CN1822894A - 用于静态微混合器的结构件、由此构建的微混合器及其用于混合、弥散或进行化学反应的应用 - Google Patents

用于静态微混合器的结构件、由此构建的微混合器及其用于混合、弥散或进行化学反应的应用 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种用于静态微混合器的结构件、由这些结构件构建的微混合器以及在使用这种微混合器条件下的方法。该结构件具有一个板的形状,它具有至少一个进入孔(2)用于使至少一种离析物流进入到一个位于板平面中的连接通道(3)并具有至少一个排出孔(4)用于使离析物流排出到一个位于板平面中的混合区(5),其中所述进入孔(2)与排出孔(4)通过位于板平面中的连接通道(3)连通地连接并且其中所述连接通道(3)在通入到混合区(5)之前通过微结构单元(6)分成两个或多个分通道(7),其中这些分通道的宽度位于毫米至亚毫米范围并且小于混合区(5)的宽度。可以使用微结构件用于混合、均质化、弥散、乳化、溶解、气化液体或者用于进行化学反应,尤其是燃烧反应。

Description

用于静态微混合器的结构件、由此构建的微混合器 及其用于混合、弥散或进行化学反应的应用
技术领域
本发明涉及一种用于静态微混合器的板式结构件、由这种板构建的微混合器以及在使用这种微混合器的条件下用于混合和弥散的方法和进行化学反应的方法。
背景技术
在混合至少两种流体时的目的是实现两种流体在一个确定的、通常尽可能短的时间内的一个均匀分布。对于动态的混合器在使用机械驱动的搅拌的条件下通过产生漩流的流动特性实现混合。动态混合器存在缺陷,由于所需的机械结构件不能轻而易举地使它们缩小。对于静态混合器无需附加活动部件地实现均匀混合。这种混合器能够缩小成所谓的静态微混合器,其中已知不同的实施例。静态微混合器的优点是缩小结构尺寸和与此相关地在其它系统、如换热器和反应器中的可组合性。通过两种或多种联接在狭窄空间上的组分的共同作用得到优化过程的其它可能性。在静态微混合器中可以实现的非常紧的混合时间的分布能够使化学反应在选择性和提取率方面的优化具有多种可能性。混合时间可以在1s至几毫秒之间实现,其中气态的混合还可以明显更快地实现。微混合器的应用潜力可能延伸到液-液和气-气混合物用于形成液-液乳浊液、气-液弥散体和与此相关地也形成多相态反应和相态转移反应。
一类微混合器以控制扩散的混合过程为基础。为此交替相邻的流体层产生一个微米范围的厚度。通过选择几何形状能够建立流体层的宽度和相关的扩散路径。例如在DE 199 27 556 A1、DE 202 06 371 U1、WO02/089962中描述了这种静态微混合器。以微观流体层之间扩散为基础的微混合器的缺陷是,要求一个相对微小的流速用于产生和保持层式流动特性。通过这种混合原理只能实现相对微小的产量。
此外已知微混合器,它们由配有连续通道的导引结构件或者配有槽的薄膜组成,它们在上下叠层时产生许多用于不同的、待混合的流体的通道,其中通道的几何尺寸位于微米范围。离析流作为相邻的流体层从通道排出到一个混合室内,其中混合通过扩散和/或紊流实现(尤其参见WO 97/17130和在那里引用的文献以及WO 97/17133、WO 95/30475、WO 97/16239、WO 00/78438)。这种结构件的加工是相对昂贵和费事的并且在待混合的流体通过许多长的且非常窄的通道导引时可能产生相对较高的压力损失。如果要实现高的产量,可能需要使用强劲的泵系统。
发明内容
本发明的目的是,提供用于混合至少两种流体的一种方法和一种装置,能够在小的结构空间和简单加工必需的结构件的条件下以尽可能微小的压力损失实现快速且强烈的均匀混合。
下面关于“流体”的概念可以理解为一种气态或液态的物质或者这些物质的混合物,它可以溶解或弥散地含有一种或多种固态的、液态的或气态的物质。混合的概念也包括溶解、弥散和乳化过程。因此混合物的概念包括溶液、液-液乳浊液、气-液弥散体和固-液弥散体。
所述目的通过静态微混合器得以实现,它们具有按照本发明的结构件。一个按照本发明的结构件具有一个板的形状,它
-具有至少一个进入孔用于使至少一种离析物流进入到一个位于板平面中的连接通道并具有至少一个排出孔用于使离析物流排出到一个位于板平面中的混合区,
-其中进入孔与排出孔通过位于板平面中的连接通道连通地连接并且
-其中所述连接通道在通入到混合区之前通过微结构单元分成两个或多个分通道,其中这些分通道的宽度位于毫米至亚毫米范围并且小于混合区的宽度。
关于“分通道”的概念也包括通过微结构嵌入物直接在排出到混合区之前使离析物流分裂成分流。这种嵌入物的尺寸尤其是长度和宽度可以位于毫米范围或者最好小于1mm。所述分通道最好缩短到为了控制流动所绝对必需的长度并因此对于一个确定的产量需要相对微小的压力。所述分通道的长度与宽度的比例最好为1∶1至20∶1,尤其是8∶1至12∶1,特别优选约为10∶1。最好这样构成所述的微结构嵌入物,使得离析物流的在流出到混合区内时的流速不仅高于在进入连接通道时的流速而且最好也高于产品流通过混合区的流速。
安置在板上的连接通道和分通道可以通过任意形状构成。不仅板而且每个包含在其上的单个通道都可以在高度、宽度和厚度上变化,以便也可以输送不同的介质和流量。所述板的基本形状是任意的并且可以是圆的如圆形或椭圆形或者多角形如矩形或方形。所述板形状也可以在一个尽可能简单的加工方面或者在尽可能轻微的重量和尽可能微少的非利用表面方面优化。所述分通道的出口可以通过各种任意的方式设置,从直线形直到任意的几何形状。所述排出孔例如可以设置在一个圆形线上,尤其是当混合区完全被板平面包围的时候。也可以使两种或多于两种组分(A、B、C等)在一个圆盘中导引并且使它们以相同或不同的比例量混合。所述分通道相互间或者相对于进入到混合区内的出口所在的直线以任意的角度延伸。可以并排地设置许多分通道,它们分别导引例如组分A并且可以在同一圆盘的相邻段中并排设置许多分通道,它们分别导引例如组分B。所述结构件也可以通过在板中的附加穿孔和附加分通道这样构成,使得组分A、B等在同一板中从分通道到分通道相互交替。
所述分通道在通入到混合区处优选具有一个1μm至2mm的宽度和一个10μm至10mm的深度并且特别优选一个5μm至250μm的宽度和一个250μm至5mm的深度。
所述连接通道可以具有一个变化的宽度。该连接通道的最大宽度和/或进入孔的宽度与分通道在其进入到混合区内的出口上的宽度的比例大于2,特别优选大于5。所述混合区宽度与分通道宽度的比例最好大于2,特别优选大于5。
所述板状结构件可以具有一个10至1000μm的厚度。所述通道的高度最好小于1000μm,特别优选小于250μm。所述微结构嵌入物和通道底部的壁厚最好小于100μm,特别优选小于70μm。
在一个特别的实施例中,至少一个进入孔或排出孔或者混合区被板平面完全包围。所述孔例如可以是圆形或多角形、如矩形的空隙。在一个封闭的混合区的情况下,形状优选是椭圆或圆形的。所述分通道可以以喷嘴的形式在混合区的方向上收缩。这些分通道可以直线地或螺旋形地弯曲。这些分通道可以与混合区的圆周线成直角地或者以一个不同于90°的角度进入混合区。对于非直角的取向的情况下,在形成一个由多个混合板构成的叠摞时最好分别使具有相互错开直角的板相邻。同样对于螺旋形的分通道取向的情况下,在形成一个由多个混合板构成的叠摞时分别使具有相反的螺旋旋向的板相邻。
