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新聞資訊

  • 用于化學合成的微流控芯片實驗室技術(shù)

    將工作流轉(zhuǎn)移到微流控化學合成設備的內(nèi)在優(yōu)勢在成本、效率和準確性方面可能是驚人的。小型化帶來了顯著減少試劑使用的明顯優(yōu)勢,并且在實驗終點的下游,最大限度地減少浪費、溢出和清理問題,使實驗室工作更整潔、更可持續(xù)。

    2022-09-23

  • 利?流動化學合成含能材料

    與傳統(tǒng)的批量合成相比,流動化學提供了許多潛在的好處。 例如,流動反應器有助于快速消散在高放熱反應(例如硫酸-硝酸混合、硝化反應或可能的副反應(例如硝基芳族化合物的氧化))過程中產(chǎn)生的熱量(高表面體積比) . 流動反應器中的傳熱速率可以比間歇反應器快幾個數(shù)量級,這可以防止產(chǎn)生可能刺激副反應或失控反應發(fā)生的熱點。

    2022-04-13

  • 使用流動反應器連續(xù)合成精密金納米粒子

    使用檸檬酸鹽還原化學在流動反應器中連續(xù)合成金納米粒子 (AuNPs)。反應器結(jié)垢是單相實驗中的一個主要問題,它影響了AuNP尺寸、尺寸分布和反應產(chǎn)率的一致性、重現(xiàn)性和精確控制。結(jié)垢的主要原因是在反應器表面附近發(fā)生異相成核反應,導致材料在那里生長和積累。通過將與水不混溶的硅油引入優(yōu)先潤濕反應器表面的系統(tǒng),解決了結(jié)垢問題。與單相流系統(tǒng)相比,雙相流實驗中產(chǎn)生的 AuNPs 的尺寸分布明顯更窄(PDI:0.07 ± 0.01),產(chǎn)率更高且更一致(約 88%),重現(xiàn)性為 ±6.4%。平均粒徑。

    2022-03-14

  • 有機合成光化學的技術(shù)創(chuàng)新七:流動光化學 -光脫羧和-羧化(Photodecarboxylations and -carboxylations)

    從羧酸中光化學擠出 CO2 是化學和區(qū)域選擇性功能化反應的有效策略。這部分是由于與氣態(tài) CO2 的釋放相關(guān)的巨大驅(qū)動力。 另一方面,在有用化學品的合成中使用 CO2 作為 C1 結(jié)構(gòu)單元為安裝羧酸官能團提供了令人興奮的機會。

    2022-03-04

  • 有機合成光化學的技術(shù)創(chuàng)新:流動化學、高通量實驗、放大和光電化學一

    在過去的十年中,光化學,尤其是光催化作為一種變革性的合成方法被有機化學界所接受,從而可以開發(fā)出新的和以前難以捉摸的合成方法。在這些方法中,有機分子和光催化劑可以利用光能達到激發(fā)態(tài)最終導致新的化學鍵。許多最近開發(fā)的方法在非常溫和的反應條件下(即在室溫下,使用可見光,避免有毒和有害試劑)下操作,從而提供出色的官能團耐受性。因此,光化學和光催化已與其他催化平臺無縫融合,例如過渡金屬催化,生物催化,對映選

    2022-02-22

  • 微流控光反應器治療新生兒黃疸

    雖然在大多數(shù)情況下,使用光療可以有效治療黃疸,但嚴重的情況需要換血,這是一種風險相對較高的手術(shù),需要將新生兒富含膽紅素的血液替換為捐獻者的血液。在這里,我們研究了微流控光反應器中的體外血液處理作為交換輸血的替代方法。這種新的治療方法依賴于與光療相同的原理,但利用微流體來加速膽紅素的去除。我們的結(jié)果表明,470 nm 的高強度光可用于快速降低膽紅素水平,而不會對血細胞中的 DNA 造成明顯損傷。470 nm 的光比 505 nm 的光更有效。對 Gunn 大鼠的研究表明,光反應器處理 4 小時可顯著降低膽紅素水平,與換血時觀察到的膽紅素減少相似,時間尺度相似。對人類新生兒的預測表明,這種新的治療方法有望超過使用低血流量和灌注量的換血療法的性能,這將促進血管通路并提高安全性。

    2021-12-09

  • 微流體中的含氟聚合物管指南

    管道是微流體平臺設計中的基本要素,是該平臺不同組件之間的紐帶。常見微流體管路材質(zhì)有PTFE、PFA等

    2021-10-13

  • 用于液滴生成的親水和疏水涂層

    涂層主要有兩種類型:疏水性和親水性。無論采用何種類型的涂層,都必須考慮兩個參數(shù):用于制造微流體裝置的材料的物理和化學特性,以及您是希望制作水包油(O/W)液滴還是油包水(W/O)。

    2021-10-13

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