搅拌器转速与天门冬氨酸产量之间通常呈现一种先上升后趋于稳定甚至下降的关系,具体如下:转速较低时:随着转速的增加,产量上升。因为适当提高转速能增强搅拌效果,使反应底物、酶(若为酶催化反应)或微生物细胞(若为发酵生产)充分接触,改善传质效果,让底物更快速地扩散到反应位点,同时有利于热量传递,维持反应体系温度均匀,为反应创造良好条件,从而提高反应速率,增加天门冬氨酸的产量。转速适中时:产量达到较高水平且相对稳定。此时搅拌器转速使反应体系内的混合、传质、传热等过程达到较优状态,底物与催化剂或微生物的接触效率较高,反应能够较为充分地进行,天门冬氨酸的产量也处于一个稳定的较高值。转速过高时:产量可能会下降...
搅拌器转速的提高对丙二醇质量的影响是复杂的,有积极和消极两个方面,具体如下:积极影响提高混合均匀性:转速提高能使反应原料、催化剂等在反应体系中更均匀地分布。这有助于确保反应在整个体系中均匀进行,避免局部浓度过高或过低导致的反应不一致,从而使丙二醇的质量更加稳定,纯度更高。增强传热效果:加快搅拌器转速可强化反应体系的传热,使反应热能够更快速、均匀地散发或供给。这有利于将反应温度控制在较窄的范围内,减少因温度波动引起的副反应,进而提高丙二醇的质量。例如,在一些丙二醇生产工艺中,温度控制不当可能会导致产物发生聚合等副反应,而良好的传热可有效避免此类情况。消极影响引发副反应:过高的搅拌器转速会使反应体...
化工生产中,固液气三项混合对搅拌器设计选型有哪些要求?在化工生产中,固液气三相混合(如气-液-固催化反应、氧化反应、气提溶解等)是更复杂的多相体系,搅拌器的设计选型需同时满足固体悬浮、液体循环、气体分散三大中心需求,且需平衡三相间的相互作用(如气体气泡可能阻碍固体悬浮,固体颗粒可能影响气泡分散效率)。具体要求如下:1.明确三相混合的中心目标与传质需求三相混合的中心是强化三相界面接触(气-液界面、液-固界面、气-固界面),需根据工艺目标明确优先级:若为催化反应(如固体催化剂、气体反应物、液体介质):需确保固体催化剂均匀悬浮(避免沉降失活)、气体被分散为微小气泡(增大气液传质面积)、液...
搅拌器的转速对苯酐生产的影响是什么?搅拌器转速对苯酐生产有诸多影响,具体如下:对反应速率的影响转速较低时:反应物料混合不够充分,传质效果较差,限制了反应速率。例如,在苯酐生产中,萘或邻二甲苯与空气的混合可能不均匀,导致局部反应底物浓度过低,反应速率缓慢,生产效率低下。转速适当时:能使反应物更均匀地接触,加快反应进行。比如适当提高转速,可让萘颗粒在气相中均匀分布,增加与氧气的接触面积,提高反应速率,缩短达到反应平衡的时间,增加单位时间内苯酐的产量。转速过高时:会使反应体系过于剧烈,产生大量的剪切力,可能破坏反应的平衡,使副反应增多。例如,可能导致苯酐进一步氧化生成其他副产物,降低苯酐...
搅拌速度和时间对丙烯酸树脂的性能有以下具体影响:搅拌速度分子量及其分布:搅拌速度会影响单体在体系中的扩散速率。适当的搅拌速度能使单体与引发剂分解产生的自由基充分接触,让链增长和链终止反应较为均匀地进行,有助于获得分子量分布较窄的丙烯酸树脂。若搅拌速度过慢,单体扩散不均,局部反应剧烈,可能导致分子量分布变宽;而搅拌速度过快,自由基浓度分布过于均匀,会引发过多的链终止反应,使分子量降低。外观与颜色均匀性:合适的搅拌速度可使颜料等着色剂在树脂中均匀分散,让丙烯酸树脂的颜色均匀一致。如果搅拌速度过慢,颜料分散不充分,树脂可能会出现颜色深浅不一的现象;但搅拌速度过快,可能会导致颜料团聚体被过度破碎,影响...
