為進(jìn)一步改善公司辦公條件、工作及生產(chǎn)環(huán)境,提升對外服務(wù)水平。在公司全體員工的共同努力下,我司已于2024年2月底圓滿完成各項搬遷工作。目前公司新辦公及生產(chǎn)基地已正式投入使用,公司辦公布局更為合理,功能更為完善,為公司更好更快發(fā)展創(chuàng)造了良好條件,公司將站在新的起點迎接新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)!承蒙各位新老客戶、供應(yīng)商對本公司大力支持與厚愛,讓我司得以穩(wěn)步前進(jìn)與發(fā)展,滿足市場需求,企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。搬遷后廠區(qū)面
2024-03-04
微反應(yīng)器或微結(jié)構(gòu)反應(yīng)器或微通道反應(yīng)器是一種在典型結(jié)構(gòu)尺寸小于1mm的密閉環(huán)境中發(fā)生化學(xué)反應(yīng)的裝置; 這種限制的最典型形式是微通道。微反應(yīng)器通常是連續(xù)流反應(yīng)器(與間歇式反應(yīng)器相比)。與傳統(tǒng)規(guī)模的反應(yīng)器相比,微反應(yīng)器具有許多優(yōu)勢,包括提高能源效率、反應(yīng)速度和產(chǎn)量、安全性、可靠性、可擴(kuò)展性、現(xiàn)場/按需生產(chǎn)以及更精細(xì)的過程控制。
2024-02-23
反應(yīng)機(jī)制主要通過順序電子/質(zhì)子轉(zhuǎn)移而并非氫原子轉(zhuǎn)移HAT, 其關(guān)鍵的反應(yīng)中間體為三氟乙酸酯。主要反應(yīng)過程如下:含芐基C(sp3)–H底物在陽極發(fā)生氧化去質(zhì)子化,生成芐基自由基,其進(jìn)一步氧化生成芐基碳正離子,與三氟乙酸鹽反應(yīng)生成三氟乙酸酯,最終的芐醇產(chǎn)品通過水處理過程中酯的水解獲得。
2023-09-06
研究人員開發(fā)了高穩(wěn)定性、高活性的氫氣氧化催化劑,極大提高了流動電解池的運(yùn)行穩(wěn)定性,并且解決了反應(yīng)物傳質(zhì)限制的問題。在常溫、常壓的條件下,通過氮氣還原和氫氣氧化耦合,實現(xiàn)了連續(xù)化的電化學(xué)合成氨,最終產(chǎn)氨的法拉第效率高達(dá) 61%。
2023-09-05
微通道反應(yīng)器具有獨特的內(nèi)部結(jié)構(gòu)能夠改善流體的混合、增強(qiáng)傳質(zhì)和傳熱,適用于多相反應(yīng)以及高風(fēng)險或惡劣條件下的反應(yīng)高溫、低溫等條件。我們根據(jù)客戶不同場景需求提供微通道反應(yīng)器定制一站式服務(wù),旨在縮短反應(yīng)時間,減少溶劑浪費(fèi),提高選擇性,提高產(chǎn)量和產(chǎn)品純度,消除安全風(fēng)險,減少環(huán)境污染,實現(xiàn)從實驗室到無縫放大工業(yè)生產(chǎn)。
2023-08-31
在過去的十年中,光化學(xué),尤其是光催化作為一種變革性的合成方法被有機(jī)化學(xué)界所接受,從而可以開發(fā)出新的和以前難以捉摸的合成方法。在這些方法中,有機(jī)分子和光催化劑可以利用光能達(dá)到激發(fā)態(tài)最終導(dǎo)致新的化學(xué)鍵。許多最近開發(fā)的方法在非常溫和的反應(yīng)條件下(即在室溫下,使用可見光,避免有毒和有害試劑)下操作,從而提供出色的官能團(tuán)耐受性。因此,光化學(xué)和光催化已與其他催化平臺無縫融合,例如過渡金屬催化,生物催化,對映選
2022-02-22
電催化:在電極反應(yīng)中,電極能夠顯著地影響電化學(xué)反應(yīng)的速率,而電極卻又不發(fā)生任何凈變化,這就是電催化,而用到的電極也就被稱為電催化劑。但是,電催化與工業(yè)中常見的異相催化還是有很大的不同,如下:1、影響因素不同。除了與異相催化一樣,都要受到溫度、濃度、壓力、催化材料、反應(yīng)本身的影響因素外,還受到電極電勢的影響。而且,在電催化中,電極電勢是影響最大、研究最多、首先要考慮的因素。電極電勢能夠改變電子的能級
2021-11-03
和現(xiàn)代工業(yè)化過程中化石燃料的工業(yè)精煉過程相比,電催化合成能夠用于各種可再生能源領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)環(huán)境保護(hù)、可持續(xù)角度。電催化合成有望在去化石燃料化、脫碳、為化學(xué)工業(yè)提供新選擇等實現(xiàn)發(fā)展。實現(xiàn)電化學(xué)精煉的關(guān)鍵之處在于,優(yōu)化用于切斷H、C、O、N原子之間的化學(xué)鍵的電催化劑,但是和研究較為深入的反應(yīng)(ORR,水分解等)相比而言,材料設(shè)計的相關(guān)機(jī)理實現(xiàn)復(fù)雜步驟電催化反應(yīng)還未得到深入理解和解決。 有鑒
2021-11-03