Reactor de presión

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A Reactor de presión, a veces referido a como un tubo de presión, o un tubo sellado, es un recipiente de reacción química que puede llevar a cabo una reacción bajo presión. Un reactor de presión es una aplicación especial de un recipiente de presión. La presión puede ser causada por la reacción sí mismo o creada por una fuente externa, como el hidrógeno en transferencia catalítica hidrogenación.

Contenido

  • 1 Ventajas
  • 2 Tipos de reactores de presión
    • 2.1 Reactor de vidrio estándar presión
    • 2.2 Tubo de Fisher-Porter
    • 2.3 Q tubo
    • 2.4 Reactor de presión metálicos
    • 2.5 Sintetizador de microondas
  • 3 Véase también
  • 4 Referencias

Ventajas

Un reactor de presión puede ofrecer varias ventajas sobre la convencional matraz fondo redondo. En primer lugar, puede llevar a cabo una reacción sobre la punto de ebullición de una solvente. Basado en la Ecuación de Arrhenius, puede doblar la velocidad de reacción para cada aumento de 10 grados Celsius de temperatura. En otras palabras, por cada incremento de 10 grados Celsius, tiempo de reacción puede ser acortado a la mitad. En segundo lugar, la presión puede reducir el volumen de reacción, incluyendo la fase líquida y a su vez aumentar concentración y frecuencia de colisióny acelerar una reacción.

Aumento en la temperatura puede acelerar la reacción deseada, pero también la velocidad de la descomposición de reactivos y a partir de materiales. Sin embargo, la presión puede acelerar la reacción deseada y descomposición de impactos sólo cuando se trata de la liberación de un gas o una reacción con un gas en el recipiente. Cuando se acelera la reacción deseada, se minimizan las reacciones que compiten. La presión generalmente permite reacciones más rápidas con limpiador perfiles de reacción.

Los beneficios de un reactor de presión se ha demostrado en química de microondas. Por ejemplo, si un Acoplador de Suzuki 8 horas a 80° C, tarda sólo 8 minutos a 140° C en un sintetizador de microondas. El efecto de microondas es un tema polémico. Experimentos posteriores muestran algunos de estos primeros informes artefactos y mejora de la velocidad es estrictamente debido a efectos térmicos.[1][2][3]

Si un reactor de presión está diseñado adecuadamente, puede cubrir 4 de 12 química verde principios

  • 1, menos resultado del perfil de reacción solvente y limpiador en menos residuos
  • 5, menos solvente se necesita
  • 6, tiempo de reacción corto puede ahorrar hasta 92 por ciento de electricidad y 200 galones de agua por reacción, el[citación necesitada]
  • 12, vaso cerrado puede prevenir la liberación de explosiones y gases tóxicos.

Tipos de reactores de presión

Reactor de vidrio estándar presión

Uno de los inconvenientes de un reactor de presión estándar es las potenciales explosiones debido a la presión interna excesiva difícil de predecir y la falta de mecanismos.

Tubo de Fisher-Porter

A Tubo de Fisher-Porter o barco de Fisher-Porter es un reactor de presión del vidrio utilizado en el laboratorio químico.

Q tubo

Hay un nuevo reactor de presión, llamado Q tubo.[4] Cuenta con un sencillo y presión segura liberación y séllelas de nuevo mecanismo que puede evitar que un reactor de vidrio presión de explosiones y retienen el solvente.

Reactor de presión metálicos

Los inconvenientes de un metal (reactor de presiónbomba) son la configuración, mantenimiento y acción corrosiva.

Sintetizador de microondas

Los inconvenientes de una sintetizador de microondas son limitación solvente (necesita un solvente polar para absorber la energía de microondas) y localizada que causas del sobrecalentamiento descomposición.

Véase también

Cocción con presión
Recipiente de presión

Referencias

  1. ^ Biotage síntesis y purificación catálogo 2008
  2. ^ Efectos microondas linea habían revisitada, sobre la importancia del monitoreo de InternalTemperature y agitación en microondas química M. A. Herrero, J. M. Kremsner, C. O. Kappe j org Chem 2008, 73, 36-47.
  3. ^ Química en viales de reacción del carburo de silicio de la microonda: separación térmica de linea efectos. D. Obermayer, Gutmann B., O. C. Kappe Angew. Chem int. Ed. 2009, 48, 8321-8342.
  4. ^ sitio web del fabricante

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