康宁微通道反应器技术客户交流会
2024年技术交流会上的领导讲话稿

2024年技术交流会上的领导讲话稿尊敬的各位技术交流会的参会嘉宾们:大家好!我很荣幸能够在2024年的技术交流会上发表讲话。
首先,我要向各位嘉宾表示热烈的欢迎和衷心的感谢。
正是因为您们的到来,才使得本次交流会充满了活力和意义。
回顾过去几年,科技爆炸式的发展速度令人瞩目,我们见证了许多令人惊叹的创新成果。
然而,我们也不能忽视在这快速发展的技术潮流下出现的一些严峻挑战。
在新时代,我们面对的问题前所未有,需要我们共同努力去解决。
首先,人工智能的发展给我们带来了前所未有的机遇和挑战。
人工智能正在渗透到各行各业,无论是制造业、金融业还是医疗业,都离不开人工智能的支持。
然而,由于人工智能的算法和决策逻辑不够透明,可能会导致许多伦理和法律的问题。
我们需要更加关注人工智能的伦理准则和监管机制,确保其在发展中不会对人类的生活造成负面影响。
其次,区块链技术的兴起让我们看到了分布式信任的可能性。
区块链的去中心化特点可以提高数据安全性和信任度,但与此同时,也存在着隐私保护和数据治理的问题。
我们需要在区块链的发展中加强隐私保护和数据治理的研究,确保每个人的隐私得到合理保护。
再次,物联网的普及和应用对我们的生活带来了巨大的变化。
物联网让我们的生活更加智能便捷,然而,由于物联网设备数量庞大,信息传输量巨大,网络安全攻击的风险也随之增加。
我们需要重视物联网的网络安全问题,加强设备和网络的防护,确保网络的稳定运行。
最后,区块链、人工智能、物联网等新技术的发展离不开人才的支持。
我们需要加强对新技术人才的培养和引进,打破传统人才培养的束缚,提高教育的创新性和实践性,培养具备创新精神和实践能力的高素质人才。
各位嘉宾们,面对这些新技术的挑战和机遇,我们必须团结一心,积极应对。
科技是人类进步的动力,也是我们解决问题的有力工具。
我们要把握住科技发展的机遇,加强国际合作,共同推动科技创新,推动技术与产业深度融合,为构建创新型国家和美好社会作出更大的贡献。
常州大学环境与安全工程学院院长张跃微反应开启化工高效精细化新时代

l\\<>\ATI\(-TAU'.N'I'I倉:1新达人常州大学环境与安全工程学院院长张跃:微反应开启化工高效精细化新时代■文/杜浩钧李伟宁微通道反应器是新型的反应器,其高效的传热传质接近理论值。
近年来,微通道反应器已经在多家化工行业应用,打破了国外公司的技术垄断,标志着化工界技术上取得了重大突破。
在该项目国产化研究的过程中,常州大学环境与安全工程学院院长张跃功不可没。
他带领团队勇于向新事物发起挑战,并以自主研发的技术为企业带来了丰厚的经济效益,获得了业内专业人士的肯定和认可。
张跃主持的项目《新型微通道反应器系统关键技术开发及产业化应用》获得了2019年中国化工学会技术奖二等奖。
敢闯天下先的技术团队微反应技术起源于20世纪90年代初的欧洲,美国康宁公司在2008年将微反应器技术推广到工业化应用阶段。
对传统化工装备而言,微通道反应器是一项革命性的创新技术,为化工产业开启了崭新的高效精细化时代,为行业转型升级、提升创新能力、实现绿色发展提供了有效的技术手段。
但在当时,无论是理论研究还是实际应用,国内还是一片空白。
张跃在采访中说,不可否认,近年来,微通道反应器在国内快速推广,美国康宁公司起到了一定的促进作用。
10年前,常州大学与该公司成立了联合实验室,但后来康宁公司因故撤走。
是继续做?还是放弃?摆在张跃及其同事面前的是一个前途未卜的选择。
但后来的事实证明,张跃答对了这道题,但解题的过程却是异常艰辛。
张跃向记者介绍说,微通道(连续流)反应器是一种依靠微加工技术,在特定的固体基质上蚀刻出固定形态的通道,并具有一定化学反应适用性的化工设备。
与常规釜式反应器相比,其内部通道直径非常细小,通常为10-500Pm,却拥有极大的比表面积,比釜式反应器的比表面积要大上几百倍张跃发表获奖感言甚至上千倍,因而有效地提升了换热效率和传质效率,并且能够精确控制反应温度,确保反应物料瞬间混合,有助于提高化学反应收率、选择性、安全性和产品质量。
微通道反应器的优缺点介绍

微通道反应器可以让普通的化学反应的反应时间从几小时-几十小时缩短到几秒钟-几分钟,同时解决了反应中释放的大量热和大量副产物的的难题。
当然了它的优点还不光于此,而即使是这样具有很多优势的微通道反应器也存在着它的局限性,而这些局限性可能源自设计本身的,目前为止解决不了的问题。
一、首先我们就来了解一下微通道反应器的优点吧.1、对于反应温度的精准控制,对于强放热反应,如果混合和换热效率不高的话,容易出现局部过热的现象。
