Ультразвуковая тема: "Что такое сонохимия?"
Сонохимия – это применение ультразвука к химическим реакциям и процессам. SOnication используется для интенсификации химических реакций, таких как синтез и катализ. Когда интенсивные ультразвуковые волны соединяются с жидкостями, возникает явление акустической кавитации. Ультразвуковая кавитация улучшает массоперенос между реагентами, ускоряет реакцию и/или позволяет изменить путь химических веществ.
Узнайте больше об ультразвуковых лабораторных и промышленных приборах Hielscher и о том, как они используются в многообразных сонохимических процессах!
Found 65 hits. Showing results 1 - 12.
Sonication Opens New Pathways in Supramolecular Chemistry
Supramolecular chemistry depends on weak, reversible interactions: hydrogen bonding, π–π stacking, van der Waals forces, solvophobic effects and chiral recognition. These interactions allow molecules to self-organize into larger architectures such as fibers, rods, gels, aggregates and supramolecular polymers. For chemists…
https://www.hielscher.com/supramolecular-chemistry.htmChemical Reactors Enhanced by Sonication – Types, Designs and Mechanisms
Chemical reactors are the core of industrial chemistry, materials synthesis, fine chemical production, pharmaceutical manufacturing and environmental processing. As industries seek faster, cleaner and more energy-efficient processes, sonication, also known as ultrasonic processing, has become an increasingly relevant method for…
https://www.hielscher.com/chemical-reactors.htmReactivation of Spent Catalyst Using Sonication
The reactivation of spent catalysts has become an important topic in sustainable chemical processing, refinery operations, petrochemistry, environmental catalysis, and circular-economy strategies. Catalysts are essential for efficient reactions, but during industrial use they gradually lose activity due to coke deposition,…
https://www.hielscher.com/reactivation-spent-catalyst.htmUltrasonically-Assisted Sabatier Reaction: Efficient CO₂ Conversion into Hydrocarbons
Power ultrasound offers an innovative way to intensify the Sabatier reaction by promoting CO₂ hydrogenation through acoustic cavitation. This enables the efficient conversion of carbon dioxide into methane and higher hydrocarbons under mild conditions, such as ambient temperature and pressure.…
https://www.hielscher.com/sabatier-reaction.htmСинтез магнитных наночастиц: от лаборатории до производства
Магнитные наночастицы (МНЧ) являются важнейшим компонентом в различных научных и промышленных приложениях, включая биомедицинскую визуализацию, адресную доставку лекарств, катализ и восстановление окружающей среды. Точный контроль свойств магнитных наночастиц, таких как размер, форма, магнитные свойства и функциональность поверхности,…
https://www.hielscher.com/magnetic-nanoparticles.htmУльтразвуковые проточные реакторы – Конструкция, применение и преимущества
Ультразвуковые реакторы позволяют осуществлять непрерывную поточную обработку жидкостей и суспензий с помощью мощных ультразвуковых волн. Ультразвуковые реакторы используются для гомогенизации, смешивания, эмульгирования, диспергирования, экстракции, дезинтеграции клеток, пастеризации, дегазации, растворения и интенсификации химических реакций, таких как синтез…
https://www.hielscher.com/ultrasonic-flow-reactors-design-applications-and-advantages.htmСинтез нанокомпозитного гидрогеля с использованием ультразвука
Нанокомпозитные гидрогели или наногели представляют собой многофункциональные 3D-структуры с высокой эффективностью в качестве носителей лекарств и систем доставки лекарств с контролируемым высвобождением. Ультразвуковое исследование способствует диспергированию наноразмерных полимерных частиц гидрогеля, а также последующему включению/встраиванию наночастиц в эти полимерные структуры.…
https://www.hielscher.com/nanocomposite-hydrogel-synthesis-using-ultrasonication.htmНажмите «Химия» – Как улучшить реакцию на клик с помощью ультразвука
Реакции клик-химии, такие как катализируемые медью реакции азид-алкинового циклоприсоединения (CuAAC), могут значительно выиграть от применения силового ультразвука. Сонохимические воздействия увеличивают выход и коэффициент переработки. Кроме того, повышается общая эффективность реакций клик-химии. Как техника…
https://www.hielscher.com/click-chemistry-how-to-enhance-click-reactions-with-sonication.htmMultiSonoReactor для высокопроизводительной встроенной ультразвуковой обработки
Hielscher MultiSonoReactor — это ультразвуковой проточный реактор для крупномасштабной обработки жидкостей и шламов. В зависимости от конфигурации MultiSonoReactor может обрабатывать жидкости и суспензии с мощностью ультразвука до 30 кВт. Оптимизированные условия потока в реакторе обеспечивают…
https://www.hielscher.com/multisonoreactor-for-high-throughput-inline-sonication.htmСинтез полиолов методом ультразвуковой переэтерификации
Полиолы представляют собой синтетические эфиры, получаемые в основном путем переэтерификации триглицеридов из растительных масел или животных жиров. Эти полиолы являются сырьем для производства полиуретанов, биосмазочных материалов и других цемикатов. Ультразвук используется для усиления реакций переэтерификации путем нанесения…
https://www.hielscher.com/polyol-synthesis-via-ultrasonic-transesterification.htmУльтразвуковая обработка улучшает реакцию Фентона
Реакции Фентона основаны на образовании свободных радикалов, таких как гидроксильный •OH-радикал и перекись водорода (H2O2). Реакция Фентона может быть значительно усилена при сочетании с ультразвуком. Простая, но высокоэффективная комбинация реакции Фентона с…
https://www.hielscher.com/sonication-improves-fenton-reactions.htmУльтразвуковой синтез борофена в промышленных масштабах
Борофен, двумерное наноструктурированное производное бора, может быть эффективно синтезирован с помощью легкого и недорогого ультразвукового отшелушивания. Ультразвуковое жидкофазное отшелушивание может быть использовано для производства большого количества высококачественных борофеновых нанолистов. Методика ультразвукового отшелушивания широко используется для…
https://www.hielscher.com/ultrasonic-borophene-synthesis-on-industrial-scale.htm








