试的结果等。
石灰岩酸性环境下的腐蚀反应和实时动态变化过程
科隆大教堂,在建成时其实是银白色的!耗时6个世纪于1880年竣工。为什么德国科隆大教堂现在是一副黑漆漆的样子?TESCAN的高分辨率CoreTOM CT成像装置耗时4天,使用原位动态能力观察研究了石灰岩在酸性环境下反应的时间过程。在不破坏材料的情况下,详细记录了样品内外部的微观结构变化。最终用2D、3D图像以及动画形式在微米尺度上为大家揭秘。
多肽固相合成中的反应过程控制
及时监测每步反应终点,显著提高整体反应效率
腈类化合物生物酶催化反应过程控制
在线监测保障底物含量低于阈值,全程确保生物酶活性,最大化水解反应速率
使用MALDI-TOF质谱仪进行有机合成过程中的化学反应跟踪和反应产物确认
本报告描述了使用MALDI-TOF MS快速测量化合物进行半定量反应跟踪和产物确认的方法。
氯碱电解反应过程中pH、Orp监测检测方案(在线pH计)
氯碱电解是一种在工业过程中大规模生产氯气、氢氧化钠以及氢气的重要电解方法。这个过程包括盐水溶液(通常是NaCl溶液)通过电解来生产上述产品。出于环保和产量考虑,如今膜法是最领先的碱性电解工艺,介质的pH值控制是在整个氯碱电解过程中的核心指标
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。
实验室反应器在化妆品行业的应用
在实验室级别开发化妆品,很多实验室都是手动操作并一步步模拟生产的过程,而且在小容量反应器中进行化妆品生产过程的重现显得更为便利简单。所以,一个完整的反应器系统,将使控制反应过程、开发新产品并为生产提供解决方案的过程变得更为高效。
纳米通道反应器中联合气固液界面和控制湿润性激励气体反应
采用立陶宛Ekspla公司的和频光谱测量系统SFG,对纳米通道反应器中联合气固液界面和控制湿润性激励气体反应过程进行了实验测量和理论分析研究。
近红外光谱在四氢呋喃聚合反应过程分析中的应用
在线近红外光谱分析技术是目前发展最快和最具前景的过程分析技术之一,本文探讨用近红外光谱法测定聚四氢呋喃混合液中水含量、固含量及其分子量的可行性。实验结果表明近红外光谱法准确可靠,重复性和稳定性良好,适用于工业现场的原位和在线检测。
PCR反应建立
Aurora Biomed 的 Versa110 PCR 自动建立工作站可实现全自动的PCR反应建立。面对大量重复性的工作,Versa110 自动计算溶液的体积,提供可靠的标准化的液体转移操作,消除PCR反应建立过程中各种容易出现错误的风险因素。
安息香醛与乙基溴化镁的羰基亲核加成反应
微通道反应器由于具有反应容积小、传质及传热效率高等过程强化优势,往往能使低温反应的条件趋于温和化,减少能源的消耗。
RRDE研究电催化中的氧还原反应
氧还原反应(ORR)是电催化领域研究最多的反应之一。本文利用RRDE对反应机理与测试过程进行阐述说明。
原位红外光谱技术在化学反应中的应用
原位红外光谱技术是一种非侵入式的技术,利用样品对红外光的吸收特性来进行分析,其原理是将反应物物质放置于光学透明的实验室反应池中,通过专用的红外光谱仪观察反应物在光谱范围内的变化情况,从而得到反应物结构和化学键的信息,进一步研究反应过程及反应机理。
产酸产甲烷两相反应器用于物料厌氧产甲烷研究
有机物料如农业秸秆、餐厨垃圾、禽畜粪便、有机废水可用于厌氧发酵产甲烷。目前工业上应用较多的是CSTR反应器,产酸产甲烷过程在同一个反应器内进行。为了便于人们更好地研究物料厌氧发酵过程中产酸、产甲烷相以及更好地调控各类参数,从而提高产甲烷效率,我们可以采用两相反应器进行实验。对于TS含固量较高的物料比如农业秸秆、餐厨垃圾等,可以采用干法反应器渗滤液喷淋回流产酸,然后采用湿法反应器CSTR或者UASB进行产甲烷。
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。
糠醛加氢反应制糠醇工艺研究
在线光谱技术在糠醛加氢反应制糠醇工艺过程的应用。
快速气相色谱在微型反应装置上的应用
利用微型流化床反应分析仪(MFBRA)研究了生物质在氩气氛中的热解反应,通过在线反应物供给和生成气组成变化监测,实现了设定温度下生物质热解反应速率的测试、动力学参数的求算和反应机理的分析。反应的气体产物经过压力传感器、流量传感器、气体净化器后进入质谱仪进行检测。同时在生成气出口装有电磁阀,可通过程序控制在反应时间内采集气体样品(利用气袋采样),利用气相色谱分析各样品的组分特性和外标法定量