在各孔之间的连接通道最好通过一个凹下构成。但是所述进入孔和/或排出孔或者混合区也可以设置在板边缘上或者通过缺口设置在板边缘上。
在另一特殊的实施例中,存在至少两个用于至少两种不同的离析物的进入孔,其中每个进入孔分别通过一个连接通道与混合区连接。在此用于两种不同离析物的两个排出孔最好位于混合区的对置侧上,其中该混合区最好完全包围地定位在板平面以内。
适合作为结构件的材料例如是金属,尤其是耐腐蚀的金属如特种钢,也可以是玻璃、陶瓷或塑料。所述结构件可以通过公知的用于在表面上产生微结构的工艺制成,例如通过腐蚀或铣削金属或者通过冲压或压铸塑料。
一个按照本发明的静态微混合器具有一个具有至少两个流体输入装置和至少一个流体输出装置的外壳。在外壳内具有一个或至少两个设置成一个叠摞的按本发明的板状微混合器结构件。可以由任意数量的板产生叠摞,它们能够实现一个对应于叠摞高度的通流。为了保证在混合器的每个位置上具有相同的压力,对于较长的长度可以在多个位置上实现流体输入。在板内或板上的槽或连接段可以用于可叠摞性和可校准性。使这些板这样上下相叠地叠摞,使得进入孔构成用于输送相应离析物流的副通道而排出孔或混合区共同构成一个用于排出产品流的主通道并且使主通道和副通道穿过叠摞延伸。所述微混合器总共可以具有例如至少5、10、100或者多于1000个分通道并且由一个分别具有许多分通道的板的叠摞组成。
每个从一个板的排出孔排出到混合区内的一个第一离析物A的分流紧邻一个从一个相邻板的排出孔排出到混合区内的一个第二离析物B的分流并在混合区通过扩散和/或紊流导致一个混合。
在微混合器的一个实施例中,所述板的连接通道通过凹下构成并且使连接通道在通入到混合区之前通过安置在板上的微结构单元分成分通道。在一个可选择的实施例中所述板的连接通道通过板中的空隙构成,其中作为中间板的各板设置在一个盖板与一个底板之间并且使连接通道在通入到混合区之前通过安置在盖板和/或底板上的微结构单元分成分通道。在按照本发明的微混合器中可以组合用于输入或排出热量的换热器。
按照本发明的微混合器主要也适用于气态组分的化学反应、尤其适用于燃烧反应。因此本发明的内容也是一个燃烧反应器,例如一个气体燃烧器或油燃烧器。所述燃烧反应器具有一个按照本发明的微混合器作为基本的组成部分以及至少一个第一接头用于输入一种可以燃烧的液态或气态介质并且具有至少一个第二接头用于输入一种促进燃烧反应的、含氧的介质、如空气。这些组分的输入可以这样实现,使某些表征反应的参数最佳化。这一点尤其对于火焰温度和由于反应产生的产品是特别有效的。在燃烧气体(如甲烷)与大气中的空气燃烧的情况下氮氧化物的形成可以通过降低燃烧温度最小化。火焰可以通过适当的凸起或凹下的排出孔结构集中或分散地构成。通过适合的通道结构也可以实现就地有限的支持火焰,它们由一个具有恒定气体压力的副通道提供。通过接通其它副通道能够启动反应。也能够实现圆柱形的反应室(混合区)用于产生类似喷嘴的燃烧器。除了同类的介质如气体/气体以外也可以使不同类的介质如气体/液体均匀混合,尤其是用于燃烧可燃烧的液体如汽油或油。
本发明的内容也是一种用于混合流体组分的方法,其中使至少两种原先保持分开的、流体的离析物流相互混合并且使混合在使用至少一个按照本发明的结构件或一个按照本发明的静态微混合器的条件下实现。在此离析物流或所有离析物流进入混合区的流速最好高于产品混合物在混合区内部的流速。特别优选这样的微混合器结构以及流速,使得在混合区中产生紊流并且使混合在混合区中完全或至少局部地通过紊流实现。
按照本发明的混合方法尤其也包括用于均质化、用于生产弥散体、乳浊液或溶液以及用于气化液体的方法。为此使一个连续液态的相态与至少一种不溶解的、待弥散的流体相态或者与至少一种溶解的流体相态在使用至少一个按照本发明的结构件或一个按照本发明的静态微混合器的条件下混合。两种相态或者可以通过不同的副通道输入或者一种相态(最好是连续相态)通过主通道输送而第二相态通过一个副通道输送。
本发明的另一内容是一种用于进行化学反应的方法,其中
-使至少两种原先保持分开的流体离析物流相互混合,它们含有能够产生反应的组分或由其所组成,并且
-在混合期间或之后自发地或通过输入能量或通过适合的催化剂诱导地发生组分的一个化学反应。
并且其中所述混合在使用至少一个按照本发明的结构件或至少一个按照本发明的静态微混合器的条件下实现。
为了提高按照本发明方法的生产能力,可以提高在板中的通道数量或者可以提高在一个微混合器中的上下叠层的板的数量或者可以使许多微混合器模块式地并联接通在一起运行。也可以使两个或多个微混合器先后串联地运行。特别有利的是,首先通过一个具有较大通道直径的微混合器产生一个较粗的预混合,并且随后的微混合器具有越来越小的通道直径。
附图说明
下面借助于附图描述按照本发明的结构件和微混合器的示例性实施例。附图中:
图1a-b具有两个用于两种离析物流的进入孔的混合板,其中进入孔和排出孔被包围,
图1c具有一个唯一的进入孔的混合板,其中进入孔和排出孔被包围,
图1d具有分别被包围的进入孔、通流孔和排出孔的混合板,
图2a-c具有三个用于直至三种相同或不同离析物流的进入孔的混合板,其中进入孔和排出孔被包围,
图3a-b具有两个位于板边缘上的用于两种离析物流的进入孔和包围的排出孔的混合板,
图3c-d具有四个位于板边缘上的用于直至四种不同离析物流的进入孔和包围的排出孔的混合板,
图4a-f具有用于两种离析物流的各一个包围的进入孔和包围的通流孔和位于板边缘上的包围的排出孔的混合板,
图5a-b具有用于直至三种不同离析物流的各一个包围的进入孔和两个包围的通流孔和位于板边缘上的排出孔,
图6a一个可用作为微混合器的静态微混合器的示意结构的纵向截面图,
图6b在一个敞开的外壳中的混合盘,
图7a-b具有包围的进入孔和通流孔和附加的分通道的混合板,其中相邻的分通道可以通流不同的离析物,
图8a、c具有包围的进入孔和通流孔和附加的分通道的混合板,其中相邻的分通道可以通流不同的离析物,
图8b具有包围的进入孔和三个包围的通流孔和附加的分通道的混合板,其中相邻的分通道可以通流不同的离析物,
图9具有外壳和一个由许多混合板构成的叠摞的微混合器。
具体实施方式
在图1a和1b中示出一个实施例。所述板1分别具有两个包围的进入孔2。每个进入孔2分别通过一个在板平面中通过一个凹下构成的连接通道3连接。每个连接通道3通过许多微结构单元6分成许多分通道7。这些分通道7通过排出孔4通入到一个包围的混合区5。所述排出孔4在一个圆形线上围绕混合区5设置。混合区5和进入孔2由板中的穿孔构成。所述微结构单元例如螺旋形弯曲地构成,其中螺旋在图1a和图1b中具有相反的旋向。但是所述微结构单元也可以直线地非弯曲地构成。如果所述板是圆形的,它们最好在边缘上具有缺口8,它们可以与在一个外壳11中的固定元件14共同起作用,用于防止板旋转或滑移。但是所述板也可以是多角形的,最好是四角形的,例如正方形地构成。由此可以省去缺口和固定元件。通过所述两个进入孔2可以使两种不同的离析物流输入到混合区5的一个平面内,其中附属于两种不同的离析物流的排出孔最好相互对置。一个微混合器最好具有一个由许多上下相叠地放置的结构件构成的叠摞,其中按照图1a的板与按照图1b的板交替地叠摞并得到一个具有交替层结构ABAB等的结构。由此使两种不同的离析物流可以紧邻地上下相叠地输入到混合区5。所述板这样上下相叠地叠摞,使得进入孔构成用于输入那些离析物流的副通道而混合区构成一个用于排出产品流的主通道。但是主通道也可以输送一种形成混合物的以后连续相态的流体。
