Thema Ultraschall: "Was ist Sonochemie?"
Unter Sonochemie versteht man die Anwendung von Ultraschall auf chemische Reaktionen und Prozesse. Ultraschall wird zur Intensivierung chemischer Reaktionen wie Synthese und Katalyse eingesetzt. Wenn intensive Ultraschallwellen in Flüssigkeiten eingekoppelt werden, tritt das Phänomen der akustischen Kavitation auf. Die Ultraschallkavitation verbessert den Stoffaustausch zwischen den Reaktanten, beschleunigt die Reaktion und/oder ermöglicht eine Veränderung des chemischen Weges.
Erfahren Sie mehr über Hielscher Ultraschall-Labor- und Industriegeräte und wie sie in vielfältigen sonochemischen Prozessen eingesetzt werden!
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Die Ultraschallbehandlung eröffnet neue Wege in der supramolekularen Chemie
Die supramolekulare Chemie beruht auf schwachen, reversiblen Wechselwirkungen: Wasserstoffbrückenbindungen, π–π-Stapelungen, van-der-Waals-Kräfte, solvophobe Effekte und chirale Erkennung. Diese Wechselwirkungen ermöglichen es Molekülen, sich zu größeren Strukturen wie Fasern, Stäbchen, Gelen, Aggregaten und supramolekularen Polymeren zu organisieren. Für Chemiker…
https://www.hielscher.com/supramolecular-chemistry.htmUltraschall-Intensivierte Chemische Reaktoren – Typen, Ausführungen und Mechanismen
Chemische Reaktoren sind das Herzstück der industriellen Chemie, der Materialsynthese, der Produktion von Feinchemikalien, der pharmazeutischen Herstellung und der Umweltverarbeitung. Da die Industrie nach schnelleren, saubereren und energieeffizienteren Prozessen sucht, ist die Beschallung, auch bekannt als Ultraschallbehandlung, zu einer immer wichtigeren Methode für…
https://www.hielscher.com/chemical-reactors.htmReaktivierung verbrauchter Katalysatoren mit Ultraschall
Die Reaktivierung verbrauchter Katalysatoren hat sich zu einem wichtigen Thema in den Bereichen nachhaltige chemische Verarbeitung, Raffineriebetrieb, Petrochemie, Umweltkatalyse und Strategien der Kreislaufwirtschaft entwickelt. Katalysatoren sind für effiziente Reaktionen unverzichtbar, verlieren jedoch im industriellen Einsatz aufgrund von Koksablagerungen allmählich ihre Aktivität,…
https://www.hielscher.com/reactivation-spent-catalyst.htmUltraschallunterstützte Sabatier-Reaktion: Effiziente Umwandlung von CO₂ in Kohlenwasserstoffe
Leistungsultraschall bietet eine innovative Möglichkeit, die Sabatier-Reaktion zu intensivieren, indem er die CO₂-Hydrierung durch akustische Kavitation fördert. Dies ermöglicht die effiziente Umwandlung von Kohlendioxid in Methan und höhere Kohlenwasserstoffe unter milden Bedingungen, wie beispielsweise bei Raumtemperatur und Normaldruck.…
https://www.hielscher.com/sabatier-reaction.htmSynthese von magnetischen Nanopartikeln: Vom Labor zur Produktion
Magnetische Nanopartikel (MNP) sind ein wichtiger Bestandteil verschiedener wissenschaftlicher und industrieller Anwendungen, darunter biomedizinische Bildgebung, gezielte Medikamentenabgabe, Katalyse und Umweltsanierung. Die präzise Steuerung der Eigenschaften magnetischer Nanopartikel wie Größe, Form, magnetisches Verhalten und Oberflächenfunktionalität ist…
https://www.hielscher.com/magnetic-nanoparticles.htmUltraschall-Durchflussreaktoren – Aufbau, Anwendungen und Vorteile