而微通道内部具有很好的传热、传质特点,使得反应温度不会过度堆积,并精准控制在一定范围内。
2、安全化生产因为控温能力好,所以可以减少潜在的生产隐患,保证项目的安全实施。
而因为微反应器的中的反应物属于微量级,即使产生副产物也不会产生很多。
从而实现本质的安全二、微反应器的缺点与传统釜式反应器相比,其缺点主要有四个方面。
⑴通道堵塞问题目前已经有许多研究利用微反应器来制备纳米材料,微反应器由于混合效率非常高,得到的颗粒粒径有窄分布特点。
但是微反应器微米级的通道尺寸以及十分复杂的内部结构,使得反应器通道极易堵塞,同时清理也非常困难。
目前微反应器的堵塞问题已经成为微反应器替代间歇式反应器的最大障碍。
⑵泵的脉动问题微通道反应器一般是通过机械泵驱动流体,但大部分机械泵都会产生脉动流,造成微反应器内流体的不稳定。
目前能实现稳定连续流的一个解决方案是电渗流。
⑶设备腐蚀问题参与反应的流体对微反应器通道的腐蚀也是一个很大的问题。
由于微反应器很高的比表面积和很小的微通道特征尺寸,即使是极微小的腐蚀降解作用对于微反应器的影响也是非常显著的,这使得微反应器对于通道的材质有很高的防腐要求,这无疑增加了微反应器的制造成本,限制了它的大规模工业化应用。
⑷工业化实现复杂微反应器采用“数增放大”来扩大产能,虽然能有效降低放大成本,但处理能力也受到很大限制。
其次,微反应器的放大看起来简单,但要实现却是一个巨大的挑战。
当微反应器的数量大大增加时,微反应器监测和控制的复杂程度大大增加了问,对于实际生产来说运行成本也大大提高了.上海惠和化德生物科技有限公司,是一家专注于微反应器连续工艺开发及工业化的创新性高科技公司。
微通道反应器 团体标准

微通道反应器团体标准Microchannel reactors have become a popular choice for many chemical processes due to their unique design and efficient heat and mass transfer capabilities. These reactors consist of small channels that allow for enhanced mixing and reaction rates, resulting in higher yields and shorter residence times compared to traditional reactors. The use of microchannel reactors has also led to improved safety and environmental benefits, as the small size allows for better control over reactions and reduced waste production. Overall, these reactors offer a promising solution for various industries looking to optimize their processes and improve overall efficiency.微通道反应器由于其独特的设计和高效的热质传递能力已经成为许多化工过程的热门选择。
这些反应器由小通道组成,可以实现更好的混合和反应速率,从而产生比传统反应器更高的产率和更短的停留时间。
微通道反应器的使用还导致了安全性和环保方面的改善,因为小尺寸使得反应控制更好,减少了废物的产生。
总的来说,这些反应器为各种行业提供了一种有希望的解决方案,可以优化其工艺并提高整体效率。
微通道反应器的应用领域
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微通道反应器的应用领域1. 微通道反应器简介微通道反应器,听起来是不是很高科技?其实,它就像一位默默无闻的厨师,在化学和工程的厨房里大显身手。
这种小巧玲珑的设备,凭借着它独特的结构和反应机制,正在各个领域悄然改变我们的生活。
想象一下,您在厨房里用小锅煮面,火候把控得恰到好处,面条也就恰如其分。
这就是微通道反应器的魅力所在,能够在极小的空间里实现高效的化学反应,省时省力又省资源。
2. 应用领域2.1 化学合成说到化学合成,大家可能想到那些高大上的实验室,身穿白大褂的科学家们在忙得不可开交。