在图1c中示出另一实施例。所述板1具有一个唯一的包围的进入孔2,它与一个在板平面中通过一个凹下构成的连接通道3连接。所述凹下通道3通过许多微结构单元6分成许多分通道7。这些分通道7通过排出孔4通入到混合区5。所述排出孔4在一个圆形线上围绕混合区5设置。混合区5和进入孔2由板中的穿孔构成。微结构单元例如螺旋形弯曲地构成。但是所述微结构单元也可以直线形、非弯曲或以任意其它的几何形状构成。一个微混合器最好具有由许多上下相叠地放置的结构件构成的叠摞。在叠摞中使板这样上下相叠地放置,使得进入孔构成一个用于输入一种离析物流的副通道而混合区构成一个用于排出产品流的主通道。通过主通道可以输入一种待混合的组分、最好是一种形成混合物的以后连续相态的流体。这个实施例例如特别适合于气化液体或者用于生产弥散体。在此所述待气化的液体或弥散介质通过中心的主通道输入而气体或待弥散的材料通过副通道输入。以有利的方式可以使板叠摞具有一个交替层结构的结构,其中交替的板上下相叠地叠摞,它们具有相反旋向的螺旋形微结构单元6。但是也可以只使用一个唯一的板型。所述微结构单元最好直线形地构成并且这样成形,使得分通道构成喷嘴。
在图1d中示出另一实施例。所述板1具有一个包围的进入孔2、一个包围的混合区5和一个包围的通流孔9。该进入孔2与一个在板平面中通过一个凹下构成的连接通道3连接,所述连接通道通过许多微结构单元6分成许多分通道7。所述分通道7通过排出孔4通入到混合区5。所述排出孔4在一个圆形线上围绕混合区5设置。混合区5、进入孔2和通流孔9由板中的穿孔构成。所述微结构单元例如螺旋形弯曲地构成。但是微结构单元也可以直线地非弯曲地或者以任意其它的几何形状构成。通过在连接通道中的附加嵌入体10可以优化连接通道3中的通流特性。如果板是圆形的,则它们最好在边缘上具有缺口8,它们可以与在一个外壳11中的固定元件14共同起作用,用于防止板旋转和滑移。一个微混合器最好具有一个由许多上下相叠地放置的结构件构成的叠摞,其中使按照图1d的板交替旋转180°地上下相叠地放置。由此可以使两种不同的离析物流紧邻地上下相叠地输入到混合区5。在叠摞中使板这样上下相叠地放置,使得进入孔2和通流孔9交替地叠摞并且构成两个用于输入两种离析物流的副通道并且使混合区构成一个用于排出产品流的主通道。但是通过主通道也可以输入一个形成混合物的以后连续相态的流体。以有利的方式可以使板叠摞具有一个交替层结构的结构,其中使板交替地上下相叠地放置,它们具有相反旋向的螺旋形微结构单元6。但是也可以只使用一个唯一的板型。所述微结构单元最好直线地构成并且这样成形,使分通道构成喷嘴。
在图2a至2c中示出另一实施例。所述板1分别具有三个包围的进入孔2。每个进入孔2分别与一个在板平面中通过一个凹下构成的连接通道3连接。每个凹下通道3通过至少一个微结构单元6分成至少两个分通道7。通过更多的微结构单元可以分成相应更多的分通道。所述分通道7通过排出孔4通入到混合区5。这些排出孔4在一个圆形线上围绕混合区5设置。混合区5和进入孔2由板中的穿孔构成。所述微结构单元可以通过不同旋向的螺旋形或者直线形地构成。通过所述三个进入孔2可以在混合区5的一个平面中输入相同的或者直至三种不同的离析物流。一个微混合器最好具有一个由许多上下相叠地放置的结构件构成的叠摞,其中使按照图2a、2b和2c的不同板型交替叠摞并且得到一个具有交替层结构、例如ABCABC的结构。由此可以分别使两种不同的离析物流紧邻地上下相叠地地输入到混合区5。在叠摞中使所述板这样上下相叠地放置,使得进入孔构成用于输入那些离析物流的副通道而混合区构成一个用于排出产品流的主通道。但是也可以通过主通道输入一个形成混合物的以后连续相态的流体。
在图3a和3b中示出另一实施例。所述板1分别具有两个定位在板边缘上的进入孔2。每个进入孔2分别与一个在板平面中通过一个凹下构成的连接通道3连接。每个凹下通道3通过许多微结构单元6分成许多分通道7。所述分通道7通过排出孔4通入到一个包围的混合区5。这些排出孔4设置在一个直线上。所述混合区5例如由板中的矩形穿孔构成。所述微结构单元例如倾斜于流动方向构成,其中倾斜在图1a和1b中具有相反的方向。但是所述微结构单元也可以分别通过相同的倾斜或没有倾斜地构成。所述板具有基本上正方形的基本形状,但是也可以具有任意其它的几何基本形状(多角形、圆形、椭圆形等)。通过所述两个进入孔2可以在混合区5的一个平面中输入两种不同的离析物流,其中附属于两种不同的离析物流的排出孔优选相互对置。一个微混合器最好具有一个由许多上下相叠地放置的结构件构成的叠摞,其中使按照图3a的板与按照图3b的板交替地叠摞并且得到一个具有交替层结构、例如ABAB的结构。由此可以分别使两种不同的离析物流紧邻地上下相叠地输入到混合区5。在叠摞中使所述板这样上下相叠地放置,使得进入孔与混合器外壳一起在混合器的边缘上构成用于输入那些离析物流的副通道而混合区构成一个在混合器内部用于排出产品流的主通道。但是也可以通过主通道输入一个形成混合物的以后连续相态的流体。
在图3c和图3d中示出另一实施例。所述板1分别具有四个定位在板边缘上的进入孔2。每个进入孔2分别与一个在板平面中通过一个凹下构成的连接通道3连接。每个凹下通道3通过许多微结构单元6分成许多分通道7。所述分通道7通过排出孔4通入到一个包围的混合区5。这些排出孔4设置在一个圆形线上。所述连接通道螺旋形地弯曲,其中图3c与图3d中的螺旋旋向相反。所述混合区5由板中的矩形穿孔构成。所述微结构单元例如直线地构成,但是也可以倾斜或螺旋形弯曲地构成。所述板具有基本上正方形的基本形状,但是也可以具有任意其它的几何基本形状(多角形、圆形、椭圆形等)。通过所述四个进入孔2可以在混合区5的一个平面中输入相同或者直至四种不同的离析物流,其中附属于不同的离析物流的排出孔优选相互对置。一个微混合器最好具有一个由许多上下相叠地放置的结构件构成的叠摞,其中使按照图3c的板与按照图3d的具有相反螺旋旋向的螺旋形弯曲的连接通道的板交替地叠摞并且得到一个具有交替层结构ABAB的结构。由此可以使两种不同的离析物流紧邻地上下相叠地输入到混合区5。在叠摞中使所述板这样上下相叠地放置,使得进入孔与混合器外壳一起在混合器的边缘上构成用于输入那些离析物流的副通道而混合区构成一个在混合器内部用于排出产品流的主通道。但是也可以通过主通道输入一个形成混合物的以后连续相态的流体。
在图4a至4f中示出其它实施例。所述板1分别具有一个包围的进入孔2和一个包围的通流孔9。每个进入孔2分别与一个在板平面中通过一个凹下构成的连接通道3连接。每个连接通道3通过许多微结构单元6分成许多分通道7。所述分通道7通过设置在板边缘上的排出孔4通入到一个位于板表面外部的混合区5。这些排出孔4可以设置在直线上(图4e、4f)或者设置在弯曲弧段上,其中所述弯曲弧段可以是凸起的(图4a、4b)或者是凹下的(图4c、4d)。所述进入孔2和通流孔9由板中的穿孔构成。所述微结构单元可以相对于由连接通道给定的流动方向平行或者以不同的角度构成。如果板是圆形的,则它们最好在边缘上具有缺口8,它们可以与一个外壳11中的固定元件14共同起作用,用于防止板旋转或滑移。一个微混合器最好具有一个由许多上下相叠地放置的结构件构成的叠摞,其中使按照图4a的板与按照图4b的板、或者使按照图4c的板与按照图4d的板、或者使按照图4e的板与按照图4f的板分别交替地叠摞并且得到一个具有交替层结构ABAB的结构。由此可以分别使两种不同的离析物流紧邻地上下相叠地输入到混合区5。所述分通道在通入到混合区时相对于混合区圆周线的角度在相邻板中最好是不同的,它们特别优选具有90°的相互错位。在叠摞中使所述板这样上下相叠地放置,使得进入孔2与通流孔9交替错开并且构成两个位于混合器内部的用于输入两种离析物流的副通道。所述混合区可以与一个外壳构成一个用于排出产品流的主通道,但是它也可以对外界敞开。当微混合器是一个用于燃烧流体介质、如可燃烧的气体或液体的微反应器时,尤其优选向外敞开的结构形式。一个构成气体反应器的实施例具有至少一个第一接头用于输入一种可燃烧介质并且具有至少一个第二接头用于输入至少一种促进燃烧反应的介质,尤其是含氧的气体、如空气。可燃烧介质和促进燃烧的介质的输入可以分别通过两个副通道中的一个副通道实现。