增塑剂生产过程中,适宜的搅拌器转速范围是多少?增塑剂生产过程中,适宜的搅拌器转速范围通常在20-1500r/min之间67。但具体的转速需要根据生产工艺、物料性质、设备结构等因素来确定,以下是一些常见的情况:制备硅基陶瓷型芯的增塑剂7:在将石蜡和蜂蜡混合的增塑剂溶化时,搅拌器的搅拌速度为20-60r/min。而在后续与粉料混合等步骤中,会先逐渐升速至1500r/min搅拌1小时,然后降速至700r/min连续搅拌4小时备用。聚醚二元醇制备增塑剂1:将聚醚二元醇加入三口烧瓶中,滴入甲苯二异氰酸酯后,在70-75℃下以100-120r/min的转速搅拌并反应3小时。制备复合膜用增塑剂1:将复合聚乙...
搅拌器转速的提高可能会对柠檬酸钠生产产生以下负面影响:产品质量方面晶体形态改变:过高的搅拌转速会使柠檬酸钠晶体受到较大的剪切力,导致晶体破碎,生成过多的细晶。这会使晶体的粒度分布变得不均匀,影响产品的外观和流动性,在一些对晶体形态有严格要求的应用场景中,可能导致产品不符合质量标准。纯度降低:转速过高可能破坏反应体系的平衡,使一些杂质更容易混入柠檬酸钠晶体中。例如,可能会使未反应完全的原料或反应过程中产生的副产物被包裹在晶体内部,从而降低产品的纯度。生产过程方面能耗增加:搅拌器的功率与转速的立方成正比,转速提高会***增加设备的能耗。这不仅增加了生产成本,还可能对企业的能源供应和消耗指标产生不利...
搅拌过程中产生的气泡对防老化剂的质量影响较大,主要体现在以下几个方面:影响产品性能防护效果降低:气泡的存在可能导致防老化剂在聚合物基体中分散不均匀。这会使防老化剂无法充分发挥其防护作用。物理性能改变:对于一些需要与其他材料复合使用的防老化剂,气泡会影响其与其他材料的界面结合性能。如在塑料薄膜中添加防老化剂时,气泡可能会使薄膜的力学性能下降,出现拉伸强度、撕裂强度降低等问题,影响塑料薄膜的实际应用性能。造成产品外观缺陷表面不平整:在防老化剂成型过程中,气泡若残留在产品表面,会形成凹凸不平的表面,影响产品的美观度。颜色不均匀:气泡会散射光线,导致防老化剂产品颜色看起来不均匀。对于有颜色要求的防老化...
搅拌器的转速在结晶工艺中是一个关键参数,对结晶产品的粒度分布、晶形、纯度以及过程效率均有***影响。以下是转速对结晶工艺的具体影响及作用机制:1.成核与晶体生长高转速:促进成核:剧烈搅拌增加溶液的过饱和度均匀性,加速分子碰撞,导致初级成核速率提高,可能生成更多细小晶体。抑制晶体生长:高剪切力可能破坏晶体表面,导致晶体生长受限,甚至产生二次成核(晶体断裂或碰撞产生新晶核)。低转速:减少成核:过饱和度分布不均,成核速率降低,可能形成较少但较大的晶体。利于生长:剪切力小,晶体表面稳定性高,生长占主导。2.粒度分布高转速:通常导致更窄的粒度分布(若混合均匀),但也可能因二次成核产生细晶,形成双峰分布。...
在萘氧化法生产马来酸的工艺中,搅拌对反应有着多方面的影响,具体如下:促进反应物混合萘氧化反应中,搅拌能使萘与空气(或氧气)充分接触并均匀混合。由于萘是固体,在反应初期需要将其充分分散在反应体系中,搅拌可使萘颗粒在气相中均匀分布,增加与氧气的接触面积,提高反应速率。能使催化剂在反应体系中均匀分散,避免催化剂局部堆积或浓度不均,保证反应在整个反应区域内均匀进行,提高反应的一致性和重复性。强化传质与传热传质方面:搅拌可加快氧气向萘表面的扩散速率,同时使反应生成的马来酸酐等产物及时脱离反应界面,促进反应向正方向进行。有利于气相中的氧气不断补充到反应区域,维持反应的持续进行,提高萘的转化率和马来酸酐的收...