而微通道反应器就是这些科学家们的得力助手。
它可以在几毫升的空间里进行各种化学反应,效率比传统反应器高多了!这就好比在拥挤的地铁里,您总能找到那条最省力的捷径,不用挤来挤去,省时省心。
无论是制药、材料合成,还是催化反应,微通道反应器都能游刃有余地完成任务,真是“小身材,大能量”!2.2 生物工程再说说生物工程,这可是一块广阔的蓝海。
微通道反应器在这个领域的应用同样出色。
比如,在生物反应器中,它能够为细胞提供更好的生长环境,像一位耐心的园丁,悉心照料着每一株小苗。
通过精确控制温度、pH值和营养物质的浓度,微通道反应器能显著提高细胞的生长速度和产量,生物药物的生产效率直线上升。
听起来是不是有点像魔法?而且,它的体积小、能耗低,真的是一举多得。
3. 环境保护3.1 废水处理说到环境保护,微通道反应器在废水处理方面的表现可谓是相当亮眼。
咱们常说“水是生命之源”,但有些工业废水可不太“友好”。
微通道反应器能有效地去除废水中的污染物,真是“有苦说不出”的环境卫士。
通过先进的催化技术,它能将难降解的有机物转化为无害物质,确保排放水质达标。
想象一下,原本浑浊的水变得清澈见底,这背后可少不了微通道反应器的辛苦付出。
3.2 二氧化碳捕集再来聊聊二氧化碳捕集,这也是当前环保领域的热点话题。
微通道反应器通过高效的气体吸收和反应,将二氧化碳转化为可再利用的化学品。
微通道反应器的应用研究文献检索
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课题名称:微通道反应器在有机合成中的应用研究第一部分:课题介绍微通道反应器亦即微反应器,是一种利用精密加工技术制造的特征尺寸在10到300微米(或者1000微米)之间的微型反应器。
微反应器是一种连续流动的管道式反应器。
微反应器的“微”表示工艺流体的通道在微米级别,而不是指微反应设备的外形尺寸小或产品的产量小。
微反应器中可以包含有成百万上千万的微型通道,因此也实现很高的产量。
微反应器技术由于其在化学工业中的成功应用而引起越来越广泛地关注。
它包括化工单元所需要的混合器、换热器、反应器、控制器等,但是,其管道尺寸远远小于常规管式反应器。
微反应器内部是由直径为10~500μm 的很多微管并联而成,有极大的比表面积,由此带来的根本优势是极大的换热效率和混合效率。
换句话说,可以精确控制反应温度和反应物料按精确配比瞬时混合。
这些都是提高收率、选择性、安全性,以及提高产品质量的关键因素。
微反应器设备根据其主要用途或功能可以细分为微混合器,微换热器和微反应器。
由于其内部的微结构使得微反应器设备具有极大的比表面积,可达搅拌釜比表面积的几百倍甚至上千倍。
微反应器有着极好的传热和传质能力,可以实现物料的瞬间均匀混合和高效的传热,因此许多在常规反应器中无法实现的反应都可以微反应器中实现。
目前微反应器在化工工艺过程的研究与开发中已经得到广泛的应用,商业化生产中的应用正日益增多。
其主要应用领域包括有机合成过程,微米和纳米材料的制备和日用化学品的生产。
在化工生产中,最新的Miprowa技术已经可以实现每小时上万升的流量。
通过文献检索对微反应器在化工工艺过程的研究与开发应用的检索,可以了解目前科学研究领域在微反应方面的最新进展,有助于相关课题的研究。
第二部分:检索报告部分1.万方数据库检索词:微通道反应器微反应器微反应有机合成检索式:微通道+微通道反应器+微反应器+微反应检索结果:205 篇论文选取其中25篇1【篇名】微通道反应器内氢气催化燃烧【作者】曹彬,陈光文,袁权等【作者单位】中国科学院大连化学物理研究所,辽宁,大连,116023【出处】化工学报,JOURNAL OF CHEMICAL INDUSTRY AND ENGINEERING(CHINA)2004,55(1)【ISSN】0438-1157【页码】42-47【摘要】在微尺度化学反应器内对氢气/空气催化燃烧反应进行了研究,考察了操作条件对反应行为的影响,并建立相应的数学模型,同时也对该类反应器应用于强放热反应过程的动力学研究进行初步的探讨.实验过程中H2入口浓度为3% (mol)~15%(mol),结果表明微通道反应器可使处于爆炸极限内的氢氧催化燃烧反应在高空速、低压降、等温及动力学控制区内安全地进行.