在图5a和图5b中示出其它实施例。所述板1分别具有一个包围的进入孔2和两个包围的通流孔9。每个进入孔2分别与一个在板平面中通过一个凹下构成的连接通道3连接。每个连接通道3通过许多微结构单元6分成许多分通道7。所述分通道7通过设置在板边缘上的排出孔4通入到一个位于板表面外部的混合区5。这些排出孔4可以设置在直线上(图5a)或者设置在弯曲弧段上(图5b),其中该弯曲弧段可以是凸起或凹下的。所述进入孔2和通流孔9由板中的穿孔构成。所述微结构单元可以相对于由连接通道给定的流动方向平行或者以不同的角度构成。如果板是圆形的,则它们最好在边缘上具有缺口8,它们可以与一个外壳11中的固定元件14共同起作用,用于防止板旋转或滑移。一个微混合器最好具有一个由许多上下相叠地放置的结构件构成的叠摞,其中使按照图5a或5b的三个不同板型的板分别交替地叠摞并且得到一个具有交替层结构ABCABC的结构。由此可以分别使不同的离析物流紧邻地上下相叠地输入到混合区5。所述分通道在通入到混合区时相对于混合区圆周线的角度在相邻板中最好是不同的,它们特别优选具有90°的相互错位。在叠摞中,使所述板1这样上下相叠地放置,使得进入孔2与通流孔9交替错开并且构成三个位于混合器内部的用于输入直至三种不同离析物流的副通道。所述混合区5可以与一个外壳构成一个用于排出产品流的主通道,但是它也可以对外界敞开。当微混合器是一个用于燃烧流体介质、如可燃烧的气体或液体的微反应器时,尤其优选向外敞开的结构形式。
在图6a中以一个纵向截面图的形式示出一个静态微混合器的实施例的示意结构。一个外壳11具有流体输入装置12a。在外壳11中包括一个由许多按照本发明的混合板1构成的叠摞。所述板的进入孔和/或通流孔可以通过一个最好垂直于板平面活动的封闭装置13a封闭和打开。该微混合器可以作为用于进行化学反应的反应器,尤其是作为气体燃烧器。
对于燃烧反应器可以使混合区位于外壳以外,在该混合区中进行燃烧反应。对于其它的化学反应器和混合器所述混合区可以位于外壳内部并且可以通过一个适合的流体输出装置排出混合物。对于燃烧反应器最好在空间上的混合区附近设置一个适合的点火机构和/或一个启动或支持火焰。
在图6b中示出一个静态混合器的横截面图。在外壳11中装入一个混合板1,它通过缺口8和固定元件14定位。作为混合板例如是一个按照图5a的混合板。
在图7a-b和图8a-c中示出其它优选的实施例。在这些实施例中所述板1具有相邻的分通道7和13,它们可以交替地通流不同的离析物流并因此可以使不同的离析物流在一个平面内紧邻地输入到混合区5内。
在图7a中示出的板1分别具有一个包围的进入孔2、一个包围的混合区5和一个包围的通流孔9。所述进入孔2与一个在板平面中通过一个凹下构成的连接通道3连接,所述连接通道通过许多微结构单元6分成许多分通道7。所述分通道7通过排出孔4通入到混合区5。这些排出孔4可以设置在一个围绕混合区5的圆形线上。所述混合区5、进入孔2和通流孔9由板中的穿孔构成。在微结构单元6中组合一些凹下地构成的其它分通道13,所述其它分通道相对于连接通道3屏蔽并且通入到混合区5。所述分通道7和所述其它分通道13交替地相邻设置。这些板具有附加的穿孔12,其中所述穿孔12的数量与附加的分通道13的数量相同。这些穿孔12这样设置,使得当一个板1旋转180°到一个第二板1上时,这些穿孔分别位于在其下面的板的附加分通道13的上方。一个通过进入孔2流进连接通道3的离析物流可以通过穿孔12流进一个位于其下面的板的一个附加分通道13内。相邻分通道7和13相互间和相对于混合区圆周线的角度可以是不同的。在图7a中所述分通道7的相对于混合区5圆周线的角度相对于附加分通道13的相对于混合区5圆周线的角度相互错开90°。由此使每两个分通道的排出孔成对地相互对准。由此可以使两种不同的离析物流相互输入。但是所述分通道也可以平行地以垂直角或倾斜于混合区延伸。图7a并列地示出两个全等的相互旋转180°的板1。图7b示意地示出两个旋转180°上下相叠地放置的板。一个微混合器最好具有一个由许多上下相叠地放置的结构件构成的叠摞,其中按照图7a的板交替地旋转180°地上下相叠地设置。由此使两种不同的离析物流不仅可以紧邻地上下相叠地而且可以紧邻地并排输入到混合区5。在叠摞中使所述板这样上下相叠地放置,使得进入孔2与通流孔9交替地叠摞并构成两个用于输入两种离析物流的副通道而混合区构成一个用于排出产品流的主通道。但是也可以通过主通道输入一个形成混合物的以后连续相态的流体。此外所述板这样上下相叠地放置,使得一个板的每个附加穿孔12分别与一个相邻板的一个附属的附加分通道13连通地连接。
在图8a中示出一个与图7a类似的实施例,其区别是,所述分通道7与附加的分通道13平行地以相同的角度倾斜地输入到混合区5。在此图8a左边的板与右边的板的不同之处是,所述分通道7和13相对于混合区5的圆周线的角度具有一个90°的相互错位。一个微混合器最好具有一个由许多上下相叠地放置的结构件构成的叠摞,其中按照图8a的左边与右边的板交替地叠摞并且得到一个具有交替层结构ABAB的结构。由此使两种不同的离析物流紧邻地上下相叠地以相反的角度输入到混合区5。
在图8c中示出一个与图8a类似的实施例,其区别是,所述分通道7与附加的分通道13平行且垂直地输入到混合区5。一个微混合器最好具有一个由许多上下相叠地放置的结构件构成的叠摞,其中按照图8c的左边与右边的板交替地叠摞并且得到一个具有交替层结构ABAB的结构。在叠摞中所述板这样上下相叠地放置,使得所述进入孔2与通流孔9交替地叠摞并且构成两个用于输入两种离析物流的副通道而混合区构成一个用于排出产品流的主通道。此外所述板这样上下相叠地放置,使得一个板的每个附加穿孔12分别与一个相邻板的一个附属的附加分通道13连通地连接。由此使两种不同的离析物流不仅可以紧邻地上下相叠地而且可以紧邻地并排输入到混合区5。
