一致性、控制策略、微通道气泡、RTD等理论与实践中的问题解惑,骆广生教授直播等您来
2024-08-20
1959年,著名物理学家费曼就曾说过:微型化是未来科学技术的发展方向。微型化、减量化、智能化是先进制造的重要标志。而“微化工”的出现,可能摆脱传统大化工高污染、高能耗的固有印象,树立安全、绿色、高效的良好公众形象。
什么是微化工技术?微化工技术即在微米或亚毫米受限空间内连续进行高效可控的反应和分离过程,以“微元件的数量集成”为基本准则进行微设备的放大,将实验室成果直接运用于工业过程,实现化学品的规模化精准安全制造。微型化是化学合成工具的重大进化,是可能改变世界的化学创新。
在研发和技术产业化的过程中,您是否有一些困惑,诸如:
1.如何评估反应过程中产生气泡,固体等因素对微通道反应器的影响及对此问题的控制策略有哪些?
2.体系中,固体含量多的情况下,控制策略有哪些?
3.小试、中试、放大工艺转化过程中,放大效应如何在实施阶段降低并保证工艺的一致性?
4.釜式工艺实现间歇与连续化工艺转化可参考的关键因素有哪些?
5.微反应连续技术开发过程中关键的影响因素及控制策略。
6.气相、液相等多相反应如何解决多相间传质问题。
7.微通道类型众多,通道类型与反应如何匹配?
8.微化工流动化学是否有建立国家标准或行业标准的计划?
9.ICH-Q13文件中提到了反应器的RTD值,如何准确测量RTD?
……

8月21日,微化工技术方向创始人和分离科学与技术学术带头人,清华大学化工系教授骆广生将做客欧世盛“微反应流动化学技术”直播间,为您带来《微化工领域从理论到实践的深度全解析》。

 

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什么是微化工技术?微化工技术即在微米或亚毫米受限空间内连续进行高效可控的反应和分离过程,以“微元件的数量集成”为基本准则进行微设备的放大,将实验室成果直接运用于工业过程,实现化学品的规模化精准安全制造。微型化是化学合成工具的重大进化,是可能改变世界的化学创新。
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2.体系中,固体含量多的情况下,控制策略有哪些?
3.小试、中试、放大工艺转化过程中,放大效应如何在实施阶段降低并保证工艺的一致性?
4.釜式工艺实现间歇与连续化工艺转化可参考的关键因素有哪些?
5.微反应连续技术开发过程中关键的影响因素及控制策略。
6.气相、液相等多相反应如何解决多相间传质问题。
7.微通道类型众多,通道类型与反应如何匹配?
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8月21日,微化工技术方向创始人和分离科学与技术学术带头人,清华大学化工系教授骆广生将做客欧世盛“微反应流动化学技术”直播间,为您带来《微化工领域从理论到实践的深度全解析》。

 

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