在H2入口浓度8%(mol)、反应温度150 ℃、空速1.0×106 h-1条件下,转化率高达90%.2【篇名】微反应器研究及展望【作者】郑亚锋,赵阳,辛峰等【作者单位】天津大学化工学院,天津,300072【出处】化工进展,CHEMICAL INDUSTRY AND ENGINEERING PROGRESS2004,23(5) 【ISSN】1000-6613【页码】461-467【摘要】综合概括了微反应器(微通道反应器)的基本概念,把微反应器与其他微通道设备相区别;从化学反应工程的角度按气固相催化微反应器、液液相微反应器、气液相微反应器和气液固三相催化微反应器等类型对各种新型微反应器予以简略而突出的介绍;从其几何特性出发系统而深入地阐述了微反应器具有的一系列超越传统反应器的独特优越性;简略介绍了微反应器的制作、研究现状和展望. 3【篇名】微通道反应器中反应沉淀过程的工艺研究【作者】向阳,王琦安,杨旷等【作者单位】北京化工大学,教育部超重力工程研究中心,北京100029【出处】高校化学工程学报,JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING OF CHINESE UNIVERSITIES2009,23(3)【ISSN】1003-9015【页码】474-479【摘要】采用Y型和线型微通道反应器,成功制备出平均粒径为35~110nm、无因次方差为0.2~0.3的纳米BaSO4颗粒:同时利用TEM、BET及XRD分别对微反应器和普通反应釜合成的硫酸钡粉体性质进行了表征.实验结果表明,反应物流量增大,混合效率提高,平均粒径及方差下降;初始浓度或体积流量比增加,粒径下降:在相同的工艺条件下,通过较大尺寸Y型微反应器制备的颗粒粒径及方差略大于小尺寸Y型合成的,而线型微反应器合成的产物粒子粒径最小.4【篇名】微通道反应器中催化裂解合成N,N-二甲基丙烯酰胺新工艺研究【作者】韩非,余武斌,李郁锦等【作者单位】浙江工业大学,绿色化学合成技术国家重点实验室培育基地,浙江,杭州,310032;中国科学院大连化学物理研究所,辽宁,大连,116023【出处】高校化学工程学报,JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING OF CHINESE UNIVERSITIES2009,23(1)【ISSN】1003-9015【页码】166-170【摘要】N,N-二甲基丙烯酰胺(DMAA)是一种具有广泛开发应用前景的精细化工原料,在石油开采、纤维塑料改性、精细化工、生命科学等领域有广阔应用前景.研究了微通道反应器中以3-(N,N-二甲氨基)-N,N-二甲基丙酰胺(DMDA)为原料、四丁基溴化铵(TBAB)为催化剂合成DMAA的催化裂解新工艺.考察了催化剂用量、体积流速、反应温度对DMDA单程转化率的影响.优化选择了较优工艺参数组合:催化剂用量m(TBAB):m(DMDA)为O.02,体积流速O.24mL·min-1,反应温度270℃,DMDA单程转化率达17.O%,时空转化率(STC)达2.36×109mol·m-3·h-1.微通道反应器中时空收率是常规反应器的1500倍.5【篇名】微通道反应器在合成反应中的应用【作者】穆金霞,殷学锋【作者单位】浙江大学化学系,杭州,310027【出处】化学进展,PROGRESS IN CHEMISTRY2008,20(1)【ISSN】1005-281X【页码】60-75【摘要】微流控学(microfluidics)是在微米级结构中操控纳升至皮升体积流体的技术与科学,是近10年来迅速崛起的新交叉学科.流体在微流控芯片微米级通道中,由于尺度效应导致了许多不同于宏观体系的特点,例如分子间扩散距离短、微通道的比表面积大、传热和传质速度快等,促进了微流控芯片在有机合成反应中的发展.本文总结了微通道反应器的特点、微通道反应器中常用的流体驱动技术和微通道中流体的混合技术.通过一系列在微流控芯片中进行的有机合成反应,包括液-液均相反应、催化反应、相转移反应和异常激烈的有机合成反应等,进一步说明了微通道反应器同时具有微量和连续流动的优点.微通道反应器的发展不但在合成路线的优化方面有重要意义,而且有助于相关化学工业过程的改进.6【篇名】微通道反应器中二氯丙醇环化反应【作者】张跃,李津石,严生虎等【作者单位】常州大学精细化工研究所,江苏常州,213164【出处】化工进展,Chemical Industry and Engineering Progress2012,31(1) 【ISSN】1000-6613【页码】189-192【摘要】研究了微通道反应器内二氯丙醇的环化制备环氧氯丙烷的反应,考察了反应温度、原料配比、停留时间等单因素对环氧氯丙烷收率的影响。
微通道反应器应用案例
