江蘇氣液微反應器設計

來源: 發布時間:2021-10-10

微反應器在光催化降解中的應用介紹。微反應器中二氧化鈦/過氧化氫協同光催化降解。在長為210mm,寬為0.57mm,深為0.12mm的玻璃微流控芯片中,將TiO2粉末(用0.1mol/LHNO3配成5%的TiO2粉末溶膠)用注射器在微流控芯片通道口注入溶膠,待通道內完全充滿溶膠后,用注射泵以300μL/h的流速將多余溶膠推出,將芯片置于烘箱內100℃烘干。冷卻后按照上述方法涂覆5層,將芯片置于馬弗爐內(420℃)維持6h。冷卻后取出,則在微通道內壁制備了約2μm厚的多孔TiO2薄膜。用環氧膠將聚四氟乙烯管(i.d.0.5mm,o.d.2.1mm,L=30mm)與微通道的各個出口端連接。用注射器A和B分別將0.2mmol/L亞甲基蘭溶液和一定濃度的H2O2溶液以一定流速推入微通道中進行光催化氧化反應。將C端出口直接通入紫外可見分光光度計的流通檢測池進行在線檢測,通過分別測定經TiO2光催化降解的亞甲基藍溶液在611nm處的吸光度(Ax)和經空白芯片中光降解的亞甲基藍溶液在611nm處的吸光度(Ab),計算亞甲基藍的光降解率(η),η(%)=100×(Ab-Ax)/Ab。 微反應器內合成苯乙酮。江蘇氣液微反應器設計

微反應器是一類新型的反應設備, 起源自 20 世紀 90 年代。具體來說,微反應器是一種借助于特殊微加工技術以固體基質制造的可用于進行化學反應的三維結構元件。微反應器通常含有小的通道尺寸(當量直徑小于500 μm)和通道多樣性,流體在這些通道中流動,并要求在這些通道中發生所要求的反應。這樣就導致了在微構造的化學設備中具有非常大的表面積/體積比率。微反應器內流體的存在狀態不同于傳統的反應器, 其內部流體的流動或分散尺度在1μm到1mm之間, 這種流體被稱為微流體。微流體相對于常規尺度的流體具有一定的特殊性, 主要體現在流體力學規律的變化、傳遞過程的強化、固有的安全性以及良好的可控性等。目前, 微反應器已經被應用于化學、化工、生物、材料等諸多領域的研究和生產過程中, 體現出了良好的發展前景, 這其中一大部分是主體相為液相的均相或非均相反應過程。 歐世盛在原有微反應器的基礎上,研發設計一款基于連續流動微反應加氫技術的全自動加氫反應儀。 湖北氣液微反應器聯系方式微反應器有哪些使用注意事項?

微反應器適合的反應類型及其應用放熱劇烈的反應對放熱劇烈的反應,常規反應器一般采用逐漸滴加的方式,即使這樣,在滴加的瞬時局部也會過熱而產生一定量的副產物。微反應器由于能夠及時導出熱量,反應溫度可實現精確控制,因此消除了局部過熱,明顯提高反應的收率和選擇性[7]。反應物或產物不穩定的反應某些反應物或生成的產物很不穩定,在反應器中停留時間一長就會分解而降低收率。微反應器系統是連續流動體系,而且反應物的停留時間可以精確控制,因此可避免常規反應器中出現的由于反應物或產物不穩定而分解的情況。

國內研究現狀華東理工大學化工機械研究所制作的一臺用于甲醇蒸汽重整制氫微反應器的板片。中國科技大學利用燒結方法研制出了陶瓷微反應器并進行了乙醇水氣重整微反應器并進行了乙醇水氣重整微反應實驗,取得了欣喜效果。陜西師范大學提出根據兩相催化H2O2氧化深度脫硫的基本原理,通過將具有催化活性的雙核過氧鎢酸鉀與負載于高分子水凝膠微球表面的季銨鹽發生離子交換作用,構筑具有核/殼結構特點的兩相催化微反應器,有效提高H2O2氧化效率的同時,解決產品難于純化、催化劑難于回收和再利用問題。北京化工大學針對目前宏觀反應體系還不能對低濃度污染物進行有效的處理。研究了并制備了軟殼微反應器,同時與高級氧化技術-Fenton反應相結合的一種有效處理低濃度染料水的新方法。大連理工大學把沸石和沸石膜引入微反應器中,可實現沸石催化、膜催化和微反應技術的多重優勢結合。微反應器在重整制氫系統中的應用進展。

微反應器優點:傳質、傳熱效率高,傳質速度快,轉化率和收率高。比表面積大,具有高效熱交換效率。降低能耗的同時提高產物選擇性,保持環境清潔,減少化工生產過程中對環境的影響??焖儆行У幕旌?,精細控制反應時間和反應溫度,提高轉化率,避免副反應發生。采用連續流動反應,反應器中停留的化學品很少,易于控制反應過程,提高反應安全性。溫度可控,時間可控。可以實現實驗室到工業生產的直接放大。微反應器缺點:由于微反應器結構所限,目前比較大的缺點是固體物料無法通過微通道,如果反應中有大量固體生成,微通道極易堵塞,導致生產無法繼續進行。雖然能放大,但目前生產能力還是較弱。不是所有反應都適合微反應。如很慢的液固反應,反應無吸放熱現象,傳統工藝選擇性和收率很高的反應。 硝化微反應器哪里買?寧夏氣液微反應器聯系人

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微反應器要取代傳統反應器應用于實際生產,還需要解決一系列難題,如微通道易堵塞、催化劑設計、傳感器和控制器的集成及微反應器的放大等。微反應器的放大看起來簡單,但要實現卻是一個巨大的挑戰。當微反應器的數量增加時,微反應器監測和控制的復雜程度增加了。展望未來微反應器研究,預計將在以下幾個領域取得進展。(1)設計新的微反應器模型,對微反應器進行耦合、集成和“放大”。(2)在微反應器中研究反應原理,對微反應器的設計進行模擬、優化(3)在微反應器中探索新的反應途徑和使化工生產更加經濟更加環保的方法,并應用于實際生產,這是研究微反應器的真正價值所在。生產,這是研究微反應江蘇氣液微反應器設計

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