Médium nebo materiál, který LZE A NEMŮŽE být použit ve skleněném reaktoru

Dec 25, 2023

Zanechat vzkaz

Jako běžně používané experimentální zařízení má reaktor širokou škálu aplikací a rozsahů. Může být použit při experimentech a vědeckém výzkumu v mnoha oborech, jako je chemie, biologie, farmacie atd., pro různé anorganické a organické syntetické reakce, míchání, ředění, rozpouštění, srážení, extrakci a další experimentální operace. Ve stejné době,skleněný reaktormá také vlastnosti jednoduchého ovládání, dobré průhlednosti, odolnosti proti korozi a vysoké bezpečnosti, což může vyhovět potřebám reaktoru v laboratorní a průmyslové výrobě. Chemický skleněný reaktor proto hraje důležitou roli v laboratorní a průmyslové výrobě a je široce používán v různých oblastech výzkumu a experimentální práce.

Při použití zařízení skleněného reaktoru může nesprávná obsluha nebo nevhodné látky vést k poruše zařízení nebo zkrácení jeho životnosti. Při použití skleněné reakční konvice je proto nutné dbát na výběr vhodných médií nebo materiálů, aby nedošlo k poškození zařízení.

 

Média nebo materiály, které lze použít ve skleněném reaktorovém kotli

100l-glass-filter-reactor

Alkohol

 

Jako je ethanol, methanol atd., často používané v reakcích organické syntézy, jako je esterifikace a etherifikace.

 

Alkohol je druh organické sloučeniny a jeho molekulární struktura obsahuje hydroxyl (-OH). Alkoholy lze připravit hydrogenací uhlovodíků nebo jiných organických sloučenin vodíkem za působení katalyzátorů. Podle počtu atomů uhlíku připojených k hydroxylovým skupinám lze alkoholy rozdělit na jednosytné alkoholy, dvojsytné alkoholy, trojmocné alkoholy a tak dále.

Mezi běžné jednosytné alkoholy patří methanol (CH3OH) a ethanol (C2H5OH), které jsou široce používány v organické syntéze, rozpouštění a extrakci v laboratorní a průmyslové výrobě.

Dvouatomový alkohol označuje alkoholové sloučeniny obsahující dvě hydroxylové skupiny v molekule, jako je ethylenglykol (HOCH2CH2OH), který je široce používán v chemické oblasti jako rozpouštědlo, mazivo, chladivo, retardér hoření a tak dále.

Trialkoholy obsahují tři hydroxylové skupiny, jako je glycerol (C3H8O3), a často se používají jako rozpouštědla, zahušťovadla a zvlhčovadla.

Alkohol má mnoho vlastností, jako je silná polarita, snadno se rozpouští ve vodě a může reagovat s mnoha organickými a anorganickými látkami. Tyto vlastnosti činí alkoholy široce používány v chemické syntéze, rozpouštěcí reakci, extrakci, rozpouštědlech a reakčních médiích.

ethery

 

Jako je diethylether a dimethylether, které se často používají v organické syntéze a rozpouštěcích reakcích.

 

Ethery jsou jakési organické sloučeniny, jejichž molekulární struktura obsahuje atomy kyslíku spojující dva uhlíkové řetězce nebo uhlovodíkové skupiny. Obecný chemický vzorec etherů je RO-R', kde R a R' představují organické skupiny.

Ethery lze rozdělit do následujících kategorií podle počtu a polohy organických skupin v jejich molekulách:

Symetrický ether (symetrický diether): Dvě organické skupiny jsou stejné, jako je diethylether (C2H5OC2H5).

Asymetrický ether (asymetrický diether): Dvě organické skupiny jsou různé, jako je methylethylether.

Aromatický ether: Jedna nebo dvě organické skupiny v etheru jsou aromatické kruhy, jako je fenylether (C6H5OC6H5).

Etherové sloučeniny jsou relativně stabilní v chemických vlastnostech. Běžné ethery jako je diethylether a dimethylether jsou bezbarvé kapaliny s nízkým bodem varu a dobrou rozpustností. Ethery jsou široce používány v laboratořích a průmyslu, včetně jako rozpouštědla, extrakční činidla, katalyzátory, reakční meziprodukty a tak dále.

glass-reactor-alpha-1000x1000
  • Voda: Voda je jako neutrální médium široce používána v chemické syntéze, přípravě činidel a dalších experimentech.
  • Kyselý roztok: Některé slabě kyselé roztoky, jako je zředěná kyselina sírová a kyselina chlorovodíková, lze použít ve skleněných reaktorech.
  • Řešení: Včetně různých roztoků, jako je roztok sodné soli, vodný roztok čpavku atd., které lze použít k rozpouštění činidel nebo ke katalýze reakcí.

 

Média nebo materiály, které nelze použít ve skleněných reaktorech

 

 

 

glass reactor factory

1. Jakýkoli reakční proces, ve kterém se střídá kyselina a zásada, protože skleněná reakční nádoba může být zkorodována kyselinou nebo zásadou.

Reakční proces acidobazické střídání se týká chemické reakce, při které kyselina a zásada vyměňují složky za vzniku soli a vody. Tato reakce se nazývá neutralizační reakce a její podstatou je, že se H+ a OH- spojí za vzniku vody nebo kyseliny+zásady → sůl+voda. Reakce se solí a vodou však nemusí být nutně neutralizační reakcí.

Když se kyselina setká s alkálií, dojde k neutralizační reakci, jejímž výsledkem je sůl a voda. Mezi kyselinou a zásadou jsou totiž kyselé a zásadité vlastnosti a jejich reakce může vzájemně neutralizovat své vlastnosti a vytvářet neutrální produkty.

Obecně řečeno, nejprve bude reagovat silná kyselina a silná zásada, poté slabá kyselina a silná zásada a nakonec slabá kyselina a slabá zásada. Je to proto, že silná kyselina a silná báze mají vysoký stupeň ionizace a rychlou reakční rychlost a vzniklá sůl a voda jsou zcela disociovány. Rychlost reakce slabé kyseliny a silné zásady, slabé kyseliny a slabé zásady je však relativně pomalá, protože stupeň jejich ionizace je nízký a stupeň disociace soli a vody vzniklé reakcí je také nízký.

2. Kyselina fluorovodíkovánebo média nebo materiály obsahující fluoridové ionty při jakékoli koncentraci a teplotě, protože mohou reagovat se skleněnými součástmi ve skleněném reaktoru a způsobit poškození zařízení.

3. Jakékolizásaditémédium nebo látka s hodnotou PH vyšší než 12 a teplotou vyšší než 80stupeň, protože mohou způsobit nadměrné namáhání skleněného reaktoru a způsobit poškození zařízení.

4. Jakékolikyselina fosforečnámédium nebo materiál s koncentrací vyšší než 30 % a teplotou vyšší než 180 °Cstupeň, protože mohou způsobit nadměrné namáhání skleněného reaktoru a způsobit poškození zařízení.

5. Když seteplota se prudce mění, nadměrné namáhání povede k explozi porcelánu a poškození zařízení. Proto je třeba věnovat pozornost ohřevu nebo chlazení během používání, aby se zabránilo hromadění chladu a tepla.

Pokud nemáte ponětí, zda vaše reakce může fungovat ve skleněném reaktoru, napište nám na adresusales@achievechem.com, pomůžeme vám.

Odeslat dotaz