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自动进样器 MAS 24 允许顺序进行 24 个无人值守的反应 – 节省时间并提高效率。微波场密度高,可在 300°C 以下的各种反应条件下快速均匀加热。高达 1200 rpm 的强劲搅拌确保了温度均匀性。强大的 850 W 磁控管会自动调整样品的非脉冲微波功率。这种软件驱动的自我调节功能消除了有关样品吸收的困难。以最高的可重复性实现产率高和清洁反应。
目前的科学实践采用反应温度作为微波反应中的相关参数。准确测量反应温度是反应方案在不同反应器之间正确转移和放大的关键。Monowave 反应器通过红外温度传感器测量温度 – 这是一种坚固可靠的温度控制方法,可确保绝对精确的温度测量。为了精确控制甚至更苛刻的反应,例如放热反应或涉及极敏感样品的反应,可以采用可选光纤红宝石温度计同时测量内部温度。
除标准玻璃小瓶外,还提供碳化硅(SiC)反应管。它们能有效地吸收微波能量,同时屏蔽内部的微波辐射 – 这种方法能揭示选择性吸收引起的微波效应,并能对反应混合物的直接微波加热和传统加热进行比较。除加热模式外,所有参数(例如加热和冷却速率、反应容器的形状因子和搅拌效率)均相同。所有溶剂,从非吸收性溶剂(例如己烷)到出色的吸收剂(例如离子液体)都可以通过加热达到相同的性能 – 这使 Monowave 成为进行化学合成反应中溶剂比较的理想仪器。最后,即使不适合玻璃瓶的化学品(氟化剂或碱性样品)也可以在化学惰性、坚固的 SiC 容器中进行处理。
可选择 0.5 mL 和 20 mL 之间任意刻度的反应瓶。对于体积较大的样品和提取应用,特殊的宽颈容器在不影响性能的前提下使用更方便。通过使用可重复使用的小瓶、隔膜和瓶盖,在实验室中建立一个免工具处理的工作流程,可以降低购置成本和环境压力。
使用 Monowave 400 和 Monowave 450,您可以使用集成的数码相机录制图像和视频。您可以跟踪颜色变化和沉淀情况,检查基质的溶解状况,并优化搅拌效率。Monowave 400 R 可以与安东帕的 Cora 5001 拉曼光谱仪结合使用,用于化学反应的原位拉曼光谱测量。利用有关反应化学组成的实时信息,识别中间体和短暂的过渡态,研究反应动力学,并优化反应条件。非接触式测量消除了对交叉污染的担忧,也不需要在实验之间进行清洁。
技术规格 Monowave 400/450Monowave 200最大反应容积10 mL 样品瓶可装填 6 mL30 mL 样品瓶可装填 20 mL4 mL 样品瓶可装填 2 mL10 mL 样品瓶可装填 6 mL30 mL 样品瓶可装填 20 mL4 mL 样品瓶可装填 2 mL最大操作压力30 bar (435 psi)20 bar (290 psi)(可升级)最大值红外温度300 °C260 °C(可升级)最大光纤温度300 °C260 °C(可升级)最大功率850 W850 W反应瓶材料硼硅玻璃、碳化硅硼硅玻璃、碳化硅反应盖材料PEEKPEEK相机集成升级后可选MAS24 自动进样器选配升级后可选密封材料涂聚四氟乙烯的硅胶涂聚四氟乙烯的硅胶典型应用方法开发、优化基础学术及工业研究方法开发优化基础学术及工业研究
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Monowave 400 为微波合成研究提供了一个全新和先进的工具,使微波合成达到了前所未有的可靠性和性能。 Monowave 400提供300℃和30 bar(435psi)的最高单模微波工作温度和压力,为合成方法开发和反应优化提供了全新空间。 Monowave 400最高的微波场密度保证了在任何反应体积、任何反应溶剂都能得到可重复的和出色的加热速率,无需使用任何辅助加热元件。最先进的红宝石晶体发光光纤传感器保证了实时的反馈控制,同时也实现了最高精度的温
一份由化学教学领域的专家所撰写的全新的教学研究指南 它将展示如何将回流设备转化为高速的闭管反应,同时为您提供在教学和科研中的众多典型例子。
微波萃取又称微波辅助提取( Microwave -assisted Extraction,MA E),是指使用适当的溶剂在微波反应器中从植物 、矿物 、动物组织等中提取各种化学成分的技术和方法 。本文讲述了微波合成纳米材
