熱解流化反應器隨著科學技術的發展和生活水平的提高·╃,對化工···、食品···、藥品和各種工業產品的效能提出了更高的要求·╃,原材料成為開發研究的重點·╃,顯示出不斷增長的市場需求▩☁◕。 熱解流化反應器中的微波是一種高頻率的電磁波·╃,其本身並不產生熱▩☁◕。自然界的微波因為分散不集中·╃,故不能作為一種能源·╃,而利用的磁控管則可將電能轉變為微波·╃,以每秒2450MHz的振盪頻率穿透介質·╃,當介質有合適的介電常數和介質耗損時·╃,便會在交變得電磁場中發生高頻振盪·╃,使能量在介質內部積蓄起來▩☁◕。對化學反應而言·╃,可同時產生熱效應和非熱效應▩☁◕。
熱解流化反應器的三大優勢如下✘•╃:
1···、混合效率和熱轉換效率均有所提升
微反應容器的熱轉換效率可以透過化學反應通道來實現·╃,因為反應通道的尺寸只有幾百微米·╃,雷諾數比較低·╃,層流擴散有可能會對反應產生的混合物的種類產生影響·╃,產生二次混流的效果·╃,反應器的尺度也可能因為反應擴散·╃,讓時間變得更短·╃,混合的效率加快▩☁◕。
2···、整合化程度較高
實現微反應以及微分離等操作步驟·╃,一些微反應單元的操作可以整合到固定的反應晶片之中·╃,從而實現對微反應進行實時監控的目標·╃,這樣的反應效果可以提升反應的效率·╃,節省產品生產的成本▩☁◕。如果材料混合之後反應還有停留時間·╃,則需要及時更換反應的速度·╃,將反應安排在同一個區域▩☁◕。透過多種形式的反應控制模式·╃,可以實現化學反應的重複性·╃,對平行試驗方式的實現較為有利▩☁◕。
3···、可以準確控制反應時間
還可以對反應時間進行準確控制·╃,透過改變反應器的反應通道控制化學反應的流速·╃,控制化學反應可能產生的中間物質·╃,在化學反應產生之前將物質轉換到另一個反應區間·╃,因此該技術的產生不會對化學反應的穩定性產生影響·╃,如果遇到多相體系·╃,也能透過控制流速而改變物質產生反應的時間·╃,透過改變流體的型別·╃,對整體反應效果達到控制的目的▩☁◕。