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微通道反应器应用案例微通道反应器是一种在微尺度下进行化学反应的装置。
与传统的宏观反应器相比,微通道反应器具有体积小、传质效果好、热量更容易控制等优势。
它在许多领域都得到了广泛的应用,例如化学合成、能源转化、环境保护和生物医药等。
下面就几个典型的微通道反应器应用案例进行介绍。
一、化学合成领域在化学合成领域,微通道反应器可以用于有机合成、阻尼物质的制备和生物化学反应等。
由于微通道反应器具有高比表面积和传质效果好的特点,可以提高反应速率和选择性。
同时,微通道反应器还可以更好地控制反应温度,有效避免副反应的发生。
例如,将微通道反应器应用于酯交换反应中,可以实现高产率和高选择性的合成。
另外,在药物合成中,微通道反应器的小体积特点使得反应物浓度更高,从而可以减少副反应,提高产率和产品质量。
二、能源转化领域在能源转化领域,微通道反应器可以应用于燃料电池、水电解等领域。
在燃料电池中,微通道反应器可以提供更好的传质效果和催化剂利用率,提高燃料电池的能源转化效率。
同时,微通道反应器还可以减少水电解过程中的质量传递阻力,降低能量消耗。
三、环境保护领域在环境保护领域,微通道反应器可以应用于废水处理、大气污染治理等。
由于微通道反应器具有小体积和高传质效果的特点,可以提高污染物的降解速率和环境治理效率。
例如,将微通道反应器应用于催化氧化降解有机废水中的有害物质,可以提高废水处理的效率和降解效果。
四、生物医药领域在生物医药领域,微通道反应器可以应用于药物合成、基因测序等。
例如,将微通道反应器应用于药物合成中,可以实现更高的产率和选择性,提高药物合成的效率和质量。
同时,微通道反应器还可以用于基因测序中的荧光标记反应,提高基因测序的准确性和效率。
以上只是微通道反应器应用的几个典型案例,实际上微通道反应器在许多领域都有广泛的应用。
随着微纳技术的不断发展和创新,微通道反应器的应用前景将更加广阔。
洞察前沿技术 驱动产业创新——第十五届作物保护国际论坛(泰禾论坛)
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28洞察前沿技术 驱动产业创新——第十五届作物保护国际论坛(泰禾论坛)10月12日,由中国农药工业协会主办的第十五届作物保护国际论坛(泰禾论坛)在上海召开。
会议围绕“洞察前沿技术 驱动产业创新”的主题,从行业技术创新、登记管理政策以及新农药创制等不同角度全方位阐述了技术对产业创新的重要作用及对行业发展的重大意义,与会者近300名。
南通泰禾化工股份有限公司营销副总裁助理冯万强、中国农药工业协会助理秘书长马帅分别主持会议。
农业农村部农药检定所药效审评处处长杨峻分享了农药登记中的药效评价政策。
我国农药登记药效评价的目的在于明确农药使用技术,为农业生产用药提供指导,为开展农药健康和环境风险评估提供基础数据。
其中,小区试验是农药登记药效评价的主要依据,具备数据来源多元化的特点。
江苏省化工行业协会会长赵伟建就“加快创新,驱动江苏化工产业高质量发展”作出报告。
江苏化工企业的整治开始于2006年,在经历了多轮整治后,截至2019年累计关停10,582家,且预计未来化工企业数量将进一步减少。
在持续整治规范、持续转型升级、持续(南通泰禾化工股份有限公司营销副总裁助理 冯万强)(中国农药工业协会助理秘书长 马帅)(农业农村部农药检定所药效审评处处长 杨峻)市场纵横Market29优化调整的新发展格局下,化工企业需要进行高质量发展以期实现自救,而企业创新能力是决定性因素。
中国农业大学教授高希武介绍了我国农业害虫抗药性现状与农药减量策略。
他指出,抗性发展是必然结果,当前存在多抗性害虫日益增加的趋势,需要从人为干预抗性进程、提高用药技巧、研发多分子靶标药剂等方面着手治理害虫抗药性的产生。
农药的减量使用前期需要经过新药抗药性风险评估、抗药性监测和抗药性治理以及剂型与施药技术改进这3个环节,不能盲目减量。
湖南省农业科学院党委书记、副院长柏连阳表示,我国抗性杂草发生的频率和总数呈上升趋势,抗性杂草减量控害防治技术体系应运而生,其中包含“早控-促发”“寻找新作用机制除草剂”等。
2024年技术交流会上的领导讲话稿模版(二篇)
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2024年技术交流会上的领导讲话稿模版各位领导,各位嘉宾,各位同仁,上午好:值此四新技术交流大会顺利召开之际,我谨代表聊城市大地印刷有限公司,表达最热烈的祝贺。