在微波的条件下,利用其加热快速、均质与选择性等优点,应用于现代有机合成研究中的技术,称为微波合成。本文为Monowave系列的合成举例。
微波萃取又称微波辅助提取( Microwave -assisted Extraction,MA E),是指使用适当的溶剂在微波反应器中从植物 、矿物 、动物组织等中提取各种化学成分的技术和方法。本文的内容是咖啡的萃取报告
经常有人宣称,使用微波加热回流的方式,要比电热板加热法更有优势。但是,由于使用微波加热回流和传统加热回流的反应温度相似(受限于溶剂的温度),结果也是相似的。否则,就意味着,微波能对于化学反应存在特殊的效应,我们之前已经讨
量子点最大的优势就是对金属离子的吸收,因此近年来为了找出安全且具有荧光纳米材料同样效果的物质做了大量的研究。 氮化碳被认为是最有希望的材料。但是,它的合成过程中需要较高的温度。另外一个不利因素是,合成的产物容易团聚形成大
作为一个非侵入式的替代法,碳化硅已被证实是题号非极性反应物加热能力的理想材料。它能够迅速的吸收微波并转化为热性,并传到给反应物。它可以是微波透明的和弱微波吸收的反应物充分的加热到很高的温度和压力。另外,极高的熔点(270
使用安东帕微波合成仪Monowave 400,详细描述了微波合成在药物合成中的应用。可以明显提高反应效率。
本实验是在安东帕的Monowave 300中进行的,试验温度为180℃,实验中分别使用了10mL(G10)和30mL(G30)两种反应管。并使用了插入Ruby传感器来检测温度,加热模式为as-fast-as-possib
使用配备了内部和外部温度传感器Monowave300 顺了完成了丙烯酰胺的水相微波辅助合成。只有当同时使用了两种温度传感器是才能够准确的揭示反应温度。 而只使用红外传感器不足以反应实际温度。因而在粘度较高的反应中使用Ru
Monowave 400微博辅助合成能够加热到180oC、5min,因此非常适合与氮化硅荧光量子点的合成。此外,充足的搅拌,精确的温度、压力控制;快速加热和冷却使得微波合成操作非常简便。产物有着均一的球状外形,1-5nm
微波合成拉曼光谱“安东帕将微波合成技术带向新征程,迈向化学信息精准监测阶段。来看看这种联用技术在制药领域的巨大应用潜力吧! 微波化学是什么? 频段为2450MHz的电磁波与溶剂分子产生穿透、反射以及吸收,产生了特殊微波效应、热效应以及非热微波效应,可以对化学合成发挥巨大作用。穿透反射吸收常规合成的瓶颈在于如何优化反应条件,从而以合适的产率和纯度得到所需的产物。由于很多反应序列需要至少一步的长时间加
你知道吗?图片来源网络2021年诺贝尔化学奖颁给了“在不对称催化方面”做出贡献的两位科学家。北京时间10月6日下午5时许,2021年诺贝尔奖的最后一个科学类奖项揭晓——来自马克斯·普朗克研究所的德国科学家本杰明·李斯特(Benjamin List)教授与普林斯顿大学的美国科学家大卫·麦克米伦(David MacMillan)教授因在“不对称有机催化”上的突破性贡献,被授予2021年诺贝尔化学奖。在化学领域,分子合成不是一件容易的事。化学家可以将小的化学构件
“近日,一则“电动车骑行过程中爆炸起火”的新闻受到广大网友的关注。据钱江晚报报道:7月18日,浙江杭州两辆电动车路过玉皇山路时,其中一辆爆炸起火造成3人受伤。伤者家属称,两辆电动车上共骑载了一家3口,爆炸电动车骑载的是父女,后面单独骑一辆车的是妻子,当时他们到图书馆去买书,受伤的小女孩已经被医院下了3次病危通知书。 伤者家属称,小女孩可能需要终生插管。!新能源车安全吗?锂离子电池安全吗?随着越来越多‘锂电池爆炸’的新闻进入到人们的视线,在新能源
2018年6月14日,安东帕超级微波消解技术研讨会在上海神旺大酒店隆重举办。 35年前,安东帕发明了世界上首台预加压密闭消解系统 HPA-S。 2018年,我们隆重推出它的智能化升级产品—Multiwave 7000超级微波消解系统。 超级微波,消解一切皆有可能 现场用户体验了Multiwave 7000更智能的操作与更强的性能,与Christian
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