在图8b中示出另一实施例。一个板1具有一个包围的进入孔2、三个包围的通流孔9和一个包围的混合区5。所述进入孔2与一个在板平面中通过一个凹下构成的连接通道3连接,所述连接通道通过许多微结构单元6分成许多分通道7。所述分通道7通过排出孔4通入到混合区5。这些排出孔4设置在一个围绕混合区5的圆形线上。所述混合区5、进入孔2和通流孔9由板中的穿孔构成。在微结构单元6中组合一些凹下地构成的其它分通道13,所述其它分通道相对于连接通道3屏蔽并且通入到混合区5。所述分通道7和所述其它分通道13交替地相邻设置。这些板具有附加的穿孔12,其中所述穿孔12的数量与附加的分通道13的数量相同。这些穿孔12这样设置,使得当一个板1旋转90°到一个第二板1上时,这些穿孔分别位于在其下面的板的附加分通道13的上方。一个通过进入孔2流进连接通道3的离析物流可以通过穿孔12流进一个位于其下面的板的一个附加分通道13内。相邻分通道7和13相互间和相对于混合区圆周线的角度可以是不同的。在图8b中所述分通道7的相对于混合区5圆周线的角度相对于附加分通道13的相对于混合区5圆周线的角度相互错开90°。由此使每两个分通道的排出孔成对地相互对准。由此可以使两种不同的离析物流相互输入。但是所述分通道也可以平行地以垂直角或倾斜于混合区延伸。一个微混合器最好具有一个由许多上下相叠地放置的结构件构成的叠摞,其中按照图8b的板以任意的顺序旋转90°、180°或270°地上下相叠地设置。由此使不同的离析物流不仅可以紧邻地上下相叠地而且可以紧邻地并排输入到混合区5。总共可以使直至四种不同的离析物通过微混合器混合。在叠摞中使所述板这样上下相叠地放置,使得进入孔2与通流孔9交替地叠摞并构成总共四个用于输入直至四种离析物流的副通道而混合区构成一个用于排出产品流的主通道。但是也可以通过主通道输入一个形成混合物的以后连续相态的流体。此外所述板这样上下相叠地放置,使得一个板的每个附加穿孔12分别与一个相邻板的一个附属的附加分通道13连通地连接。
在图9中以一个分解图例如示出一个按照本发明的静态微混合器的一个可能的实施例。一个外壳11包括一个按照本发明的板1形式的结构件的叠摞。例如是一个由许多按照图8a的板构成的叠摞,但是也可以使用其它按照本发明的板,其中必要时使外壳形状、数量和位置适配于流体输入装置和流体输出装置。所述板1这样装入,使得所述缺口8与固定元件14共同起作用,用于防止板旋转。所述外壳具有两个用于输入离析物的流体输入装置12a。该外壳可以通过一个盖板15封闭,它具有一个流体输出装置16。
                       附图标记清单
1    板                        10    嵌入体
2    进入孔                    11    外壳
3    连接通道                  12    穿孔
4    排出孔                    12a   流体输入装置
5    混合区                    13    附加的分通道
6    微结构单元                13a   封闭装置
7    分通道                    14    固定元件
8    缺口                      15    盖板
9    通流孔                    16    流体输出装置

Claims (23)

1.一种用于一个静态微混合器的一个板(1)形式的结构件,它
-具有至少一个进入孔(2)用于使至少一种离析物流进入到一个位于板平面中的连接通道(3)并具有至少一个排出孔(4)用于使离析物流排出到一个位于板平面中的混合区(5),
-其中所述进入孔(2)与排出孔(4)通过位于板平面中的连接通道(3)连通地连接并且
-其中所述连接通道(3)在通入到混合区(5)之前通过微结构单元(6)分成两个或多个分通道(7),其中这些分通道的宽度位于毫米至亚毫米范围并且小于混合区(5)的宽度。
2.如权利要求1所述的结构件,其特征在于,所述分通道(7)在通入到混合区(5)处的宽度为1μm至2mm。
3.如权利要求1或2所述的结构件,其特征在于,所述连接通道(3)的最大宽度和/或进入孔(2)的宽度与分通道(7)的宽度的比例大于2。
4.如上述权利要求中任一项所述的结构件,其特征在于,所述分通道(7)的长度与宽度的比例为1∶1至20∶1。
5.如上述权利要求中任一项所述的结构件,其特征在于,所述混合区(5)的宽度与分通道(7)的宽度的比例大于2。
6.如上述权利要求中任一项所述的结构件,其特征在于,所述结构件附加地具有至少一个通流孔(9)。
7.如上述权利要求中任一项所述的结构件,其特征在于,至少一个进入孔(2)或通流孔(9)或所述混合区(5)被板平面包围并且连接通道(3)通过一个凹下构成。
8.如上述权利要求中任一项所述的结构件,其特征在于,至少一个进入孔(2)或通流孔(9)或所述混合区(5)设置在板边缘上或者通过缺口设置在板边缘上。
9.如上述权利要求中任一项所述的结构件,其特征在于,具有至少两个用于至少两种不同的离析物的进入孔(2),其中每个进入孔(2)分别通过一个连接通道(3)与混合区(5)连接。
10.如权利要求9所述的结构件,其特征在于,具有两个用于两种不同的离析物的进入孔(2),其中每个进入孔(2)分别通过一个连接通道(3)与混合区(5)连接并且两个连接通道(3)的排出孔(4)相互对置。
11.如上述权利要求中任一项所述的结构件,其特征在于,所述排出孔(4)设置在一个圆形线上。
12.如上述权利要求中任一项所述的结构件,其特征在于,所述结构件具有附加的穿孔(12)和组合到微结构单元(6)内的、与分通道(7)分开的、附加的分通道(13)。
13.一种静态微混合器,它
-具有一个外壳(11),该外壳具有至少两个流体输入装置(12a)和至少一个流体输出装置(16),
-还具有至少两个在外壳(11)中设置成一个叠摞的如权利要求1至12中任一项所述的板(1),
-其中这些板(1)这样上下相叠地放置,使得所述进入孔(2)构成用于输入那些离析物流的副通道而所述混合区(5)构成一个用于排出产品流的主通道并且所述主通道和副通道穿过叠摞延伸。
14.如权利要求13所述的微混合器,其特征在于,所述板(1)的连接通道(3)通过凹下构成并且所述连接通道(3)在通入到混合区(5)之前通过安置在板上的微结构单元(6)分成分通道(7)。
15.如权利要求13所述的微混合器,其特征在于,所述板(1)的连接通道(3)通过板(1)中的空隙构成,其中作为中间板的各板(1)分别设置在一个盖板与一个底板之间并且所述连接通道(3)在通入到混合区(5)之前通过安置在盖板和/或底板上的微结构单元(6)分成分通道(7)。
16.如权利要求13至15中任一项所述的微混合器,其特征在于,组合一个换热器。
17.一种燃烧反应器,它具有一个具有至少一个如权利要求1至12中任一项所述的结构件的微混合器、至少一个第一接头用于输入一种可燃烧的液态或气态的介质和至少一个第二接头用于输入一种促进燃烧反应的介质。
18.一种用于混合的方法,其中将至少两种原先保持分开的、流体的离析物流相互混合,其特征在于,所述混合在使用至少一个如权利要求1至12中任一项所述的结构件或者至少一个如权利要求13至16中任一项所述的静态微混合器的条件下实现。
19.如权利要求18所述的方法,其特征在于,所述离析物流进入混合区的流速高于产品流在混合区内部的流速。
20.一种用于生产弥散体或溶液的方法,其中一种连续液态的相态与至少一种不溶解的、待弥散的流体相态或者与至少一种溶解的流体相态混合,其特征在于,所述混合在使用至少一个如权利要求1至12中任一项所述的结构件或者至少一个如权利要求13至16中任一项所述的静态微混合器的条件下实现。
21.如权利要求20所述的方法,其特征在于,通过一个如权利要求13至16之任一项所述的微混合器的主通道导引所述连续的相态并且通过其至少一个副通道导引所述待弥散或待溶解的相态。
