Opracowania techniczne

Spektroskopia FTIR w procesach chemicznych prowadzonych w przepływie

Opracowania techniczne

10 artykułów z czasopism, z którymi warto zapoznać się przed przystąpieniem do projektowania kolejnego procesu ciągłego

Spektroskopia FTIR w procesach chemicznych prowadzonych w przepływie
Spektroskopia FTIR w procesach chemicznych prowadzonych w przepływie

Procesy chemiczne prowadzone w przepływie z natury cechują się zaletami ułatwiającymi prowadzenie złożonych reakcji, ale także ich uproszczenie. Z uwagi na szybki przebieg tych procesów ich kompleksowe zrozumienie z użyciem technik offline jest jednak trudne, a czasem wręcz niemożliwe. Powszechnie uważa się, że spektroskopia FTIR na linii ma kluczowe znaczenie dla następujących dziedzin:

  • Badanie postępów reakcji, w tym kinetyki, mechanizmów, ścieżek i stanu stabilnego
  • Zwiększanie wydajności i/lub czystość produktu dzięki możliwości szybkiego sprawdzania, jak krytyczne parametry procesów wpływają na przebieg reakcji
  • Identyfikacja i usuwanie w czasie rzeczywistym nieprawidłowości procesów od etapu badań po produkcję

Ściągnij bezpłatny przegląd literatury „Spektroskopia FTIR w procesach chemicznych prowadzonych w przepływie”, aby na podstawie 10 najważniejszych artykułów z czasopism naukowych i przemysłowych zapoznać się z wartością analizy FTIR na linii w ramach całościowego podejścia do procesów chemicznych prowadzonych w przepływie.  

Przegląd literatury pozwala zapoznać się z szeregiem istotnych korzyści, jakie zapewnia analiza FTIR na linii, takich jak:

  • Rozmieszczenie czujników IR wzdłuż ścieżki przepływu, zgodnie z wymogami reakcji
  • Śledzenie w czasie rzeczywistym powstających i zużywanych substancji pośrednich
  • Pomiar produktu końcowego w celu upewnienia się, że wydajność odpowiada oczekiwaniom
  • Stała kontrola na linii zapewniająca powtarzalność działania i niezawodność systemu przepływowego
  • Monitorowanie najważniejszych substancji reakcji na potrzeby pętli sterowania ze sprzężeniem zwrotnym w celu dostosowania prędkości przepływu i innych zmiennych reakcji
  • Kompensacja efektów chromatograficznych w kolumnach oraz anomalnych cech przepływu w rurkach, takich jak rozpraszanie osiowe
  • Szybsze przesiewanie i optymalizacja reakcji
  • Lepszy wgląd w kinetykę procesów usprawniający eksperymenty i modelowanie reakcji