Monowaveは、化学反応全体の溶媒比較に理想的な機器です。最後に、ガラスバイアルに適さない化学物質(フッ素化剤またはアルカリ性サンプル)でさえ、化学的に不活性で堅牢なSiC容器で処理できます。
工具不要で再利用可能な消耗品により、時間、支出、および環境を節約します
各反応バイアルはツール不要で、再利用可能なバイアル、セプタム、およびキャップを使用して、所有コストと研究の環境フットプリントを削減します。
上記では、電子ブックの一部をご紹介しております。
マイクロ波システムを用いることで合成を迅速化させます。ラマン分光法は化学反応をモニタリングし終点をin situで決定します
イオン液体形成のin situモニタリングについて紹介します。このモデル系は、極性の高い物質の迅速合成の一例として選びました。イオン液体とは、イオン性の物質で、100 °C未満で液体の状態にあるものと定義されています。 [1] 一般的にイオン液体は、蒸気圧が明確に低いか、または周囲条件下で完全に不揮発性であり、 広範囲で顕著な熱安定性を持っています。さらに、溶解度、酸度、塩基度などの物理的特性を、アプリケーションの要件に合わせて微調整することができ ます。
マイクロ波反応装置を用いたイオン液体の合成は、混合物のマイクロ波吸収性がプロセス中に劇的に変化するため、困難を伴います。無極性でマイクロ波吸収性の弱い基質を使用する場合は、最初に、目標温度に到達するために高いマイクロ波出力が必要となります。生成物の形成に伴って反応混合物の極性が連続的に高まるため、マイクロ波出力は目標温度を超えないように大幅に下げる必要があります。
イオン液体の合成は、主に電池、有機太陽電池、有機発光ダイオード(OLED)の開発などの研究用途で大きく関心を集めています。 [
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株式会社アントンパール・ジャパン