有哪些方法可以降低顺酐生产过程中搅拌器的能耗?操作与控制优化优化搅拌工艺参数:通过实验和生产实践,确定比较好的搅拌速度、搅拌时间和搅拌周期等工艺参数。避免过度搅拌,在满足反应要求的前提下,尽量减少搅拌器的运行时间和功率消耗。精确控制反应条件:严格控制反应温度、压力、物料配比等参数,使反应在比较好条件下进行,提高反应速率和转化率,减少因反应不完全而需要的额外搅拌能耗。维护与管理优化定期维护保养:定期检查搅拌器的机械部件,如轴承、密封件等,确保其良好运行,减少因部件磨损、松动等导致的能量损失和额外能耗。及时更换磨损严重的部件,保持搅拌器的性能稳定。同时,对搅拌器进行清洁,防止物料在搅拌器表面和内部...
搅拌器转速的调整需要考虑哪些因素?药品特性粘度:药品粘度越高,需要的搅拌力越大,转速通常要相应提高,才能保证药品各成分均匀混合和充分反应。如制备高粘度的软膏剂时,就需要较高的搅拌转速使药物与基质充分融合。反之,低粘度药品则不需要过高转速,以免产生过度搅拌的问题。密度:密度大的药品在搅拌时需要更大的力量来推动其流动,可能需要适当提高转速。而密度较小的药品,较低的转速往往就能实现良好的搅拌效果。流动性:流动性差的药品可能需要较高转速来促进其流动和混合,而流动性好的药品则可以在相对较低的转速下达到均匀搅拌的目的。稳定性:对于一些稳定性较差、易分解或变质的药品,如某些生物制品或含有热敏性成分的药品,在...
不稳定的转速会给不饱和树脂的以下性能造成影响:外观透明度降低:转速不稳定使物料混合不均,反应进行不一致,可能产生一些未反应完全的区域或杂质,导致树脂的透明度下降,看起来不再清澈透明。色泽变化:可能引发副反应,生成一些带有颜色的物质,或者使树脂中的添加剂分散不均匀,进而导致树脂的颜色发生变化,影响其外观质量。出现气孔和缺陷:不利于气泡的排出,转速高时混入的空气多形成小气泡,转速低时气泡上升速度慢,气泡残留在树脂中,在固化后会形成气孔和缺陷,降**品的表面光洁度和致密性7。粘度粘度不均匀:转速不稳定导致物料受到的剪切力和混合程度不断变化,使树脂分子的聚合程度不一致,有的地方分子量较大,粘度较高;有...
研究搅拌器转速对柠檬酸钠生产的影响,目的是为了优化柠檬酸钠的生产工艺,具体包括以下几个方面:提高生产效率:通过研究不同搅拌器转速下柠檬酸钠的反应速率,找到能使生产周期**短的转速条件,实现单位时间内产量的比较大化,从而提高生产效率,降低生产成本。提升产品质量:探究搅拌器转速对柠檬酸钠晶体粒径分布、纯度等质量指标的影响规律,确定出有助于获得粒径均匀、纯度高的产品的转速范围,以满足不同应用领域对柠檬酸钠产品质量的严格要求。降低能耗与成本:分析搅拌器转速与功率消耗的关系,在保证产品质量和生产效率的前提下,找到能耗较低的转速设置,减少生产过程中的能源浪费,降低生产成本,提高企业的经济效益和市场竞争力。...
轴流型桨叶离地高度,是否影响搅拌功耗?一、离地高度过低:阻力增大导致功耗上升当离地高度小于桨叶直径的倍时,桨叶贴近罐底旋转,轴向流难以向上扩散,底部物料易形成强局部湍流。一方面,湍流会增加物料对桨叶的冲击阻力,桨叶需消耗更多能量克服阻力维持旋转;另一方面,若罐底存在沉降颗粒(如矿石粉),桨叶与颗粒的摩擦、碰撞会进一步加大负载,导致功耗比适宜高度时高15%-25%。此外,部分场景下桨叶可能刮擦罐底涂层或堆积物料,形成额外机械阻力,长期运行还可能因负载不均增加设备损耗,间接提高维护与能耗成本。二、离地高度过高:需提转速补效率,功耗增加若离地高度大于桨叶直径的1倍,桨叶与罐底距离过远,轴...