IKA实验室反应器在医药行业的应用
IKA LR1000是一种模块化,可扩展的实验室反应系统,旨在优化各种化学反应过程以及多种实验应用,可以在反应器内实现搅拌,加热,冷却以及进行温度控制,并根据客户需求,实现在真空条件下进行搅拌、均质,监测样品扭矩变化趋势及PH值,并且可以直接在反应器上实现称重功能,此外,釜盖上的标准接口可以轻松连接如冷凝管类的玻璃件。
告别气态副产品烦恼:Discover® 2.0 微波反应的安全革新
许多实验室微波系统无法在反应过程中灵活地释放意外的压力,在实验过程中产生的任何气态副产品都不得不保留在反应容器中。Discover® 2.0 通过其创新的 Activent 压力装置,实现了在整个实验过程中对压力的无缝和定制化释放。
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。
干法/湿法两相反应器用于物料厌氧产甲烷研究
有机物料如农业秸秆、餐厨垃圾、禽畜粪便、有机废水可用于厌氧发酵产甲烷。目前工业上应用较多的是CSTR反应器,产酸产甲烷过程在同一个反应器内进行。
聚合过程中颗粒分布的真正实时监测法
聚合反应为单体中加入引发剂形成大分子产品的过程,过程机理较为复杂,如乳液聚合、晶体聚合等。聚合过程中若聚合速率过慢则导致产品质量不高;聚合速率过快则可能会使反应热无法及时排除,造成产品结块团聚等现象,因此在聚合过程中聚合速率应严格控制。而导致聚合速率变化的因素很多,如引发剂加入速度、反应温度控制、搅拌等作用。为了更好的研究聚合反应过程中的影响因素以及反应进行状态,以期得到更高质量的聚合产品,则需对整个聚合过程进行实时监测及控制。
MTBE生产过程分析
MTBE合成反应原理 原料C4馏分中的异丁烯(炼厂气或液化气中的异丁烯 )和工业甲醇混合后通过催化剂床层, 反应合成MTBE。在合成MTBE的过程中,会有一些副反应发生,生成异辛烯、叔丁醇、二甲醚等副产品,这些副产品的辛烷值都很高,对产品质量没有不利影响,可以留在MTBE中,不必进行产物的分离。C4馏分中除异丁烯外的其它C4组分在反应条件下可视为惰性物质。我公司采用气相色谱法,用热导和氢焰检测器,对MTBE产品中的各组份和生产过程中醇烯比进行测定,用外标法或校正面积归一法定量。
应用案例_AC_通过 MultiMaxIR™ 压力反应器进行非均相加氢反应的优化
芳香硝基化合物的催化加氢是将氨基引入到药物中间体中的一个重要工业流程。使用自动压力反应器对该流程进行实验室研究可对质量传递的作用进行量化测定,对重要过程参数的效果建模,还可以为更快速和更安全地进行放大提供更好的理解。
小鼠和大鼠在低氧时通气反应和代谢特征的不同
2500米)下的生存能力是受低氧耐受性影响,加拿大研究人员假设不同动物在适应低氧过程中通气反应、血液和代谢表型有所不同,对大小鼠的高原低氧适应做出了相关研究。
一种研究温度对化学反应影响的快速方法——同步运行四个独立温区的反应动力学实验,大大节省实验时间
许多生命科学和化学应用要求对反应过程的动力学有全面的了解。温度、pH、压力以及存在的其他化学成分和大分子等变量对反应速率有显著影响。了解这些参数的影响对各种应用而言至关重要,包括酶的表征、化学合成和食品制造,以及依赖于优化的产品储存和稳定性条件的行业。紫外-可见分光光度计通常用于帮助表征和定量反应动力学,因为它们可以通过测定吸光度随时间的变化,连续监测浓度随时间的变化。测定不同温度对反应速率的影响较为耗时,因为必须在不同温度下重复实验,并且需要在分光光度计的样品室中安装专门的设备。这种设备通常使用循环水浴来维持样品的温度。而这会带来漏水风险和噪音,并增加实验室的维护负担。
基于时间分辨发射光谱技术对光解反应的研究
在有机合成过程中,为防止副产物的生成,官能团的选择性保护是非常重要的。利用光裂解技术可控制不同基团的释放(例如酸基或碱基官能团)。通过时间分辨发射光谱(TRES)可获得荧光衰变过程中不同时间的发射光谱,从三维尺度(其荧光强度是时间和波长的函数)上监测整个化学反应的变化。
基于时间分辨发射光谱技术对光解反应的研究
在有机合成过程中,为防止副产物的生成,官能团的选择性保护是非常重要的。利用光裂解技术可控制不同基团的释放(例如酸基或碱基官能团)。通过时间分辨发射光谱(TRES)可获得荧光衰变过程中不同时间的发射光谱,从三维尺度(其荧光强度是时间和波长的函数)上监测整个化学反应的变化。
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