System sterowania reaktorem | Sterowanie i automatyzacja reaktorów z płaszczem

Opinie dotyczące systemu sterowania reaktorem RX-10

Logo Grunenthal Pharma

dr Carsten Griebel

Grünenthal

„Urządzenie RX-10 to wszechstronne rozwiązanie do optymalizacji procesów skalowania. W naszym laboratorium wypełniło lukę między stacjami roboczymi do syntezy EasyMax/OptiMax i wielolitrowymi naczyniami JLR. Główną zaletą tego rozwiązania jest zapewnienie użytkownikom spójnego przebiegu pracy w laboratorium i dokumentacji eksperymentów w całym procesie skalowania”.

Logo Janssen Pharma

Andy Huygaerts

Janssen Pharmaceuticals

„Odkąd zainstalowaliśmy RX-10, nasze reaktory laboratoryjne z płaszczem są używane znacznie częściej. Programowanie, zarządzanie i przechowywanie danych oraz interpretowanie wyników eksperymentów jest teraz łatwe i intuicyjne. Limity bezpieczeństwa reaktorów zmniejszają ryzyko dla całego laboratorium... Krótko mówiąc, dzięki RX-10 nasza praca jest łatwiejsza i bezpieczniejsza”.

Logo Grunenthal Pharma

Gregor Schock

Grünenthal

„RX-10 to uniwersalna jednostka sterująca reaktora laboratoryjnego z płaszczem (JLR), która działa bezpośrednio po podłączeniu. Moja ulubiona funkcja: umożliwia wykonywanie podstawowych czynności laboratoryjnych, takich jak kontrola temperatury, mieszania i dozowania, a także rejestrowanie danych na istniejącym sprzęcie. Proste wejście do świata automatyki laboratoryjnej!”

Czym jest system sterowania reaktorem?

Reaktory do syntezy i zautomatyzowane reaktory laboratoryjne stanowią innowacyjną platformę dla syntezy chemicznej, prac rozwojowych i laboratoriów kilogramowych. Te narzędzia do syntezy chemicznej i opracowywania procesów otwierają nowe możliwości odkrywania ścieżek syntezy, badania warunków i optymalizacji parametrów reakcji. W zależności od objętości roboczej i celu badania naukowcy mogą wybierać pomiędzy różnymi wersjami reaktorów do syntezy lub zautomatyzowanych systemów sterowania reaktorami laboratoryjnymi.

System sterowania reaktorem koordynuje monitorowanie i kontrolę temperatury, dozowania i mieszania z wykorzystaniem pomiarów strumienia w reaktorze i mocy cieplnej, urządzeń do kontroli reaktywności oraz zestawu programów systemu sterowania.

Czy sterownik laboratoryjny RX-10 będzie współpracować z akcesoriami i czujnikami innych firm?​

Tak, akcesoria innych firm, takich jak Huber, Julabo, Lauda, Ika i ChemGlass, szybko łączą się z systemem sterowania reaktorem RX-10. Port czujnika SmartConnect typu „plug and play” umożliwia podłączenie obsługiwanych czujników i sond w ciągu kilku minut.

Czy oferują Państwo w pełni zautomatyzowane stanowiska do syntezy?

Tak, intuicyjne reaktory syntezy chemicznej EasyMax i OptiMax wykorzystują innowacyjną, niezawodną technikę ogrzewania i chłodzenia. Gwarantuje to szybką, dokładną i powtarzalną kontrolę temperatury reakcji bez konieczności stosowania nieporęcznych kriostatów. Reaktory EasyMax i OptiMax zapewniają bezpieczną, bezobsługową kontrolę reakcji przez całą dobę, a dzięki bogatej ofercie stanowią zrównoważoną inwestycję dla każdego laboratorium chemicznego. Zawierające dużą ilość informacji dane z każdego eksperymentu umożliwiają naukowcom szybsze podejmowanie decyzji, co skraca czas opracowywania i obniża koszty badań i rozwoju.

Jak zautomatyzować reaktor laboratoryjny z płaszczem?

System sterowania reaktorem RX-10 pozwala zautomatyzować konfigurację reaktora laboratoryjnego z płaszczem (JLR), kontrolować i monitorować reakcje chemiczne oraz wykonywać bezobsługowe dodawanie i pobieranie próbek odczynników bezpośrednio do/z reaktora JLR. Wystarczy podłączyć akcesoria, czujniki i sondy innych firm do RX-10 i użyć przyjaznego dla użytkownika, intuicyjnego ekranu dotykowego lub oprogramowania komputerowego, aby sterować każdym urządzeniem z jednego interfejsu.​

  • Wstępne programowanie wieloetapowych receptur
  • Automatyczna kontrola temperatury i mieszania w reaktorze laboratoryjnym z płaszczem podczas zdarzeń egzotermicznych​
  • Możliwość podłączenia urządzeń peryferyjnych, takich jak mieszadła, pompy, czujniki i sondy

 

Systemy sterowania reaktorami w publikacjach prasowych​

  • Application of a Semiautomated Crystallizer to Study Oiling-Out and Agglomeration Events—A Case Study in Industrial Crystallization Optimization. Xiaowen Zhao, Nicola J. Webb, Mark P. Muehlfeld, Alan L. Stottlemyer i Matthew W. Russell Cyt.: Org. Process Res. Dev. 2021, 25, 3, 564–575, Data publikacji: 4 marca 2021 r. https://doi.org/10.1021/acs.oprd.0c00494​
  • Effective Control of Crystal Size via an Integrated Crystallization, Wet Milling, and Annealing Recirculation System. Wei Meng, Eric Sirota, Hanzhou Feng, Jonathan P. McMullen, Lorenzo Codan i Aaron S. Cote, Cyt.: Org. Process Res. Dev. 2020, 24, 2639−2650
  • Safe Scale-up of an Oxygen-Releasing Cleavage of Evans Oxazolidinone with Hydrogen Peroxide, Andrew W. Glace, Benjamin M. Cohen, Darryl D. Dixon, Gregory L. Beutner, Dale Vanyo, Fulya Akpinar, Victor Rosso, Kenneth J. Fraunhoffer, Albert J. DelMonte, Edgar Santana, Christopher Wilbert, Frank Gallo i William Bartels, Cyt.: Org. Process Res. Dev. 2020, 24, 172−182​
  • A Convenient and Safer Synthesis of Diaminoglyoxime, Eric C. Johnson, Jesse J. Sabatini, and Nathaniel B. Zuckerman, Cyt.: Org. Process Res. Dev. 2017, 21, 12, 2073–2075, Data publikacji: 29 listopada 2017 r., https://doi.org/10.1021/acs.oprd.7b00329