搅拌桨叶形状和能耗大小有什么关联?一、叶片角度:影响流体阻力大小叶片与旋转平面的夹角是能耗的关键影响因素。直叶桨(叶片垂直旋转平面)旋转时,主要推动物料产生径向流,流体冲击桨叶与罐壁的阻力较大,相同搅拌效果下能耗更高,如直叶涡轮桨在低黏度固液混合中,能耗比斜叶桨高15%-20%;斜叶桨(30°-45°倾斜)兼具径向与轴向流,流体流动更顺畅,阻力减小,能耗明显降低,适配需长时间运行的大规模混合场景。二、桨叶宽径比:关联转速与能量需求桨叶宽度与直径的比值(宽径比)直接影响转速选择。宽径比大的桨叶(如宽叶推进桨),推动物料的接触面积大,低转速即可实现均匀混合,能耗较低;宽径比小的窄叶桨(...
在搅拌环氧树脂时,应如何根据温度调整搅拌器的转速和时间?在搅拌环氧树脂时,温度升高,可适当降低搅拌器转速、缩短搅拌时间;温度降低,则需提高转速、延长搅拌时间。具体调整方法如下:温度较高时:环氧树脂黏度会随温度升高而降低,此时搅拌器能更轻松地推动树脂流动。为避免因转速过高导致引入过多气泡或加速固化反应,可适当降低搅拌器转速。例如,若初始搅拌速度为300-800转/分钟,温度升高后可将转速调整为300-500转/分钟。同时,由于高温下固化反应速度加快,环氧树脂能在较短时间内达到混合均匀状态,所以搅拌时间可相应缩短。如原本常温下需搅拌10-20分钟,在温度升高后可缩短至5-10分钟。温度...
溶液的pH值是如何受到搅拌速度影响的?影响物质混合均匀性:搅拌速度会影响溶液中酸碱物质的混合情况。如果搅拌速度过慢,溶液中的酸碱成分可能分布不均匀,导致局部区域的pH值出现较大差异。例如,在一个含有酸性溶质和碱性溶质的溶液中,慢速搅拌时,酸性溶质和碱性溶质不能充分混合,会出现部分区域酸性较强,部分区域碱性较强的情况,整体溶液的pH值测量结果可能不稳定或不准确。而适当提高搅拌速度,可以使酸性和碱性物质充分混合,溶液的pH值更能反映整体的酸碱平衡状态,数值也会更稳定。改变化学反应速率:许多与pH值相关的化学反应受搅拌速度影响。以水解反应为例,搅拌速度加快能增加反应物之间的接触机会,使水解反应更充分...
搅拌器转速控制在什么范围可以提高苯酐的纯度? 在苯酐生产中,搅拌器转速范围因生产工艺、物料特性、反应阶段及设备等因素有所不同,没有固定标准。以下是一些参考信息:邻苯二甲酸二辛酯生产中苯酐熔融阶段:在邻苯二甲酸二辛酯生产中,苯酐熔融釜采用双层斜叶可拆涡轮式桨叶搅拌器,转速控制在63转/分,能使苯酐与辛醇充分混合并发生单元酯化反应,有助于提高后续产品质量,推测在此工艺中该转速有利于提高苯酐参与反应的纯度。醇酸树脂水性漆制作中苯酐混合阶段:在醇酸树脂水性漆制作过程中,向反应体系中加入苯酐时,搅拌器转速控制在600-700转/分钟,这个转速能使苯酐与其他成分快速混合均匀,有助于提高反应的一致...
搅拌速度主要通过以下几个方面影响发酵液中的溶解氧浓度:气液传质效率:搅拌能使空气在发酵液中分散成更小的气泡,增加气液接触面积。搅拌速度越快,气泡分散得越均匀、越小,气液接触面积就越大,氧气从气相进入液相的传质速率就越高,从而提高发酵液中的溶解氧浓度。同时,搅拌还能不断更新气液界面,减少界面处的液膜阻力,使氧气更容易穿过液膜进入发酵液主体,进一步提高溶解氧浓度。发酵液混合程度:适当的搅拌速度可使发酵液充分混合,避免出现局部缺氧区域。发酵液中的微生物、营养物质和溶解氧能够均匀分布,有利于微生物充分利用氧气进行代谢活动。当搅拌速度过低时,发酵液混合不均匀,会导致氧气在局部区域积累,而其他区域则缺氧,...