本人为聊城市大地印刷有限公司的董事长。
借此机会,我愿向一直以来给予我们公司支持与信任的客户们致以最诚挚的谢意。
在公司同仁的齐心协力以及各相关单位的扶持下,我们公司取得了显著进步。
目前,我们拥有罗兰160四色印刷机、罗兰130四色印刷机各一台,小森1020五色印刷机两台,以及多台印前发排机和印前印后配套设备。
我们提供纸张销售、印刷加工、印后覆膜等服务。
在各兄弟单位的携手支持下,公司得以稳健发展。
我们将继续努力,实现新的突破,以优异的成果回馈广大客户的坚定支持。
我们始终秉持诚信为本、合作共赢的原则,致力于发展壮大。
在合作中,我们始终将双赢作为核心目标,并将合作伙伴的利益置于与公司利益同等重要的地位,以深化合作,促进共同发展。
此次大会,我们旨在搭建一个交流平台,增进各方友谊、了解与合作。
在此,祝愿各位同仁、嘉宾及领导工作顺利、身体健康、家庭幸福,共同迎接美好的未来。
2024年技术交流会上的领导讲话稿模版(二)各位领导,各位嘉宾:大家上午好!在这初冬之际,我们齐聚气候宜人的“春城”昆明,共同举办云南省“____”节能改造工程技术交流会。
在此,我代表云南省工业与信息化委员会,向莅临指导的各位领导,以及远道而来的全国各地节能服务企业代表和全省各用能单位代表,致以诚挚的欢迎和衷心的感谢!“____”期间,在省委省政府的坚强领导下,我省产业结构转型升级取得了显著成果,成功推动了开放型、创新型、高端化、信息化和绿色化的产业发展方向。
在聚焦主导产业、推进重大项目建设、巩固提升烟草、电力等传统优势产业的新兴产业也正在蓬勃发展。
全省社会经济呈现出持续、快速、健康的发展态势。
我们也清醒地认识到,在经济建设中我们仍面临发展方式粗放、质量效益不高、产能过剩、创新能力不足、新兴产业技术支撑不足等问题,同时环境资源约束与发展的矛盾依然突出。
中农联合,未来可期
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绿色,让生命跳动,列星随旋,日月递照,四时代御,阴阳大化,风雨博施,世间万物各得其和以生,各得其养以成。
时间总是按照它的规律悄然运转,就这样,清晨的第一缕阳光,温暖的照耀在这片热血沸腾的土地上,清漪园景观湖上泛着点点水波,鱼儿在水下自由的舞动,远处,一列着装整齐的队伍迎着阳光缓缓走来,他们准备去食堂吃饭,餐厅可容纳500人同时就餐,每天厨师都会为他们调整菜品,保证营养的同时满足味觉的享受。
早饭过后,他们需回到工作岗位,他们的工作,质量为本,安全为根,环保优先,持续发展。
每天的清晨,他们都要召开班组会议,总结昨天的工作,安排今天的计划,进行必要的培训。
接着,一天繁忙的工作开始了。
蓝天白云,宁静祥和,绿树红花,道路清洁,一排排整齐现代化的小楼熠熠生辉,也许你想象不到,这是一家化工企业,他的名字叫山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称中农联合)。
历史的巨轮不断运转,上个世纪九十年代,改革走进了一个万象更新的春天,行政机关也发生改革。
时间来到了1995年,那时的中农联合还是一个名不见经传的只有8名员工的农药企业,弃仕从商的企业创始人许辉先生怀着一颗回报三农的热血丹心果断地作出了“经营与产品并重”的战略决策。
这一个决策为企业长足创新发展指明了方向,从那以后,中农联合迎来一个又一个广阔的春天。
1997年11月,第一个原药哒螨灵原药项目启动。
2002年公司销售收入达到3084万元,实现从经营到生产的第一次飞跃。
2006年12月,公司进行股权改制,成立山东中农联合生物科技有限公司,成为现在堪称混改典范的中农集团控股的企业,销售收入达到1.64张欣 李凝 山东中农联合生物科技股份有限公司中农联合,未来可期亿元。
2007年9月,公司将收购的潍坊胜邦鲁南化工有限公司变更为潍坊中农联合化工有限公司,销售收入达到3.24亿元。
2012年2月成立山东中农联合作物科学技术有限公司,同年9月,公司进行组织变更,由有限责任公司整体变更为股份有限公司,当年销售收入达到6.89亿元。
康宁微通道反应器技术客户交流会
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《康宁微通道反应器技术客户交流会》会议报告2013年3月27日,本人参加了在上海举办的康宁反应器技术客户交流会,此行目的主要是针对本公司丙烯二聚反应,重氮-环化反应在康宁微通道反应器上应用进行技术咨询。
会议对于康宁公司的发展历史、康宁反应器技术从研发到生产的无缝对接以及康宁高通量--微通道反应器的成功案例进行了较详细的讲述。