22.一种用于进行化学反应的方法,其中
-使至少两种原先保持分开的流体离析物流相互混合,这些离析物流含有能够反应的组分或者由它们组成,并且
-在混合期间或之后自发地或通过输入能量或通过适合的催化剂诱导地发生组分的一个化学反应,
其特征在于,所述混合在使用至少一个如权利要求1至12中任一项所述的结构件或至少一个如权利要求13至16中任一项所述的静态微混合器的条件下实现。
23.使用如权利要求1至12中任一项所述的微结构件用于混合、均质化、弥散、乳化、溶解、气化液体或者用于进行化学反应。
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1800161B (zh) * 2006-01-16 2010-11-10 华东理工大学 一种用于连续生产过氧化甲乙酮的方法和微反应装置
CN101801512B (zh) * 2007-07-11 2013-01-09 康宁股份有限公司 用于不混溶液-液反应的微流体装置和方法
CN106119085A (zh) * 2016-08-23 2016-11-16 闫维新 一种实时荧光pcr混合微流道芯片
CN106677866A (zh) * 2015-11-06 2017-05-17 福特环球技术公司 具有多个开放的弧形通路的静态流动混合器
CN114011265A (zh) * 2021-11-08 2022-02-08 宁波九胜创新医药科技有限公司 一种低压降、高混合效率的短路径微混合器

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070140042A1 (en) * 2004-06-04 2007-06-21 Gerhard Schanz Multicomponent packaging with static micromixer
DE102005015433A1 (de) * 2005-04-05 2006-10-12 Forschungszentrum Karlsruhe Gmbh Mischersystem, Reaktor und Reaktorsystem
DE602006003419D1 (de) * 2005-04-08 2008-12-11 Huntsman Int Llc Spiralmischerdüse und verfahren zum mischen von zwei oder mehr fluiden und verfahren zur herstellung von isocyanaten
JP4715403B2 (ja) * 2005-09-08 2011-07-06 株式会社日立プラントテクノロジー マイクロ化学反応装置
JP2007136642A (ja) * 2005-11-22 2007-06-07 Namiki Precision Jewel Co Ltd 微小構造を有する材料及び微小構造の製造方法
JP2007252979A (ja) * 2006-03-20 2007-10-04 National Institute Of Advanced Industrial & Technology マイクロリアクタによる化合物の製造方法、そのマイクロリアクタ、及びマイクロリアクタ用の分流器
JP5030520B2 (ja) * 2006-09-29 2012-09-19 富士フイルム株式会社 流体混合方法及びマイクロデバイス
JP4936970B2 (ja) * 2007-04-20 2012-05-23 東レエンジニアリング株式会社 マイクロ化学プラント
JP5117105B2 (ja) * 2007-05-21 2013-01-09 花王株式会社 水中油型乳化組成物の製造方法
JP5117106B2 (ja) * 2007-05-21 2013-01-09 花王株式会社 水中油型乳化組成物の製造方法
WO2009039477A1 (en) * 2007-09-21 2009-03-26 Parker-Hannifin Corporation Compact static mixer and related mixing method
JP4798174B2 (ja) * 2008-05-21 2011-10-19 株式会社日立プラントテクノロジー 乳化装置
JP2010000428A (ja) * 2008-06-19 2010-01-07 Hitachi Plant Technologies Ltd マイクロリアクタ
FR2940624A1 (fr) * 2008-12-30 2010-07-02 Akhea Dispositif melangeur d'au moins deux constituants gazeux
US9056926B2 (en) 2009-11-04 2015-06-16 Basf Se Process for preparing aqueous polyacrylic acid solutions
ES2635213T3 (es) 2010-12-17 2017-10-02 Basf Se Ácidos poliacrílicos estables, su fabricación y su uso
US9079140B2 (en) 2011-04-13 2015-07-14 Microfluidics International Corporation Compact interaction chamber with multiple cross micro impinging jets
US9481742B2 (en) 2013-04-16 2016-11-01 Basf Se Continuous process for the manufacture of highly-branched polymers
JP2015201646A (ja) 2014-04-07 2015-11-12 ラム リサーチ コーポレーションLam Research Corporation 構成独立型のガス供給システム
EP2949389A1 (en) 2014-05-28 2015-12-02 The Procter and Gamble Company Use of micro mixers for generating foam
US10557197B2 (en) 2014-10-17 2020-02-11 Lam Research Corporation Monolithic gas distribution manifold and various construction techniques and use cases therefor
US10022689B2 (en) * 2015-07-24 2018-07-17 Lam Research Corporation Fluid mixing hub for semiconductor processing tool
US10215317B2 (en) 2016-01-15 2019-02-26 Lam Research Corporation Additively manufactured gas distribution manifold
