systag是世界上量熱器的發(fā)明者,開創(chuàng)了全自動(dòng)反應(yīng)量熱的領(lǐng)域,在量熱領(lǐng)域一直是市場(chǎng)上技術(shù)的。
用于反應(yīng)體系量熱的高準(zhǔn)確度量熱器,它擁有特殊研發(fā)的熱流動(dòng)量熱以及熱平衡量熱方法,具有更高的準(zhǔn)確度與重復(fù)性,是目前市場(chǎng)上Z的全自動(dòng)反應(yīng)量熱器,可以應(yīng)用在化學(xué)合成、高分子聚合、結(jié)晶、發(fā)酵研究等領(lǐng)域。
反應(yīng)熱失控技術(shù)表征方法的正確選擇決定著精細(xì)化工反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估測(cè)試及模擬數(shù)據(jù)的精確性。《精細(xì)化工反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估導(dǎo)則(試行)》中闡述的評(píng)估方法所涉及的物料熱穩(wěn)定性分析已經(jīng)在前文詳細(xì)闡述,本文將講述目標(biāo)反應(yīng)量熱分析方法及量熱過程中遇到的常見問題。
從安全角度而言,對(duì)目標(biāo)反應(yīng)有兩個(gè)關(guān)注點(diǎn):
1、反應(yīng)動(dòng)力學(xué)的管控,即控制熱釋放速率=控制反應(yīng)速率。
2、反應(yīng)熱力學(xué)的管控,即盡可能降低正常/異常工況下反應(yīng)體系中未反應(yīng)物料造成的潛在產(chǎn)熱。
為實(shí)現(xiàn)以上兩個(gè)目標(biāo),首先需采用合適的量熱工具準(zhǔn)確獲取目標(biāo)反應(yīng)的動(dòng)力學(xué)和熱力學(xué)數(shù)據(jù)。現(xiàn)有市場(chǎng)商業(yè)化反應(yīng)量熱儀器眾多,但均遵循熱量守恒原理,多采用以下三種控溫方式:
1、等溫模式 Isothermal:反應(yīng)體系通過外界冷媒移熱,保持反應(yīng)物料穩(wěn)定恒定。
2、絕熱模式 Adiabatic: 反應(yīng)體系與外界無熱交換。
3、恒溫模式 Isoperibolic:恒定冷卻介質(zhì)溫度。
用于反應(yīng)體系量熱的高準(zhǔn)確度量熱器,它擁有特殊研發(fā)的熱流動(dòng)量熱以及熱平衡量熱方法,具有更高的準(zhǔn)確度與重復(fù)性,是目前市場(chǎng)上Z的全自動(dòng)反應(yīng)量熱器,可以應(yīng)用在化學(xué)合成、高分子聚合、結(jié)晶、發(fā)酵研究等領(lǐng)域。
反應(yīng)熱失控技術(shù)表征方法的正確選擇決定著精細(xì)化工反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估測(cè)試及模擬數(shù)據(jù)的精確性。《精細(xì)化工反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估導(dǎo)則(試行)》中闡述的評(píng)估方法所涉及的物料熱穩(wěn)定性分析已經(jīng)在前文詳細(xì)闡述,本文將講述目標(biāo)反應(yīng)量熱分析方法及量熱過程中遇到的常見問題。
從安全角度而言,對(duì)目標(biāo)反應(yīng)有兩個(gè)關(guān)注點(diǎn):
1、反應(yīng)動(dòng)力學(xué)的管控,即控制熱釋放速率=控制反應(yīng)速率。
2、反應(yīng)熱力學(xué)的管控,即盡可能降低正常/異常工況下反應(yīng)體系中未反應(yīng)物料造成的潛在產(chǎn)熱。
為實(shí)現(xiàn)以上兩個(gè)目標(biāo),首先需采用合適的量熱工具準(zhǔn)確獲取目標(biāo)反應(yīng)的動(dòng)力學(xué)和熱力學(xué)數(shù)據(jù)。現(xiàn)有市場(chǎng)商業(yè)化反應(yīng)量熱儀器眾多,但均遵循熱量守恒原理,多采用以下三種控溫方式:
1、等溫模式 Isothermal:反應(yīng)體系通過外界冷媒移熱,保持反應(yīng)物料穩(wěn)定恒定。
2、絕熱模式 Adiabatic: 反應(yīng)體系與外界無熱交換。
3、恒溫模式 Isoperibolic:恒定冷卻介質(zhì)溫度。
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