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米兰app下载安卓是一家有著170多年創新曆史的美國財富500強企業,總部位於美國紐約州,是玻璃、陶瓷和光學物理領域的廠商,成功開發了眾多創新行業,並改變人類生活的技術和產品。米兰app下载安卓自2002年就開始了高通量-微通道Advanced-Flow®Reactor(AFR®)關鍵組件“微通道流體模塊”的應用普適性開發,致力於向客戶提供高品質的產品和高質量服務,並持續加大反應器係列和係統集成技術的開發投入。米兰体育(中文)官网技術2010年進入中國,非常注重在華的長遠發展。康寧反應...
2019

公司成立於(yu)
2019年

750

公司注冊(ce) 資金
750萬(wan) 美元

365

用心服務每一天
365天

NEWS AND INFORMATION

新聞資訊

  • 2025-2 17
    微通道反應器的操作和使用

    微通道反應器是一種先進的化工設備,它以表麵科學與(yu) 微製造技術為(wei) 基礎,通過微加工和精密技術打造出多通道微結構小型反應器,其通道尺寸通常在亞(ya) 微米到亞(ya) 毫米級別。以下是微通道反應器的操作和使用方法:一、係統開車操作溶劑輸送泵操作:首先連接好泵體(ti) 進出料管,接通電源,調節進料流量到指定讀數,然後啟動泵開始進料。微通道反應器操作:備料:向原料罐中備料,罐中液體(ti) 的量應占儲(chu) 罐的三分之二到四分之三。進料:通過溶劑輸送泵按照預定流率向反應器中進料,注意進料速率不能過快。反應控製:通過設定高溫循環器中...

  • 2025-2 12
    在流動化學領域,技術挑戰有哪些?

    流動化學(FlowChemistry)作為(wei) 一種在持續流動反應器中進行化學反應的技術,已廣泛應用於(yu) 製藥、化工、材料合成等多個(ge) 領域。相比傳(chuan) 統的間歇式批量反應,流動化學具有更好的控製性、高效性和安全性。然而,盡管這一領域取得了顯著進展,仍然麵臨(lin) 著一些技術挑戰。一、反應器設計與(yu) 工程化流動化學的核心在於(yu) 反應器的設計和實現。反應器需要具有良好的混合性能和溫控能力,以確保反應的均勻性和穩定性。如何在微小空間內(nei) 實現高效的熱交換和物質傳(chuan) 輸是一個(ge) 重要的技術難題。流動反應器的幾何形狀、管道的布局、...

  • 2025-1 6
    米兰体育赛事推荐有哪些應用場景

    米兰体育赛事推荐的應用場景非常廣泛,涵蓋了多個(ge) 學科和工業(ye) 領域。以下是一些主要的應用場景:一、化學領域化合物結構分析:米兰体育赛事推荐可用於(yu) 確定有機和無機化合物的結構,包括分子中原子的類型、數目和相對位置。這對於(yu) 理解化合物的性質、反應機理以及開發新材料至關(guan) 重要。組分鑒定:通過核磁共振波譜,可以區分混合物中的不同組分,為(wei) 化合物的分離和純化提供重要信息。二、藥學與(yu) 生物醫學領域藥物研發:米兰体育赛事推荐可用於(yu) 藥物分子的結構分析、代謝產(chan) 物的鑒定以及藥物與(yu) 生物大分子的相互作用研究。這對於(yu) 藥物的...

  • 2025-1 3
    流動化學在過熱條件下的工藝強化

    流動化學(FlowChemistry)作為(wei) 一種現代化的化學反應技術,已經在許多工業(ye) 領域中得到了廣泛應用,尤其是在藥物合成、精細化學品製造以及催化反應等領域。其優(you) 越性在於(yu) 反應過程可以精確控製,且反應物在連續流動的管道中與(yu) 反應介質充分接觸,促進了反應效率的提升。而在過熱條件下,流動化學的工藝強化效果更加顯著,能夠有效提升反應速率、轉化率及選擇性,解決(jue) 傳(chuan) 統批次反應中存在的許多挑戰。1、過熱條件對流動化學反應的影響在流動化學中,過熱是指反應物在高於(yu) 其常規反應溫度的條件下進行反應。通常...

  • 2024-12 11
    微反應器臭氧化案例:連續流臭化的研究進展

    臭氧是一種強力且無二次汙染的氧化劑,然而其應用過程中常常伴隨著富氧的有機環境,並且反應過程中會(hui) 釋放大量的熱量,這使得反應條件的要求變得嚴(yan) 格,安全風險也相應增大。連續流技術憑借其低持液體(ti) 積和高換熱比表麵積的特點,使得反應過程變得更加安全可靠,從(cong) 而為(wei) 臭氧的大規模工業(ye) 化應用提供了可能性。讓我們(men) 一起隨裏約熱內(nei) 盧聯邦大學RodrigoO.M.A.deSouz教授團隊一起了解近年來關(guan) 於(yu) 連續流臭化的研究進展。微反應器臭氧化案例:1、環己烯和硫代苯甲醚的臭氧氧化-Maier及其同事設計了一款...

  • 2024-12 4
    微通道反應器在各個領域中的應用有哪些?

    微通道反應器,也被稱為(wei) 微反應器,是一種基於(yu) 微納米技術的先進化學反應設備。其通道寬度通常在幾百微米到幾毫米之間,這些狹窄的通道設計用於(yu) 實現流體(ti) 之間的快速、均勻混合以及高效的化學反應。以下是對微通道反應器主要用途的概述:在化學合成領域,微通道反應器廣泛應用於(yu) 有機合成、多步合成、有機光化學、金屬有機化學以及聚合物合成等化學反應。其高效、精密和可控的反應條件使得產(chan) 物具有高純度和高質量。催化反應領域也是微通道反應器的重要應用領域。它可以用於(yu) 各種催化反應,如催化劑的製備、氧化、還原、加氫...