Ultraschallreaktoren ermöglichen eine kontinuierliche Inline-Behandlung von Flüssigkeiten und Schlämmen mit starken Ultraschallwellen. Ultraschallreaktoren werden zum Homogenisieren, Mischen, Emulgieren, Dispergieren, Extrahieren, Zellaufschluss, Pasteurisieren, Entgasen, Lösen und zur Intensivierung chemischer Reaktionen wie Synthese…
https://www.hielscher.com/ultrasonic-flow-reactors-design-applications-and-advantages.htmSynthese von Nanokomposit-Hydrogelen mittels Ultraschall
Nanokomposit-Hydrogele oder Nanogele sind multifunktionale 3D-Strukturen mit hoher Wirksamkeit als Arzneimittelträger und Systeme zur kontrollierten Wirkstoffabgabe. Die Ultraschallbehandlung fördert die Dispersion von polymeren nanoskaligen Hydrogelpartikeln sowie die anschließende Beladung dieser Polymerstrukturen mit Nanopartikeln.…
https://www.hielscher.com/nanocomposite-hydrogel-synthesis-using-ultrasonication.htmClick-Chemie – Intensivierte Click-Reaktionen mittels Ultraschall
Click-Chemie-Reaktionen wie die kupferkatalysierte Azid-Alkin-Cycloaddition (CuAAC) können von Hochleistungs-Ultraschall deutlich profitieren. Sonochemische Effekte erhöhen die Ausbeute sowie die Umwandlungsrate. Außerdem wird die Gesamteffizienz von Click-Chemie-Reaktionen verbessert. Als eine Technik der…
https://www.hielscher.com/click-chemistry-how-to-enhance-click-reactions-with-sonication.htmMultiSonoReactor für die Inline-Ultraschallverarbeitung mit hohem Durchsatz
Der Hielscher MultiSonoReactor ist ein Ultraschall-Durchflussreaktor für die großtechnische Verarbeitung von Flüssigkeiten und Slurries. Je nach Konfiguration kann der MultiSonoReactor Flüssigkeiten und Slurries mit bis zu 30 kW Ultraschallleistung verarbeiten. Optimierte Strömungsbedingungen innerhalb des Reaktors gewährleisten…
https://www.hielscher.com/multisonoreactor-for-high-throughput-inline-sonication.htmPolyolsynthese durch Ultraschall-Umesterung
Polyole sind synthetische Ester, die hauptsächlich durch Umesterung von Triglyceriden aus Pflanzenölen oder tierischen Fetten hergestellt werden. Diese Polyole sind Rohstoff für die Herstellung von Polyurethanen, Bioschmierstoffen und anderen chemischen Stoffen. Ultraschall wird eingesetzt, um die Umesterungsreaktionen effizienter …
https://www.hielscher.com/polyol-synthesis-via-ultrasonic-transesterification.htmUltraschall intensiviert Fenton-Reaktionen
Sono-Fenton-Reaktionen verbinden die Fenton-Chemie mit Hochleistungsultraschall, um die Bildung von Hydroxylradikalen zu verstärken, den Stoffaustausch zu verbessern und oxidative Abbauprozesse zu beschleunigen. Für Labore, Pilotanlagen und industrielle Anwender bieten die Ultraschallgeräte von Hielscher eine kontrollierbare und skalierbare Möglichkeit zur Verbesserung fortschrittlicher Oxidationsverfahren…
https://www.hielscher.com/sonication-improves-fenton-reactions.htmBorophen-Synthese mittels Ultraschall im industriellen Maßstab
Borophen, ein zweidimensionales, nanostrukturiertes Bor-Derivat, kann effizient durch ein einfaches und kostengünstiges Ultraschall-Exfoliationsverfahren synthetisiert werden. Die Flüssigphasenexfoliation mit Ultraschall kann zur Herstellung großer Mengen hochwertiger Borophen-Nanoblätter verwendet werden. Die Ultraschall-Exfoliationstechnik wird häufig verwendet, um…
https://www.hielscher.com/ultrasonic-borophene-synthesis-on-industrial-scale.htm








