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微通道反應器的優勢微通道反應器產品優勢:作為微通道反應器廠家(設備生產商),那央芯不銹鋼微反應器有多款微化工設備(微化工反應器),用于實現試劑的快速充分混勻、化學反應的過程強化和微化工工藝的開發等功能。其中,快速預混微反應器采用經典叉指結構,孔徑只有0.1mm,但總通經可達數十平方毫米,因此通量足夠大,可完成需要實現快速充分混勻的各種場合。過程強化微反應器采用管壁式微混沌結構,微通道寬度范圍0.2~1.5mm,多路微通道并聯、雙面換熱、耐高壓,既強化反應的傳熱傳質,又有較大的通量。兩種功能的模...
1-13 2021
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氣液混合器之快速混合模塊1Y碳化硅連續流微反應器氣液混合器快速混合模塊1Y采用碳化硅材質作為反應腔材質,碳化硅耐腐蝕強、導熱性好,耐壓程度高,是作為反應器的理想材質。該款設備應用于微量、少量反應體系的快速混合,反應通道長度約30mm,且外夾套換熱,特別適用于小試公開開發。那央碳化硅微反應器開發自始遵從易于產業化放大的原則。考慮到碳化硅材料的加工難度和相對較高的材料成本,以及通量(年產量)和持液量(持續反應時間長短)二者難以調和的矛盾,我們依然采用經典叉指結構來加工碳化硅快速預混模塊,采用管式(內置強化混...
1-11 2021
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玻璃連續流微化工微反應器玻璃連續流微化工微反應器應用領域:制藥、精細、日用消費品、特殊、智能/功能新材料、石油化工大宗商品玻璃連續流微化工微反應器優勢:危險性物質的安全合成:安全合成危險性物質,如高溫下合成疊氮化物等。原料消耗少:反應腔體容積小(NYLab系列),反應所需原料少,特別適用于珍貴原料實驗探索。多步合成:配置不同類型的反應器,由于反應器具有2-5個試劑入口,可以在一個反應器中實現多步合成或多種試劑合成反應。組合化學:那央微反應器將成為組合化學研究的有效工具,因其入口試劑的快速切換、不同反...
1-8 2021
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靜態混合器的結構特點靜態混合器是20世紀70年代初開始發展的一種先進混合器,就已開始在化學工業、食品工業、紡織輕工等行業得到應用,并取得良好的成果。廣泛應用于塑料、化工、、礦冶、食品、日化、農藥、電纜、石油、造紙、化纖、生物、環保等多個行業。由于該產品耗能低、投資省、效果好、見效快,為用戶帶來了可觀的經濟效益。靜態混合器是一種先進的單元設備,和攪拌器不同的是,它的內部沒有運動部件,主要運用流體流動和內部單元實現各種流體的混合以及結構特殊的設計合理性。靜態混合器與孔板柱、文丘里、攪拌器等其它設備相...
12-25 2020
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對那央PTFE快速混合模塊的了解不銹鋼連續流微反應器PTFE快速混合模塊應用于無需換熱的各種反應體系。不銹鋼連續流微反應器PTFE快速混合模塊,微通道雕刻于PTFE材料上,進出口采用四氟管,固定夾具采用不銹鋼,試劑只接觸PTFE材質,無換熱夾套,用于微量反應原料的快速混合。優勢:該款設備為快速混合器,采用光譜型耐腐蝕材料PTFE,經典蛇形快速微通道設計,持液量小,無死體積,體積小,作為輔助設備使用,價格便宜,靈活組合。產品參數:型號:NYF-KYU-1X功能:快速混合材質:PTFE微通道尺寸:0.5mm耐壓...
12-17 2020
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光催化反應器可定制服務光催化反應器定制加工服務:可加工玻璃材質:鈉鈣玻璃(也即蘇打玻璃或綠玻璃),高硼硅玻璃(康寧、肖特)和石英玻璃(JSG-2)微通道加工方式:HF濕法刻蝕,激光刻蝕和機械加工切割和打孔方式:激光加工微通道加工尺寸:HF濕法刻蝕,常用微反應器微通道尺寸為50μm~1000μm(寬度加工能力小可達2μm,深度可控制在nm級別);激光加工,常用微反應器微通道尺寸為0.3~3mm(由于激光加工微通道底部粗糙度較大,加工大尺寸可選)。微通道深寬比:HF濕法刻蝕一般按照以下公式設計,預期寬...
12-9 2020
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靜態混合器起到的作用靜態混合器的作用就是用來混合兩種或者兩種以上的物料,混合器管道內部芯件是靜止狀態,流體流過混合芯件的時候,混合器芯件會起到改變流量的流動狀態,從而起到良好分散、混合的目的。靜態混合器廣泛應用在化工、石油、制藥、食品、精細化工、塑料、環保、合成纖維、礦治等行業的混合、反應、萃取、吸收。靜態混合器用的是結構較為簡單的螺旋形混合器,就是在管道內安裝一定數量的左旋右旋元件,水流經靜態混合器時能達到3種混合作用:(1)分割作用。每個元件能將水流一分為二,當混合器內有6個元件,水流被分割...
12-3 2020
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光化學反應的介紹光化學反應與一般熱化學反應相比有許多不同之處,主要表現在:加熱使分子活化時,體系中分子能量的分布服從玻耳茲曼分布;而分子受到光激活時,原則上可以做到選擇性激發,體系中分子能量的分布屬于非平衡分布。所以光化學反應的途徑與產物往往和基態熱化學反應不同,只要光的波長適當,能為物質所吸收,即使在很低的溫度下,光化學反應仍然可以進行。光化學的初級過程是分子吸收光子使電子激發,分子由基態提升到激發態。分子中的電子狀態、振動與轉動狀態都是量子化的,即相鄰狀態間的能量變化是不連續的。因此分子...
11-16 2020
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