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新聞資訊

  • 用于化學(xué)工程的微流控反應(yīng)器概述

    微流控反應(yīng)器相比間歇反應(yīng)器具有良好的條件控制、安全性好、易于放大和操作

    2022-09-23

  • 采用雙酸催化劑的微反應(yīng)器中木糖連續(xù)水熱生產(chǎn)糠醛

    通過應(yīng)用微反應(yīng)器技術(shù)強化連續(xù)糠醛生產(chǎn),特別是在無有機溶劑條件下將木糖轉(zhuǎn)化為糠醛。氯化鋁和甲酸用作雙酸催化劑。檢查和驗證了單個和組合催化劑在通過連續(xù)反應(yīng)生產(chǎn)糠醛中的作用。采用響應(yīng)面法研究并優(yōu)化了木糖濃度、反應(yīng)溫度、停留時間、催化劑總濃度和催化劑比例等操作條件對糠醛收率的影響。

    2022-09-16

  • 使用有機光氧化還原催化的 [2+2]-環(huán)加成在連續(xù)流動條件下形成二聚環(huán)丁烷

    自由基陽離子引發(fā)的富電子烯烴二聚反應(yīng)是合成環(huán)丁烷的一種便捷方法。 通過將有機光氧化還原催化和連續(xù)流動技術(shù)相結(jié)合,進行了分批與連續(xù)流動研究,為生成重要的咔唑環(huán)丁烷材料二聚體 1,2-反式-二咔唑環(huán)丁烷 (t-DCzCB) 提供了一條方便的合成路線,僅使用 0.1?mol?% 的有機光氧化還原劑 催化劑。 探索了該方法的范圍,提供了一類新的功能材料,以及苯乙烯基木脂素二聚天然產(chǎn)物的改進合成路線。 在連續(xù)流動條件下,可以以更高的化學(xué)產(chǎn)率分離環(huán)丁烷二聚體,并且與傳統(tǒng)的間歇反應(yīng)條件相比,反應(yīng)時間顯著縮短。

    2022-09-01

  • 連續(xù)流動中的光生物催化

    在過去的幾年里,生物催化界有兩個領(lǐng)域經(jīng)歷了驚人的增長:光生物催化和流動技術(shù)在催化過程中的應(yīng)用。生物催化和連續(xù)流動化學(xué)的結(jié)合已經(jīng)取得了良好的效果,由于其一些重要特性,例如出色的溫度控制、高表面積體積比和良好的質(zhì)量,提高了多個過程的效率和生產(chǎn)率等。

    2022-08-18

  • 連續(xù)流中通過伸縮光化學(xué)硫醇-烯環(huán)化序列合成硫代嗎啉

    開發(fā)了一種以兩步伸縮形式連續(xù)流動生成硫代嗎啉的程序。關(guān)鍵步驟是半胱胺鹽酸鹽和氯乙烯作為低成本起始材料的光化學(xué)硫醇-烯反應(yīng)。該反應(yīng)可以在高濃度 (4 M) 條件下使用少量 (0.1-0.5 mol%) 的 9-fluorenone作為光催化劑進行,從而產(chǎn)生相應(yīng)的定量產(chǎn)率的half-mustard中間體。隨后通過堿介導(dǎo)的環(huán)化獲得硫代嗎啉。通過進行 7 小時(總停留時間 40 分鐘)的反應(yīng),通過蒸餾分離所需的硫代嗎啉,證明了該方法的穩(wěn)健性。

    2022-08-08

  • 連續(xù)流反應(yīng)器合成1 nm尺寸的極小高熵合金納米顆粒

    雖然HEA NPs的大規(guī)模生產(chǎn)仍然比較困難,但這種流動合成可以提供高生產(chǎn)率和高重復(fù)性,更節(jié)能,更適合大規(guī)模生產(chǎn)。本研究報道了具有顯著高HER活性的1 nm尺寸的HEA NPs,為制備超細(xì)且均一的HEA NPs奠定了基礎(chǔ)。

    2022-07-13

  • 批量化學(xué)還是流動化學(xué)?– 當(dāng)前關(guān)于工藝選擇的行業(yè)觀點

    如果您有一個開發(fā)流動過程,您不必?fù)?dān)心競爭的批處理過程。流動開發(fā)的激活屏障要比批量開發(fā)的激活屏障高得多。由于大多數(shù)世界規(guī)模的商品生產(chǎn)工藝是連續(xù)的,在流動中進行特種化學(xué)品生產(chǎn)通常在化學(xué)、可持續(xù)性和經(jīng)濟性方面具有優(yōu)勢:產(chǎn)量和選擇性。

    2022-07-13

  • 連續(xù)流動技術(shù)作為利用卡賓、氮烯和苯炔的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的推動力

    使用小型連續(xù)流動系統(tǒng)可以有效利用高反應(yīng)性中間體。 通過將高質(zhì)量和熱傳遞相結(jié)合,除了提高光化學(xué)反應(yīng)的效率外,流動化學(xué)還提供了獲得以前未描述的反應(yīng)性的途徑。 這提供了進入以前無法獲得的化學(xué)空間并加速發(fā)現(xiàn)新反應(yīng)的機會。 雖然本文描述的一些領(lǐng)域仍然不發(fā)達,特別是氮烯的使用,但流動方法的發(fā)展可能會加速它們的廣泛使用并推動該領(lǐng)域的新創(chuàng)新。

    2022-06-17

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