반응 열량계 – 반응 및 열 흐름 열량 측정 – RC1e
반응 열량계

반응 열량계

스크리닝, 프로세스 개발 및 안전 연구를 위한 반응 열량 측정

 

반응 열량계 열역학 정보
반응 열량 측정 열역학 정보

열 흐름 열량계
RC1mx 반응 열량계

제품 & 기술사양

 
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Calorimetry Type
Material No.: 304057991
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Calorimetry TypeHeat Flow
Accuracy Heat Flow; ;
Material No.: 30090576
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Calorimetry TypeHeat Flow
Dimensions (WxDxH)120 mm x 40 mm x 170 mm
Precision Heat TransferTypically +/- 4%
Accuracy and Precision Specific HeatTypically +/-12%
Accuracy Heat FlowIsothermal conditions: ± 3 % to 5 %; Non-isothermal conditions: ± 5 % to 10%; Based on comparison of qr_hf with qc resp. ∫qr_hf with ∫ qc
Material No.: 30090576
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Calorimetry TypeHeat Flow
Dimensions (WxDxH)120 mm x 40 mm x 170 mm
Precision Heat TransferTypically +/- 4%
Accuracy and Precision Specific HeatTypically +/-12%
Accuracy Heat FlowIsothermal conditions: ± 3 % to 5 %; Non-isothermal conditions: ± 5 % to 10%; Based on comparison of qr_hf with qc resp. ∫qr_hf with ∫ qc
Material No.: 30050150
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Calorimetry TypeHeat Flow
크기 (높이)170 mm
Accuracy Heat Flow; ;
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반응 열량계 문서

데이터 쉬트

RC1mx Reaction Calorimeter
The RC1mx reaction calorimeter is the leading technology for process safety. Accurate and comprehensive calorimetric data provides information needed...
HFCal (A4)
Heat flow calorimetry workstations provide heat release data, reaction enthalpy and heat transfer as well as heat data enabling chemistry and process...

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반응 열량 측정

반응 열량 측정은 무엇입니까?

반응 열량계는 프로세스와 유사한 조건 하에서 화학 반응 또는 물리적 프로세스에서 방출된 열을 측정하고 반응의 열화학과 역학적 정보의 기초를 제공합니다.

열량 정보는 화학 반응을 실험 스케일에서 공장 스케일까지 안전하게 진행할 수 있는 방법을 결정할 때 중요합니다. 화학 개발 작업 흐름과 더불어, 반응 열량계는 각 개별 단계에 필요한 정보를 제공하고 그 후에 정보로 전환하여 공정의 위험, 확장성 및 임계성을 평가합니다. 반응 열량계는 열 및 질량 전달 또는 혼합 관련 문제를 파악하는 데 도움을 주고, 온라인에서 프로파일을 통한 올바른 온도 측정, 교반 또는 투여를 가능하게 합니다. 반응 열량계는 또한 예상치 못한 거동을 발견하고 기타 확장성 문제를 시각화 및 정량화합니다.


정확한 열량 측정 데이터의 확보에 있어 중요한 점은 무엇입니까?

정밀한 온도 제어로 빠르게 반응하는 온도 조정 장치로 원하는 경로로 반응이 진행되도록 보장합니다.  빠른 열 제거를 통한 대규모 냉각 용량으로 빠르고 격렬한 반응 및 많은 양의 열을 처리합니다.  민감한 온도 측정 시스템으로 모든 열 정보에 대한 정밀한 온도 제어 및 정확한 계산을 보장합니다.  계산 알고리즘은 단지 측정된 데이터뿐만 아니라 열 용량, 열 축적 및 투입된 열 등 물리적 요소를 고려합니다.  모든 실험 정보를 확보하는 데 있어 통합 지식 관리 및 보고가 중요합니다.


총 열 흐름 균형 내 결정적인 요소

실험을 최대한 활용하려면 가능한 모든 열 흐름 조건을 고려해야 합니다.

  • 열 흐름: 반응기 벽면 전체의 열 흐름
  • 열 축적: 온도 변화로 인해 축적된 열
  • 투입된 열: 추가된 물질로 인한 열
  • 교정 열: 교정 파워
  • 환류 열: 콘덴서를 통해 손실된 열
  • 교반 열: 점도 또는 교반기 속도 변화 시 교반기로 인한 에너지 입력
  • 열 손실: 반응기 뚜껑 어셈블리를 통한 열 손실

열 흐름 원리는 무엇이며 어떻게 작용합니까?

모든 메틀러 토레도 반응 열량 측정 워크스테이션에 적용되는 열 흐름 원리는 화학 또는 물리적 프로세스에서 방출되는 열을 측정하기 위한 가장 간단하고 확실한 방법입니다.  대부분의 조건에서 적용 가능한 이 방법은 매우 민감하며 뛰어난 재현성을 제공합니다.  열 흐름 원리는 교정 요소에 의해 열 흐름으로 전환되는 추진력(반응 질량 및 재킷 온도 간 온도 차이)을 기반으로 합니다.  교정 요소는 소량의 에너지를 반응 질량으로 방출하는 것보다 전기 히터를 통해 결정됩니다.

열 흐름 측정은 반응기 벽면 전반의 온도 차이를 기반으로 하며 반응기 벽면의 두께 및 열 전도도, 반응 질량 필름의 열 저항, 오일 필름의 열 저항에 따라 달라집니다.  비등온 작동 시 일부 에너지는 반응기 벽면에 저장됩니다.  결과적으로, 감지할 수 있는 반응기 벽면의 열 용량은 반드시 고려되어야 합니다.  반응기 벽면의 온도 분포를 계산하기 위해 수학 모델이 사용되며 (가상) 재킷 온도를 제공합니다.

정확한 비열 데이터의 중요성은 무엇입니까?

시스템이 가열/냉각될 때 에너지가 시스템에 의해 흡수/방출됩니다.  에너지가 저장 또는 축적될 경우 온도가 올라가고 다시 방출될 경우 온도가 내려갑니다.  이는 단지 가열/냉각되는 화학 반응만은 아니라는 것에 유의하십시오.  축적된 열의 총량은 물질량, 온도 차이 및 물질의 비열 용량에 좌우됩니다.  결과적으로 물질, 삽입물 및 반응기 벽면의 열 용량 또한 고려되어야 합니다.

    반응 열량 측정 어플리케이션

     

     

     
     
     
     
     
     
     
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