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2025-929
在連續(xù)流光反應(yīng)技術(shù)體系中,板式微通道技術(shù)憑借其結(jié)構(gòu)靈活性、傳質(zhì)傳熱高效性及規(guī)模化潛力,已成為突破傳統(tǒng)光反應(yīng)局限的核心技術(shù)之一。相較于管式、蜂窩式等其他微通道結(jié)構(gòu),板式設(shè)計(jì)通過層疊式模塊組合、可定制化流道圖案及便捷的光場集成方案,在光催化合成、光降解等領(lǐng)域展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢。本文將系統(tǒng)闡述板式微通道技術(shù)的核心原理、關(guān)鍵技術(shù)突破,并結(jié)合國內(nèi)外典型實(shí)踐案例,揭示其在連續(xù)流光反應(yīng)中的工業(yè)化應(yīng)用路徑。一、板式微通道技術(shù)的核心原理與結(jié)構(gòu)特性板式微通道反應(yīng)器的核心優(yōu)勢源于其“層疊式微流道-模塊...
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2025-929
一、引言液固相連續(xù)流光化學(xué)反應(yīng)器作為將光催化技術(shù)與連續(xù)流工藝深度融合的核心設(shè)備,憑借其反應(yīng)條件可控性高、傳質(zhì)效率優(yōu)、工業(yè)化放大潛力大等優(yōu)勢,已成為精細(xì)化工合成、環(huán)境污染物降解、新能源材料制備等領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)載體。然而,在實(shí)際應(yīng)用中,光利用率不足與反應(yīng)選擇性偏低兩大核心問題,嚴(yán)重制約了其技術(shù)效能的充分釋放。光利用率不足源于反應(yīng)器內(nèi)光場分布不均、光子傳遞路徑受阻及催化劑對特定波長光的吸收效率有限;反應(yīng)選擇性偏低則與反應(yīng)區(qū)傳質(zhì)效率失衡、活性位點(diǎn)暴露不均及副反應(yīng)競爭加劇密切相關(guān)。因此...
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2025-928
在能源轉(zhuǎn)化、環(huán)境治理等領(lǐng)域,催化技術(shù)一直扮演著關(guān)鍵角色。傳統(tǒng)催化反應(yīng)往往面臨反應(yīng)效率低、能耗高、選擇性差等問題,而光致熱協(xié)同催化反應(yīng)系統(tǒng)通過巧妙整合光能與熱能的優(yōu)勢,為解決這些難題提供了新的方向。深入理解該系統(tǒng)的構(gòu)建原理與多場耦合機(jī)制,是推動(dòng)其工業(yè)化應(yīng)用的核心前提。一、光致熱協(xié)同催化反應(yīng)系統(tǒng)的構(gòu)建原理光致熱協(xié)同催化反應(yīng)系統(tǒng)的核心邏輯,是通過“光-熱-催化”三者的協(xié)同作用,突破單一光催化或熱催化的性能瓶頸。其構(gòu)建需圍繞核心組件設(shè)計(jì)與協(xié)同作用邏輯兩大維度展開,確保光能高效轉(zhuǎn)化為熱...
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2025-928
一、引言在現(xiàn)代化學(xué)工業(yè)進(jìn)程中,高溫高壓條件下的氣固相反應(yīng)廣泛存在于石油煉制、煤化工、精細(xì)化工以及能源轉(zhuǎn)化等諸多關(guān)鍵領(lǐng)域,對基礎(chǔ)化工原料生產(chǎn)、新型材料合成起著舉足輕重的作用。然而,傳統(tǒng)反應(yīng)器在應(yīng)對此類反應(yīng)時(shí),傳質(zhì)傳熱效率低、反應(yīng)控制精準(zhǔn)度欠佳以及安全風(fēng)險(xiǎn)高等問題日益凸顯,極大地限制了反應(yīng)效率提升與產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)化。隨著微化工技術(shù)的蓬勃興起,氣固相微反應(yīng)技術(shù)作為其中的關(guān)鍵分支,憑借獨(dú)特的微尺度效應(yīng),為高溫高壓氣固相反應(yīng)帶來了創(chuàng)新性解決方案,逐漸成為科研與工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的研究焦點(diǎn)。氣固相...
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2025-927
一、引言光熱催化技術(shù)通過光能與熱能的協(xié)同作用,突破傳統(tǒng)光催化“光生載流子分離效率低”和熱催化“反應(yīng)活化能高”的局限,在CO?還原、VOCs降解、能源小分子轉(zhuǎn)化等領(lǐng)域展現(xiàn)出廣闊應(yīng)用前景。評價(jià)裝置作為光熱催化研究的“核心工具”,其性能直接決定催化材料活性、反應(yīng)動(dòng)力學(xué)參數(shù)等關(guān)鍵數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。頂照構(gòu)型因光源與催化體系的作用路徑短、裝置集成度高,成為主流設(shè)計(jì)方案之一,但實(shí)際應(yīng)用中存在顯著性能短板:一是頂照光源易出現(xiàn)中心能量集中、邊緣能量衰減的“高斯分布”問題,導(dǎo)致催化表面光強(qiáng)分布不均,...
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