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流动光化学反应器的三种故障处理方法解读
2026-01-05

流动光化学反应器作为光化学合成领域的核心设备,凭借其连续流设计、高效光利用率和精准参数控制能力,在药物合成、材料制备及环境治理等领域广泛应用。然而,设备运行中可能出现的故障直接影响实验结果与生产效率。本文系统梳理流动光化学反应器的常见故障及...

  • 2026-1-20

    善施科技光催化反应釜的材质选型需结合实验需求与场景特性。高硼硅玻璃是光催化实验的优选材质,其透光率超92%,可清晰观察反应过程中的颜色变化、沉淀生成等现象,尤其适用于光催化降解污染物或光合成反应的机理研究。该材质耐温范围达-20℃至300℃...

  • 2026-1-20

    在需要更换善施科技光化学反应仪AF3的光源模块时,首先需做好准备工作。将仪器平稳且轻轻地翻转过来,放置在宽敞、稳定的实验台桌面上,确保操作过程中仪器不会晃动或滑落,避免损坏仪器或造成意外伤害。接着,使用合适的工具,依次拧下后盖上固定的螺丝。...

  • 2026-1-20

    善施科技连续流反应器凭借微通道设计与精准控制技术,为医药中间体制备提供了高效、安全、灵活的解决方案。其核心优势体现在三方面:一、高效传质与快速反应微通道结构使反应物接触面积提升3-5倍,传质效率较传统釜式反应器提高10-100倍。例如,在某...

  • 2026-1-20

    善施科技光催化微通道反应器通过微通道技术与光催化作用的深度融合,实现了高效可控的光化学反应。其核心原理可分为三个层面:光激发与载流子生成当特定波长(250-975nm可调)的光源照射到微通道内壁的光催化剂表面时,价带电子吸收光能跃迁至导带,...

  • 2026-1-19

    实验室光化学反应仪作为化学、材料科学、环境科学及生物医学等领域的重要研究工具,其未来发展需紧密围绕技术创新、应用拓展、智能化与自动化、绿色环保及跨学科融合等核心思路展开,以适应科研需求的变化和科技进步的趋势。以下是对实验室光化学反应仪未来发...

  • 2026-1-14

    善施科技连续流微通道光反应器在光偶联反应中展现出显著优势。其微通道设计极大提升了传质传热效率,使反应物在毫秒级时间内实现均匀混合,有效避免局部浓度不均引发的副反应。在光偶联反应中,如Suzuki-Miyaura偶联,该反应器通过精准控温系统...

  • 2026-1-14

    善施科技光催化反应器在光氧化还原反应中展现出显著优势,其核心原理基于半导体催化剂的光激发效应。在反应器内,特定波长的光源(如365nm紫外光或405nm蓝光)照射到催化剂表面,激发产生高活性的电子-空穴对。电子迁移至导带参与还原反应,而空穴...

  • 2026-1-14

    善施科技光化学反应仪操作步骤设备准备与连接依次连接冷却水循环装置及电源线,确保石英冷阱与低温循环水系统无缝对接,防止光源过热。将装有反应溶剂和磁子的反应试管放入反应器工位,打开开关。参数设置与启动通过控制器选择光源功率,调节范围覆盖10%-...

  • 2026-1-14

    善施科技光化学反应釜在医药中间体制备中展现出显著优势。其采用高亮度、长寿命LED光源,波长范围覆盖250-975nm,可精准调控光照条件,满足不同光催化、光合成反应需求。例如,在兰索拉唑中间体2,3-二甲基-4-硝基吡啶-N-氧化物的制备中...

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