JP6792786B2 (ja) * 2016-06-20 2020-12-02 東京エレクトロン株式会社 ガス混合装置および基板処理装置
US20190337211A1 (en) * 2018-05-03 2019-11-07 University Of Massachusetts Distributive and dispersive mixing devices
US20210008509A1 (en) * 2019-07-09 2021-01-14 Imagine Tf, Llc Parallel production of emulsification
KR102400650B1 (ko) * 2021-06-15 2022-05-20 주식회사 티알신소재 2종류 이상의 유체를 혼합하기 위한 유체혼합기
DE102021115994B3 (de) 2021-06-21 2022-12-08 Institut für Bioprozess- und Analysenmesstechnik e.V. Vorrichtung und Verfahren für das Mischen von zwei Flüssigkeiten oder Pasten

Family Cites Families (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2890868A (en) * 1955-08-01 1959-06-16 Haskelite Mfg Corp Mixing head
NL263534A (zh) * 1959-10-13
US3526391A (en) * 1967-01-03 1970-09-01 Wyandotte Chemicals Corp Homogenizer
FR1581523A (zh) * 1968-05-08 1969-09-19
NL6917131A (zh) * 1969-11-14 1971-05-18
US3746216A (en) * 1971-09-10 1973-07-17 Us Navy Fluid mixer-dispenser
US3782694A (en) * 1972-09-18 1974-01-01 Western Controls Inc Apparatus and method for mixing materials
US3856270A (en) * 1973-10-09 1974-12-24 Fmc Corp Static fluid mixing apparatus
US4259021A (en) * 1978-04-19 1981-03-31 Paul R. Goudy, Jr. Fluid mixing apparatus and method
US4354932A (en) * 1980-10-15 1982-10-19 The Perkin-Elmer Corporation Fluid flow control device
US4516632A (en) * 1982-08-31 1985-05-14 The United States Of America As Represented By The United States Deparment Of Energy Microchannel crossflow fluid heat exchanger and method for its fabrication
US4537217A (en) * 1982-12-09 1985-08-27 Research Triangle Institute Fluid distributor
US4560284A (en) * 1983-11-21 1985-12-24 Chen Hwang C Continuous type of fluid mixing and feeding device
US4684254A (en) * 1984-08-29 1987-08-04 Autotrol Corporation Fluid mixer/charger
US4614440A (en) * 1985-03-21 1986-09-30 Komax Systems, Inc. Stacked motionless mixer
US5534328A (en) * 1993-12-02 1996-07-09 E. I. Du Pont De Nemours And Company Integrated chemical processing apparatus and processes for the preparation thereof
US5727618A (en) * 1993-08-23 1998-03-17 Sdl Inc Modular microchannel heat exchanger
DE4416343C2 (de) * 1994-05-09 1996-10-17 Karlsruhe Forschzent Statischer Mikro-Vermischer
US5595712A (en) * 1994-07-25 1997-01-21 E. I. Du Pont De Nemours And Company Chemical mixing and reaction apparatus
US5811062A (en) * 1994-07-29 1998-09-22 Battelle Memorial Institute Microcomponent chemical process sheet architecture
JPH0856629A (ja) * 1994-08-24 1996-03-05 Kankyo Kagaku Kogyo Kk 液状食品の殺菌装置および製造装置
DE19540292C1 (de) * 1995-10-28 1997-01-30 Karlsruhe Forschzent Statischer Mikrovermischer
DE19541266A1 (de) * 1995-11-06 1997-05-07 Bayer Ag Verfahren und Vorrichtung zur Durchführung chemischer Reaktionen mittels eines Mikrostruktur-Lamellenmischers
DE19541265A1 (de) * 1995-11-06 1997-05-07 Bayer Ag Verfahren zur Herstellung von Dispersionen und zur Durchführung chemischer Reaktionen mit disperser Phase
JP3167913B2 (ja) * 1996-01-29 2001-05-21 株式会社ジーナス 微粒化装置及び微粒化方法
US5749650A (en) * 1997-03-13 1998-05-12 Apv Homogenizer Group, A Division Of Apv North America, Inc. Homogenization valve
