将微反应器工程与钛硅分子筛催化环己酮氨肟化的典型绿色化学工艺相结合,用狭窄通道对传质的强化替代有机溶剂的作用,使提及的反应在液液固三相中进行,既简化了工艺过程又避免了溶剂的负面作用。其研究不仅对合成环己酮肟是有益的尝试;对微反应器而言,液液固催化反应也是崭新的领域。其成果将丰富工程和工艺学科的研究内容。课题利用催化剂颗粒细、含率低、通道内流型与液液相似的特点,使液液固三相的复杂问题得以简化。根据固液相的性质,以催化剂颗粒兼作光散射粒子,采用视频图像分析和激光多普勒测速技术监测透明通道中流动介质的瞬态行为,获得定量描述界面传质和催化反应所必需的时空参数,并且从中发现流动状态有序且传质及反应效果好的适宜通道尺寸。在此基础上,建立带有相间传质的非完全离析的反应器模型。与此同时,采用非线性动力系统的研究方法,预测流型的变化条件,为提高狭窄通道内液液或液液固多相反应的操作稳定性提供理论依据。
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数据更新时间:2023-05-31
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