Flowlab Tech представляет инновационную платформу для обучения процессам микрореакторного химического синтеза, которая использует передовые технологии для повышения эффективности образовательного процесса. Усовершенствованная модель платформы включает интерактивную визуализацию, что позволяет студентам глубже понять механизмы протекания химических реакций.
Технология непрерывного микрореакторного химического синтеза является одним из ведущих направлений развития химического инжиниринга. Использование этой технологии в химическом синтезе позволяет уменьшить размер реактора, повысить эффективность и селективность процесса, а также повысить безопасность процесса. Учитывая растущую потребность в безопасности и защите окружающей среды, технология непрерывного микрохимического синтеза привлекает все больший интерес.
Благодаря малым размерам микрореактора, его уникальным характеристикам, таким как высокая эффективность смешивания, превосходные показатели массо- и теплообмена, а также способность к интенсификации химических реакций, данный тип реакторов становится всё более популярным и востребованным в различных областях науки и промышленности:
- Медицина: разработка лекарств, диагностика, тканевая инженерия
- Специальная химия: исследование биохимических процессов, биосенсоры
- Ядерная химия: исследование радиоактивных материалов, синтез радиофармпрепаратов
- Другие области: энергетика, экология, пищевая промышленность
Особенности платформы
- Интерактивная визуализация
- платформа предоставляет динамические 3D-модели и анимации, которые наглядно демонстрируют этапы химических реакций
- студенты могут наблюдать за процессами в реальном времени, что способствует лучшему усвоению материала
- Обучение через практику
- платформы Flowlab Tech предоставляют возможность проводить виртуальные эксперименты, что снижает риски и затраты на реальные лабораторные работы
- студенты могут тестировать гипотезы и анализировать данные в безопасной среде
- Адаптивное обучение
- платформа использует алгоритмы искусственного интеллекта для персонализации обучения, предлагая задания и материалы в зависимости от уровня подготовки студента
- Поддержка различных форматов обучения
- Flowlab Tech подходит как для индивидуального обучения, так и для групповых занятий
- преподаватели могут создавать собственные курсы и задания, адаптированные под потребности студентов
Блок | Спецификация | Значение |
---|---|---|
Насос | Тип | сдвоенный шприцевой насос высокого давления |
Скорость потока | 3, 10 мл/мин | |
Материал насоса | 316L + боросиликат, C276 + боросиликат | |
Точность установки потока | ±1% | |
Воспроизводимость | RSD < 0,3% | |
Насос | Тип | двухплунжерный насос высокого давления |
Скорость потока | 10, 50, 100 мл/мин | |
Материал насоса | 316L, C276, PTFE (рабочее давление < 2 МПа) | |
Точность установки потока | ±1% | |
Воспроизводимость | RSD < 0,5% | |
Расходомер | Поток газа | 5 sccm, 100 sccm, 200 sccm |
Точность | ±1% | |
Воcпроизводимость | RSD < 0.5 % | |
Используемые газы | H2, N2, CO, CO2, NH3 | |
Пластинчатый реактор | Тип реакции | гомогенная реакция жидкость-жидкость, гетерогенная реакция жидкость-жидкость, фотохимическая реакция |
Материал | боросиликат | |
Объем удерживаемой жидкости в реакторе | 10 мл | |
Диапазон длин волн пропускания стекла | 285–2200 нм | |
Источник света | нет или односторонний источник света | |
Длина волны | 405 нм | |
Режим теплообмена | однослойный | |
Мощность источника тепла | 126 Вт | |
Трубчатый реактор | Тип реакции | реакция газ-жидкость |
Материал |
внутренняя трубка: PTFE (AF2400) внешняя тубка: PFA |
|
Объем удерживаемой жидкости в реакторе | 0.6 мл | |
Система | Количество линий жидкости | 2 |
Количество газовых линий | 1 | |
Рабочее давление | < 6 бар | |
Температура | -5–150 °C | |
Размеры D×W×H, мм | 250×500×246 |