US5993750A (en) * 1997-04-11 1999-11-30 Eastman Kodak Company Integrated ceramic micro-chemical plant
US5887977A (en) * 1997-09-30 1999-03-30 Uniflows Co., Ltd. Stationary in-line mixer
JP4724298B2 (ja) * 1998-03-23 2011-07-13 アマルガメイテッド リサーチ インコーポレイテッド 流体のスケーリング及び分配のためのフラクタル流体流システム
US6494614B1 (en) 1998-07-27 2002-12-17 Battelle Memorial Institute Laminated microchannel devices, mixing units and method of making same
JP2000213681A (ja) * 1999-01-27 2000-08-02 Toshiba Corp 流体混合継手
DE19927556C2 (de) * 1999-06-16 2003-05-08 Inst Mikrotechnik Mainz Gmbh Statischer Mikromischer und Verfahren zum statischen Mischen zweier oder mehrerer Edukte
DE19928123A1 (de) * 1999-06-19 2000-12-28 Karlsruhe Forschzent Statischer Mikrovermischer
DE19961257C2 (de) * 1999-12-18 2002-12-19 Inst Mikrotechnik Mainz Gmbh Mikrovermischer
US6392007B1 (en) * 1999-12-30 2002-05-21 Basf Corporation Multi-pixel liquid streams, especially fiber-forming polymeric streams, and methods and apparatus for forming same
DE10041823C2 (de) * 2000-08-25 2002-12-19 Inst Mikrotechnik Mainz Gmbh Verfahren und statischer Mikrovermischer zum Mischen mindestens zweier Fluide
US7101514B2 (en) * 2001-01-31 2006-09-05 Po-Hao Adam Huang Control devices for evaporative chemical mixing/reaction
JP4385541B2 (ja) * 2001-04-02 2009-12-16 三菱化学株式会社 流通型微小反応流路,反応装置及び反応方法
US6863867B2 (en) * 2001-05-07 2005-03-08 Uop Llc Apparatus for mixing and reacting at least two fluids
DE10123093A1 (de) * 2001-05-07 2002-11-21 Inst Mikrotechnik Mainz Gmbh Verfahren und statischer Mikrovermischer zum Mischen mindestens zweier Fluide
KR100845200B1 (ko) * 2001-05-07 2008-07-10 유오피 엘엘씨 2개 이상의 유체를 혼합 및 반응시키는 장치
DE20206371U1 (de) * 2002-04-23 2002-06-27 Ehrfeld Mikrotechnik GmbH, 55234 Wendelsheim Modular aufgebauter statischer Mikrovermischer
FR2840546B1 (fr) * 2002-06-07 2005-02-25 Atofina Procede pour melanger en contenu dynamiquement au moins deux fluides et micromelangeur
JP3824160B2 (ja) * 2002-08-28 2006-09-20 株式会社島津製作所 高速液体クロマトグラフ用混合装置
DE20218972U1 (de) * 2002-12-07 2003-02-13 Ehrfeld Mikrotechnik AG, 55234 Wendelsheim Statischer Laminationsmikrovermischer
DE10333921B4 (de) * 2003-07-25 2005-10-20 Wella Ag Extraktionsverfahren unter Verwendung eines statischen Mikromischers
US20070140042A1 (en) * 2004-06-04 2007-06-21 Gerhard Schanz Multicomponent packaging with static micromixer
US7520661B1 (en) * 2006-11-20 2009-04-21 Aeromed Technologies Llc Static mixer

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1800161B (zh) * 2006-01-16 2010-11-10 华东理工大学 一种用于连续生产过氧化甲乙酮的方法和微反应装置
CN101801512B (zh) * 2007-07-11 2013-01-09 康宁股份有限公司 用于不混溶液-液反应的微流体装置和方法
CN106677866A (zh) * 2015-11-06 2017-05-17 福特环球技术公司 具有多个开放的弧形通路的静态流动混合器
CN106677866B (zh) * 2015-11-06 2021-03-02 福特环球技术公司 具有多个开放的弧形通路的静态流动混合器
CN106119085A (zh) * 2016-08-23 2016-11-16 闫维新 一种实时荧光pcr混合微流道芯片
CN106119085B (zh) * 2016-08-23 2018-12-11 闫维新 一种实时荧光pcr混合微流道芯片
CN114011265A (zh) * 2021-11-08 2022-02-08 宁波九胜创新医药科技有限公司 一种低压降、高混合效率的短路径微混合器
CN114011265B (zh) * 2021-11-08 2022-09-27 宁波九胜创新医药科技有限公司 一种低压降、高混合效率的短路径微混合器

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Publication number Publication date
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