有哪些方法可以去除搅拌过程中产生的气泡?化学方法添加消泡剂:这是一种常见且有效的方法。消泡剂的种类繁多,如有机硅消泡剂、聚醚消泡剂、脂肪酸及其酯类消泡剂等。根据防老化剂生产的具体体系和要求,选择合适的消泡剂,并确定其添加量。一般添加量为体系总量的0.01%-0.5%,需通过实验优化确定比较好添加量。调整pH值:某些情况下,通过调整反应体系的pH值可以改变气泡的稳定性,使其更容易破裂。例如,对于一些因酸碱平衡影响表面张力而产生气泡的体系,将pH值调整到合适范围,可降低气泡的稳定性。具体的pH值调整范围需根据具体体系通过实验确定。工艺优化方法优化搅拌方式:调整搅拌器的类型、桨叶尺寸和形状等,改善搅...
调整搅拌器转速的频率应该如何确定?依据药品加工工艺对于连续生产工艺:在整个生产过程中,物料的状态和反应进程相对稳定且连续,搅拌器转速一般不需要频繁调整。但在生产开始阶段,可能需要根据物料的初始投入情况,每隔一定时间(如5-10分钟)检查并微调转速,以确保物料顺利进入稳定的搅拌状态。当生产工艺参数发生变化,如进料速度改变、反应温度调整等,可能需要相应地调整搅拌器转速,调整频率取决于工艺参数变化的频率。对于间歇式生产工艺:在每个批次的不同生产阶段,物料的性质和对搅拌的需求差异较大,转速调整频率较高。一般在投料后的5-15分钟内,需根据物料混合情况调整转速;反应过程中,可能每隔15-30分钟就要根据...
污水处理中密度,污泥比重对搅拌设计有什么影响?决定搅拌功率与能耗搅拌功率的中心计算公式(如无量纲功率准数法)中,物料密度是关键变量(功率与密度呈正相关)。污泥比重越大(即密度ρ越大,通常活性污泥比重约,浓缩污泥可达,脱水污泥更高),推动单位体积污泥运动所需的能量越高。例如,当污泥密度比水大10%时,在相同叶轮尺寸和转速下,所需搅拌功率可能增加8%~15%(具体需结合雷诺数修正)。若未考虑高比重特性,设计功率不足会导致搅拌强度不够,出现局部沉积;功率过高则造成能耗浪费,甚至过度剪切破坏污泥絮体(如活性污泥的菌胶团)。2.影响叶轮选型与结构设计不同比重的污泥需匹配不同类型的叶轮,以平衡...
溶液的pH值是如何受到搅拌速度影响的?影响物质混合均匀性:搅拌速度会影响溶液中酸碱物质的混合情况。如果搅拌速度过慢,溶液中的酸碱成分可能分布不均匀,导致局部区域的pH值出现较大差异。例如,在一个含有酸性溶质和碱性溶质的溶液中,慢速搅拌时,酸性溶质和碱性溶质不能充分混合,会出现部分区域酸性较强,部分区域碱性较强的情况,整体溶液的pH值测量结果可能不稳定或不准确。而适当提高搅拌速度,可以使酸性和碱性物质充分混合,溶液的pH值更能反映整体的酸碱平衡状态,数值也会更稳定。改变化学反应速率:许多与pH值相关的化学反应受搅拌速度影响。以水解反应为例,搅拌速度加快能增加反应物之间的接触机会,使水解反应更充分...
在制药合成反应设备中,搅拌桨、反应釜、密封装置、电机与传动装置等部件受搅拌转速的影响较大,需要重点关注。以下是具体分析:搅拌桨桨叶磨损:搅拌转速越高,桨叶与物料间的摩擦力和冲击力越大,桨叶边缘及表面磨损越快,影响搅拌效果与物料混合均匀性。长期高转速运行,桨叶可能出现裂纹甚至断裂,引发安全事故。搅拌轴受力:高转速使搅拌轴承受更大扭矩和弯矩,易导致轴的变形和疲劳损伤,影响搅拌桨的稳定性和垂直度,进一步影响搅拌效果。若轴的强度和刚度不足,可能发生断裂,使设备停机。反应釜内壁磨损:高搅拌转速使物料对反应釜内壁的冲刷作用增强,尤其在靠近搅拌桨的区域,长期冲刷会使内壁材料逐渐磨损变薄,降低反应釜的强度和使...
