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技術資訊

  • 通過微通道反應器提高光誘導合成反應的效率

    光化學反應為合成化學提供了許多有價值和實用的方法。然而,使用傳統(tǒng)間歇反應器的光化學過程通常需要較長的輻照時間,傳統(tǒng)間歇反應器通常會導致產(chǎn)率和選擇性下降。光強度隨著光程長度的增加呈指數(shù)衰減。因此,微通道反應系統(tǒng)中的反應將在相當短的輻照時間內進行(圖 1),確保有效照射的更短的光路。這種情況推動了緊湊型光輻照源的發(fā)展,以適應緊湊型流動反應器,使光化學反應成為一種節(jié)能、高效的過程。

    2022-02-18

  • 微通道反應器與流動化學在藥物合成中的應用

    通過微通道反應器開發(fā)的連續(xù)合成工藝可以實現(xiàn)工藝直接放大、精確控制反應溫度、精確控制反應時間、精確控制物料配比以及最大程度控制安全風險等優(yōu)點,但是微通道反應設備初期投資相對要大,因此限制了其在工業(yè)化的推廣及應用。但是伴隨著國家對化工安全的控制越來越高,傳統(tǒng)的反應釜工藝很難滿足國家對化工安全的控制要求,通過微通道反應器開發(fā)的合成工藝必然會得到大力的推廣。

    2022-02-17

  • 光催化自催化硫醇-烯烴炔烴加成反應

    種基于可見光驅動的高效率系統(tǒng),將硫酚通過硫酚-Michael加成反應進行合成。與傳統(tǒng)的光驅動硫酚-烯烴/烯炔反應體系區(qū)別之處在于,傳統(tǒng)的光催化反應中通常需要光固化的堿/親核試劑、有機光催化劑、自由基光引發(fā)劑等,本文催化反應體系中的光驅動反應無需任何添加劑即可發(fā)生,具體通過光化學過程中生成的硫酚在吡啶介導脫質子化作用中進行自催化反應。

    2022-02-14

  • 芳香化合物連續(xù)硝化應用進展

    芳香化合物的硝化是常用的生產(chǎn)工藝,目前化工領域普遍采用的硝化方法是以混合酸作硝化劑、在釜式反應器中進行間歇式反應,在生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)都存在著資源、環(huán)境、安全、能源等問題。
    微通道反應器相對于釜式反應器擁有持液量少,換熱效率高,傳質效率好,過程可控等諸多優(yōu)勢,能有效解決硝化反應中的傳質,換熱,安全性等問題。隨著微化工技術的發(fā)展,越來越多地被用于芳香化合物的硝化反應。

    2022-02-14

  • 西安交大科研人員構建多組分金屬籠用于可見光催化反應

    單線態(tài)氧是一種高效低成本的光催化氧化反應的氧化劑。通常,能高效產(chǎn)生單線態(tài)氧的理想光敏劑需要同時具有強的光吸收、良好的光穩(wěn)定性、溶解性以及高效的單線態(tài)—三線態(tài)系間竄越效率。然而,開發(fā)一種可同時滿足上述所有要求的光敏劑是非常具有挑戰(zhàn)性的。因此,很多研究者致力于將多種光敏劑通過共價連接整合到單個分子或聚合物中,以避免它們的光降解和自聚集,從而提高單線態(tài)氧產(chǎn)生的穩(wěn)定性和效率。然而,共價連接過程往往需要繁瑣

    2022-02-14

  • 快速納米沉淀混合器合成藥物納米顆粒

    納米沉淀是一種常用的制造技術,用于將親水性(即傾向于與水混合、溶解或被水潤濕)和疏水性(即傾向于排斥或不與水混合)藥物包封在納米顆粒中。Flash NanoPrecipitation (FNP) 提供了一種簡單、快速和可擴展的技術來形成這些藥物納米顆粒。

    2022-01-19

  • 連續(xù)流動化學合成與批量間歇式反應對比優(yōu)勢

    與間歇式批量制造相比,由于對反應條件(例如溫度、壓力和反應時間)的高度控制,連續(xù)流制造提供了更高的產(chǎn)品質量和更少的批次間可變性。出于同樣的原因,流動化學技術使得化學家容易地進行反應,這在間歇批處理模式下式非常具有挑戰(zhàn)性的。該技術的模塊化特性提供了更大靈活性,而且有助于將流動反應器的應用擴展到不同的工業(yè)過程,從而減少生產(chǎn)鏈事故。此外,流動反應器系統(tǒng)的封閉環(huán)境提供了更安全的工作條件,防止操作員直接接觸危險化學品。設備小型需要更少的實驗室空間,由于出色的傳質和傳熱,反應器小型化本質上提高了反應質量。借助合適的過程分析技術 (PAT) 和模塊的集成,連續(xù)流過程可以伸縮和自動化,從而加快生產(chǎn)保持產(chǎn)品質量并提高產(chǎn)品吞吐量 。

    2021-12-16

  • 廈門大學徐海超課題組Nat. Commun.: 連續(xù)流動條件下的電化學芳香C-H膦酸酯化方法學

    一種無催化劑和無外部氧化劑的芳烴電化學 C-H 磷酸化反應,用于合成芳基磷化合物。該電化學方法具有適用范圍廣、官能團耐受性好、易于放大以及與復雜天然產(chǎn)物和藥物分子衍生物的后期 C-H 官能化兼容等特點。

    2021-12-15

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