康宁公司是一家特种玻璃和陶瓷材料的全球领导厂商,有162年的发展历史,此次会议主要讲述了康宁反应器技术与服务,康宁高通量—微通道反应器从实验室工艺研发到大规模工业化生产的无缝对接。
康宁微通道反应器模块形式:康宁G4反应器(年通量在2000吨/年)康宁微通道反应器的特点:1.专利设计保证了高效的传热-传质(混合)以及化学反应的集成。
2.与传统的搅拌釜式反应器相比:安全性高、占地面积小、节省溶剂、选择性高、能耗低。
3.对于反应速度快、高放(吸)热反应具有明显优势。
4.玻璃材质耐酸,利于进行光化学反应。
5.温度范围-25~200℃,最高压力18kg。
6.康宁微通道反应器技术无放大效应。
康宁微通道反应器的成功应用案例:1.选择性硝化反应----强化非均相液-液反应体系此反应为有机相与无机相的液-液反应,反应速度快,放热量高,利用康宁微通道反应器,可以极大的加强传质-传热效果,提高了反应的选择性。
2.氧化反应---气-液反应体系此反应为气相与液相反应,利用康宁微通道反应器,可以极大的提高反应接触面积,提高反应转化率。
3.选择性加氢反应----气-固-液反应体系此反应为气相、液相、固相三相反应体系,固相粒径在200微米以下,与液相形成稳定的浆液,利用康宁反应器反应时间从10小时缩短至90秒,反应浓度从35%提高到45%,反应温度从30℃提高到140℃,催化剂从0.4%减少到0.%。
康宁微通道反应器对于反应以及反应介质有一定的要求:1.要求快速反应与中速反应,慢速反应不适合。
2.要求反应介质为液-液反应、气-液反应,且反应产物不能为不溶性固体,或者形成的产物固体粒径是微米级(200微米以下),能与液相形成稳定的浆态,不沉积、淤结在反应器壁上,以防堵塞。
技术交流会上领导发言稿
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大家好!今天,我们在这里隆重举行技术交流会,共同探讨和分享最新的技术成果,促进技术交流与合作。
在此,我谨代表主办方,向各位领导、专家和同仁表示热烈的欢迎和衷心的感谢!近年来,我国科技事业取得了举世瞩目的成就,科技创新已成为推动经济社会发展的重要引擎。
在新的历史起点上,我们比以往任何时候都更加重视科技创新,更加坚定地走自主创新之路。
此次技术交流会,旨在为广大科技工作者搭建一个交流平台,推动技术创新、成果转化和产业发展。
首先,我要感谢各位领导对科技创新工作的关心和支持。
在各级政府的引导和推动下,我国科技创新事业取得了丰硕的成果。
这些成果的取得,离不开各位领导的大力支持,离不开广大科技工作者的辛勤付出。
在此,我代表全体与会人员,向各位领导表示衷心的感谢!其次,我要感谢各位专家和同仁的积极参与。
本次技术交流会,汇聚了众多行业精英和专家学者,他们带来了最新的技术成果和前沿的研究动态。
这些宝贵的经验和智慧,为我们提供了宝贵的借鉴和启示。
在此,我代表主办方,向各位专家和同仁表示衷心的感谢!接下来,我想就以下几个方面谈谈自己的看法:一、加强技术创新,提升产业竞争力当前,全球经济竞争日益激烈,科技创新已成为国家核心竞争力的重要组成部分。
我们要紧紧抓住科技创新这个“牛鼻子”,加大研发投入,强化技术创新,推动产业结构优化升级,提升我国产业竞争力。
二、深化产学研合作,促进成果转化产学研合作是推动科技成果转化的有效途径。
我们要进一步加强产学研合作,搭建合作平台,促进科技成果与产业需求紧密结合,加快科技成果转化,助力经济社会发展。
三、加强人才培养,激发创新活力人才是科技创新的第一资源。
我们要加强人才培养,激发创新活力,为科技创新提供源源不断的人才支持。
同时,要营造良好的创新环境,激发广大科技工作者的创新热情,推动科技创新事业不断发展。
四、加强国际交流与合作,提升我国科技影响力在全球化背景下,加强国际交流与合作,提升我国科技影响力至关重要。
微通道反应器的发展研究进展
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微通道反应器的发展研究进展凌芳;顾小焱;柯德宏;王涛【摘要】综合概括了微通道反应器的基本概念及主要优点,概述了微通道反应器的发展,详细介绍了微通道反应器的特点及工业应用实例,最后总结了微通道反应器的的研究现状,并展望了其应用前景.【期刊名称】《上海化工》【年(卷),期】2017(042)004【总页数】4页(P35-38)【关键词】微通道反应器;化工;应用【作者】凌芳;顾小焱;柯德宏;王涛【作者单位】国药集团化学试剂有限公司上海200002;国药集团化学试剂有限公司上海200002;上海沃凯生物技术有限公司上海201507;上海沃凯生物技术有限公司上海201507【正文语种】中文【中图分类】TQ03化工行业作为我国的传统行业,在国民经济中占有极为重要的地位。