搅拌桨叶形状和能耗大小有什么关联?一、叶片角度:影响流体阻力大小叶片与旋转平面的夹角是能耗的关键影响因素。直叶桨(叶片垂直旋转平面)旋转时,主要推动物料产生径向流,流体冲击桨叶与罐壁的阻力较大,相同搅拌效果下能耗更高,如直叶涡轮桨在低黏度固液混合中,能耗比斜叶桨高15%-20%;斜叶桨(30°-45°倾斜)兼具径向与轴向流,流体流动更顺畅,阻力减小,能耗明显降低,适配需长时间运行的大规模混合场景。二、桨叶宽径比:关联转速与能量需求桨叶宽度与直径的比值(宽径比)直接影响转速选择。宽径比大的桨叶(如宽叶推进桨),推动物料的接触面积大,低转速即可实现均匀混合,能耗较低;宽径比小的窄叶桨(...
增塑剂生产中,搅拌速度和时间对产品质量的影响机制如下:搅拌速度混合与传质方面:速度快能使增塑剂生产中的各种原料快速、充分混合,减少局部浓度差异,让反应物分子更易接触,加速传质过程,提高反应速率和转化率。比如在生产邻苯二甲酸酯类增塑剂时,较快的搅拌速度可使邻苯二甲酸酐与醇类原料充分接触反应。速度过慢则会导致物料混合不充分,局部反应过度或不足,产品成分不均匀,影响产品性能的一致性。传热方面:适当提高搅拌速度有助于提高传热效率,使反应釜内温度分布均匀,避免局部过热或过冷,减少副反应的发生。例如在需要加热反应的增塑剂生产中,能让物料充分吸收热量,防止因温度不均导致产品质量下降。搅拌速度过快,会使物料受...
温度对搅拌过程中阿斯巴甜的降解程度影响较大,一般来说,温度越高,阿斯巴甜降解程度越大,以下从具体反应原理和相关实验数据来详细说明:反应原理层面阿斯巴甜的化学结构中含有酰胺键和酯键等,这些化学键在一定条件下会发生水解等反应,温度是影响这些反应速率的重要因素。根据化学动力学的基本原理,温度升高会使分子运动加剧,反应物分子的能量增加,有效碰撞频率提高,从而加快化学反应速率。对于阿斯巴甜的降解反应而言,温度每升高10℃,反应速率常数通常会增加2-4倍。在较高温度下,阿斯巴甜分子更容易发生热运动,其分子结构中的化学键更容易断裂,进而导致阿斯巴甜发生降解。例如,在酸性或中性环境中,阿斯巴甜的酯键可能会发生...
有哪些方法可以去除搅拌过程中产生的气泡?化学方法添加消泡剂:这是一种常见且有效的方法。消泡剂的种类繁多,如有机硅消泡剂、聚醚消泡剂、脂肪酸及其酯类消泡剂等。根据防老化剂生产的具体体系和要求,选择合适的消泡剂,并确定其添加量。一般添加量为体系总量的0.01%-0.5%,需通过实验优化确定比较好添加量。调整pH值:某些情况下,通过调整反应体系的pH值可以改变气泡的稳定性,使其更容易破裂。例如,对于一些因酸碱平衡影响表面张力而产生气泡的体系,将pH值调整到合适范围,可降低气泡的稳定性。具体的pH值调整范围需根据具体体系通过实验确定。工艺优化方法优化搅拌方式:调整搅拌器的类型、桨叶尺寸和形状等,改善搅...
搅拌速度是如何影响溶液中气体的溶解度的?搅拌速度主要通过影响气体在溶液中的传质过程、溶液表面更新速率以及体系的温度来影响气体的溶解度,具体如下:传质过程:气体在溶液中的溶解是一个传质过程,搅拌能加快这个过程。适当增加搅拌速度,会使溶液中的流体流动加剧,减少气体分子在气液界面处的边界层厚度,降低传质阻力,从而使气体更容易从气相扩散进入液相,提高气体的溶解速率。但当搅拌速度过高时,可能会导致气体在溶液中形成大量微小气泡并快速上升,使气体在溶液中的停留时间缩短,不利于气体充分溶解,反而降低了气体的溶解度。溶液表面更新速率:搅拌会使溶液表面不断更新,增加气液接触面积和接触时间。较快的搅拌速度能让溶液表...