  • 2024-12 17
    光化學反應器如何影響了我們對化學合成的認知

    光化學反應器作為(wei) 現代化學研究的一個(ge) 前沿領域,深刻改變了我們(men) 對化學合成過程的理解和實踐方式。通過利用光能作為(wei) 驅動力,這些設備不僅(jin) 開辟了一條溫和、高效且環保的化學合成途徑,而且在材料科學、藥物發現、環境保護等多個(ge) 領域展現出了巨大的潛力。以下是幾個(ge) 關(guan) 鍵方麵,展示了光化學反應器如何重塑了化學合成的概念:1、反應條件的溫和化傳(chuan) 統的化學合成往往依賴於(yu) 高溫、高壓或強烈試劑等極端條件,這不僅(jin) 限製了反應的選擇性,還可能導致能耗高、副產(chan) 品多的問題。相比之下,光化學反應器利用光照作為(wei) 啟動能量,可以...

  • 2024-11 25
    連續流“光速”合成:苯並三嗪-4(3H)-酮的綠色高效合成

    苯並三嗪-4(3H)酮作為(wei) 一種具有生物活性的雜環骨架,在藥物合成中占據重要地位,被廣泛應用於(yu) 麻醉劑、抗抑鬱藥和農(nong) 用化學品等領域。然而,傳(chuan) 統合成方法常涉及爆炸性重氮鹽和有毒試劑,存在安全隱患和環境問題。為(wei) 解決(jue) 這一問題,愛爾蘭(lan) 都柏林大學學院的Baumann團隊開發了一種新型合成方法。他們(men) 利用連續流技術,使非環狀芳基三嗪前體(ti) 在可見光(420nm)照射下發生光環化反應。這一過程無需添加任何光催化劑或添加劑,僅(jin) 需10分鍾即可獲得優(you) 異的產(chan) 率。這種新方法不僅(jin) 提高了合成效率,還避免了傳(chuan) 統方法...

  • 2024-11 12
    玻璃反應器耐壓極限分析與安全性評估

    玻璃反應器是化學工程和實驗室研究中常用的設備,尤其在對反應物純度要求較高的領域,如製藥和精細化工中具有不可替代的作用。然而,玻璃材質雖然具有較好的化學穩定性和透明性,但其脆性特性使得玻璃反應器在遭遇高壓環境時容易發生破裂。因此,研究玻璃反應器的耐壓極限以及其安全性問題,具有重要的現實意義(yi) 。玻璃反應器的耐壓極限分析反應器的耐壓極限通常受到多個(ge) 因素的影響,包括玻璃材質、反應器的結構設計、厚度、溫度和外部壓力等。玻璃的強度通常以其抗拉強度和抗壓強度來衡量,但由於(yu) 玻璃的脆性特性,其破...

  • 2024-10 24
    連續流化學賦能醫藥化工創新發展

    在當今醫藥化工領域,創新發展是永恒的主題。連續流化學作為(wei) 一種新興(xing) 的技術手段,正以其優(you) 勢為(wei) 醫藥化工行業(ye) 帶來深刻的變革,賦能醫藥化工創新發展。連續流化學反應器能夠實現連續化操作,與(yu) 傳(chuan) 統的間歇式反應相比,大大提高了生產(chan) 效率。在連續流係統中,反應物能夠快速混合,反應時間更短,且可以精確控製反應條件,確保反應的一致性和穩定性。這使得醫藥化工企業(ye) 能夠在更短的時間內(nei) 生產(chan) 出更多的產(chan) 品,滿足市場的需求。連續流化學在安全性方麵具有顯著優(you) 勢。由於(yu) 反應在封閉的係統中進行,減少了反應物與(yu) 外界環境的接觸...

  • 2024-9 13
    脫氧氟化試劑的連續流合成實驗探索

    四氟化硫是二乙胺基三氟化硫(DAST)的前驅體(ti) ,其自身也是一種高效的脫氧氟化試劑,可以將醇、醛、酮和羧酸分別轉化為(wei) -F、-CHF2、-CF2-、和-CF3或-COF。由於(yu) 四氟化硫的低沸點、高毒性等理化性質,在釜式工藝中經常需要過量使用。奧地利格拉茨大學化學研究所、連續流合成與(yu) 加工中心(CCFLOW)研究中心製藥工程股份有限公司(RCPE)Kappe教授團隊和Lonza先進化學技術團隊的科學家,介紹了一種連續化精確調控四氟化硫的脫氧氟化方案,該方案提高了反應收率和立體(ti) 選擇性、降...

  • 2024-9 10
    連續流動化學技術:顯著提升化學合成效率與安全性

    連續流動化學技術通過將化學反應從(cong) 傳(chuan) 統的間歇式操作轉變為(wei) 連續流動模式,帶來了多方麵的顯著優(you) 勢,從(cong) 而在化學合成、藥物研發、精細化學品生產(chan) 等領域大大節省了時間和資源。以下是一些主要的“省事兒(er) ”方麵:1、提高反應效率在微反應器中,由於(yu) 通道尺寸微小,傳(chuan) 質和傳(chuan) 熱效率高,反應物能夠快速達到反應條件,顯著加快反應速率。連續流動技術可以實時、精確地控製溫度、壓力、反應物濃度等參數,確保反應條件的穩定,提高轉化率和選擇性。2、減少副產(chan) 品,提高產(chan) 率通過精確控製反應條件,可以避免副反應的發生,減少副...