随着生活水平的不断提升,人们对新产品的需求不断增加,国家对环境保护和安全生产也越来越重视,清洁、环保、安全的化工工艺研发显得十分重要。
好的工艺、好的产品需要有合适的工具和设备来实现。
微通道反应器技术就是近年发展起来的一项用于化学合成,特别是用于制备医药中间体、医药产品等的具有一定危险性的新技术。
微反应器(microreactor),最初是指用于催化剂评价和动力学研究的小型管式反应器,其尺寸约为10 mm。
随着微制造技术的逐渐推广(应用于各种化学领域),前缀micro的含义发生变化,专门修饰用微加工技术制造的化学系统。
之后微反应器由小型化发展到微型化,不仅尺寸上发生变化,还具有了一系列新特性,并随着在化学领域的推广应用而为人们所重视。
根据广泛接受的微系统(microsystem)的定义,微反应器一般是指通过微加工和精密加工技术制造的、特征尺寸在10~1000 μm之间的微型反应器,也称微通道反应器[1]。
微通道反应器中的“微”表示工艺流体的通道尺寸在微米级别,而不是指微反应设备的外形尺寸小或产品的产量小。
微通道反应器是一个复杂的微系统,其内容涵盖了微动力学、微摩擦学、微流体力学、微传热学、微电子学、化学等多门学科,所以微反应器的各部件和微通道都要进行精密的设计和研究[2]。
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《康宁微通道反应器技术客户交流会》会议报告
2013年3月27日,本人参加了在上海举办的康宁反应器技术客户交流会,此行目的主要是针对本公司丙烯二聚反应,重氮-环化反应在康宁微通道反应器上应用进行技术咨询。
会议对于康宁公司的发展历史、康宁反应器技术从研发到生产的无缝对接以及康宁高通量--微通道反应器的成功案例进行了较详细的讲述。
康宁公司是一家特种玻璃和陶瓷材料的全球领导厂商,有162年的发展历史,此次会议主要讲述了康宁反应器技术与服务,康宁高通量—微通道反应器从实验室工艺研发到大规模工业化生产的无缝对接。
康宁微通道反应器模块形式:
康宁G4反应器(年通量在2000吨/年)
康宁微通道反应器的特点:
1.专利设计保证了高效的传热-传质(混合)以及化学反应的
集成。
2.与传统的搅拌釜式反应器相比:安全性高、占地面积小、节
省溶剂、选择性高、能耗低。
3.对于反应速度快、高放(吸)热反应具有明显优势。
4.玻璃材质耐酸,利于进行光化学反应。
5.温度范围-25~200℃,最高压力18kg。
6.康宁微通道反应器技术无放大效应。
康宁微通道反应器的成功应用案例:
1.选择性硝化反应----强化非均相液-液反应体系
此反应为有机相与无机相的液-液反应,反应速度快,放热量高,利用康宁微通道反应器,可以极大的加强传质-传热效果,提高了反应的选择性。
2.氧化反应---气-液反应体系
此反应为气相与液相反应,利用康宁微通道反应器,可以极大的提高反应接触面积,提高反应转化率。
3.选择性加氢反应----气-固-液反应体系
此反应为气相、液相、固相三相反应体系,固相粒径在200微米以下,与液相形成稳定的浆液,利用康宁反应器反应时间从10小时缩短至90秒,反应浓度从35%提高
到45%,反应温度从30℃提高到140℃,催化剂从0.4%
减少到0.%。
康宁微通道反应器对于反应以及反应介质有一定的要求:
1.要求快速反应与中速反应,慢速反应不适合。
2.要求反应介质为液-液反应、气-液反应,且反应产物不能为不溶
性固体,或者形成的产物固体粒径是微米级(200微米以下),能与液相形成稳定的浆态,不沉积、淤结在反应器壁上,以防堵塞。
3.反应介质为液-固相反应体系,要求固体粒径在200微米以下,
与液相形成稳定浆态,能随反应介质流动且不沉积、淤结在反应器壁上。
4.要求反应介质具有很好的流动性,且粘滞性小。
在会期间,咨询了康宁公司的技术人员有关丙烯二聚反应、重氮-环化反应在康宁微通道反应器上的应用可能性:
1.丙烯二聚反应体系中产生粘滞性固体(氢氧化铝),因此
应用可能性极小。
2.环化反应中固体催化剂颗粒粒径较大,且易沉积,无应
用性
康宁公司鼓励客户去进行实验,进一步探讨应用可能性,但就目前情况来看,必要性不大。
报告人:XXX
2013-3-2
9。