Динамический трубчатый микрореактор
Особенности:
• Трубки с резьбой и каналы потока, вырезанные методом ротационной резки, размером от микрометров до миллиметров, подвергаются прецизионной механической обработке для формирования регулярной сети каналов, что позволяет проводить как небольшие лабораторные испытания, так и пилотное производство в промышленных масштабах;
• Параллельная или многоуровневая многоканальная конструкция обеспечивает гибкое масштабирование производственных мощностей практически без эффектов увеличения масштаба.
Описание:
Основная конструкция динамического трубчатого микрореактора, как правило, включает в себя реакционную трубу (камеру), внутренний перемешивающий вал, приводной двигатель, герметичный механизм передачи и систему теплообмена (например, внешнюю рубашку теплообмена).
Во время работы материал однонаправленно проходит через трубу, а ребра или специально сконструированные лопасти на внутреннем перемешивающем валу создают вихревое поле микропотоков со сдвиговыми нагрузками. Этот динамический процесс перемешивания не только усиливает массообмен и теплообмен, но и продвигает материал вперед, подобно поршню. Общая модель реакции близко аппроксимирует идеальное плоское сдвиговое течение, что позволяет эффективно избежать негативных последствий, вызванных обратным перемешиванием материала.

Сведения о товаре:
| Поддерживаемые состояния материала | Трехфазный (газ-жидкость-твердое тело) |
| Основной материал | Нержавеющая сталь 316L (Другие варианты: карбид кремния, Хастеллой, C4, ПТФЭ и т. д.) |
| Объем жидкости в канале (мл) | 6000 |
| Годовая производственная мощность (т/год) (круглосуточная работа) |
10000 |
| Рабочая температура (℃) | -70–200 ℃ (возможность настройки до 300 ℃) |
| Рабочее давление (МПа) | 2 МПа (регулируется в соответствии с технологическими требованиями заказчика) |
| Тип уплотнения | Статическое уплотнение |
| Метод теплообмена | Внутренние и внешние оболочки |
Применение:
| Тип реакции | Примеры реакций | Преимущества микроканальных реакторов |
|---|---|---|
| Бромирование | Бромирование метильных соединений | Превосходный контроль над степенью монобромирования |
| Суммирование с двойными связями | Практически количественная реакция | |
| Бромирование гидроксильных групп | Превосходный контроль над примесями, возникающими в результате изомеризации | |
| Хлорирование | Хлорирование алканов | Более высокая селективность по сравнению с традиционными реакторами |
| Хлорирование бензила | Более высокая селективность по сравнению с традиционными реакторами | |
| Хлорирование гетероциклов | Более высокая селективность по сравнению с традиционными реакторами | |
| Нитрирование | Нитрирование спиртов и аминов | Значительное снижение содержания окислительных примесей |
| Нитрирование бензольных колец и гетероциклов | Превосходный контроль над примесями, образующимися в результате динитрирования и окисления | |
| Низкотемпературная реакция | Низкотемпературное галогенирование и присоединение | Не требуется криогенное охлаждение; значительно повышенный выход |
| Низкотемпературное удаление хлора и добавление | Не требуется криогенное охлаждение; реакция протекает очень быстро с высоким выходом | |
| Гидрогенизация | Гидрогенизация двойных связей | Эффективно снижает уровень избыточного восстановления и примесей, возникающих в процессе полимеризации |
| Снятие защиты | Реакция протекает быстро, обеспечивая селективное снятие защитной группы без восстановления других легко восстанавливаемых групп | |
| Восстановление алкинов | Может избирательно восстанавливаться до алкенов | |
| Восстановление карбонильных групп | Снижение расхода катализатора и увеличение количества циклов повторного использования | |
| Окисление | Окисление гидроксильных групп | Высокая селективность при сниженном содержании прочих примесей |
| Окисление метиленовых групп до кетонов | Селективное окисление α-метиленовой группы в алкенах, обеспечивающее более высокую селективность и безопасность | |
| Окисление алкенов до диолов | Значительное повышение селективности | |
| Реакции окислительного отщепления | Позволяет использовать низкокипящие, легко регенерируемые растворители с практически полным преобразованием | |
| Прочее | Реакции присоединения Майкла | Повышение селективности и снижение степени полимеризации |
| Циклизация, катализируемая протонами | Снижение димеризации и изомеризации при значительном повышении выхода | |
| Муфта Suzuki | Увеличение урожайности | |
| Соединение азосодержащих соединений | Снижение скорости разложения азосодержащих соединений, при этом выход может достигать 100% |
| Промышленность | Тип реакции | Реагенты, используемые в процессах непрерывного производства |
|---|---|---|
| Фармацевтические препараты и промежуточные продукты | Нитрирование | Растворители: азотная кислота, уксусная кислота, дихлорметан, дихлорэтан, уксусная кислота, ангидрид уксусной кислоты |
| Дихлорэтан и т. п. | ||
| Нитрирующие вещества: дымящая азотная кислота, серная кислота, пятиокись азота | ||
| Пестициды и промежуточные продукты | Диазонирование | Фенилгидразин, нитрит натрия, соляная кислота, серная кислота, метилпиридин, реакции «твердое вещество — жидкость» |
| Новые материалы | Окисление | Фосфовольфрамовая кислота, перекись водорода, гипохлорит натрия, окисление гидроксильных групп, окисление метиленовых групп до кетонов |
| Окисление алкенов до диолов, реакции окислительного элиминирования | ||
| Новая энергия | Бромирование | Бромирование метильных групп, присоединение к двойным связям, бромирование гидроксильных групп |
| Красители и пигменты | Хлорирование | Алканы, бензильные группы, газообразный хлор, хлорирование гетероциклов |
| Вкусы и ароматы | Гидрогенизация | Гидрирование двойных связей, удаление защитных групп, восстановление алкенов, восстановление углеродных групп |
| Оборонная промышленность | Алкилирование | Метанол, этанол, пропанол, бутанол, уксусная кислота, пропионовая кислота, галогениды |
| Тонкая химия | Галогенирование | Хлорбензол, бромакрилонитрил, йодоэтанол |
| Наноматериалы | Фторирование | Фторэтилен, фторацетон, фторанилин, фторуксусная кислота |
| Косметическая промышленность | Этерификация | Реакции этерификации жирных кислот и полиолов, таких как пентаэритрит; этилацетат, бутилпропионат |
| Сульфирование | Бензол, этанол, н-бутан, концентрированная серная кислота или дымящая азотная кислота | |
| Реакция Гриньяра | Реакция бромоэтана с магнием с получением этил-гриньярда | |
| Реакция «твердое-жидкое» | Нитрометан, производство фосфата железа, получение микросфер для диагностики in vitro, получение микросфер для фармацевтических целей | |
| Газожидкостная реакция | Реакции окисления, реакции гидрирования и т. д. |

Faq
{acf_faq_list_faq-txt}
Мы поддерживаем вас 24 часа в сутки 7 дней в неделю
Наш опыт и знания помогут вам
Мы серьезно относимся к каждому вашему вопросу и потребности. Не стесняйтесь обращаться к нам!
Более 20 лет опыта сварки специальных сплавов
100% RT&полная прослеживаемость материалов
Комплексная поставка от моделирования до FAT







