Polymerisationsreaktioner stiller høje krav til varmeoverførselsevnen og blandingskapaciteten af reaktorer. Manglerne ved traditionelle batch-reaktorer i disse aspekter er blevet en af de flaskehalse i at opnå højtydende polymerer. På den anden side kan mikrokanalreaktorer muliggør kontrollerbare flerfasede mikroskalastrømme, hvilket forbedrer blanding, masseoverførsel og varmeoverførsel processer under polymerisationsreaktioner. De kontrollerer strengt reaktionstiden og opnår modulære samling af reaktionsenheder, hvorved denne flaskehals perfekt overvindes. Sammenlignet med traditionel batch reaktorer giver disse egenskaber mikrokanalreaktorer betydelige fordele ved styring af polymer molekylvægtfordeling, simplificering af reaktionsbetingelser, forbedring af reaktionsselektivitet og regulering af polymerens molekylære struktur og makroskopiske morfologi.
Polyethylenglycol (PEG) er en vandopløselig polymer syntetiseret af ethylenoxid og ethylenglycol.PEG-molekylet indeholder et stort antal ethoxygrupper, som kan danne hydrogenbindinger med vand og bland med vand i ethvert forhold. PEG er mild i sine virkninger, forårsager få bivirkninger og holder bredt markedsudsigter som et farmaceutisk hjælpestof. I øjeblikket er produktion i industriel skala af smal- distribution PEG bruger generelt traditionelle batch-reaktorer til polymerisation. Mens denne proces kan producere PEG med et dispersitetsindeks under 1.05, er produktet stadig en blanding af forskellige molekyler vægte. Selv under højrente råmaterialer og stringente vandfri procesbetingelser, polymerisation i traditionelle batch-reaktorer kan ikke opnå en enkeltfordelings-PEG. Kun mikrokanal reaktorer kan syntetisere PEG med en enkelt molekylvægtfordeling.
YHCHEM LØSNING
YHCHEM Technology-teamet brugte ethylenglycol og ethylenoxid som råmaterialer ved at vedtage en proces med blanding først, efterfulgt af reaktion og efterfølgende behandling, for at fremstille PEG-produkter med udbytter så høje som 95%. Det specifikke procesflow er som følger: