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(nèi)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
種基于可見光驅(qū)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(qū)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(qū)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(zhì)子化作用中進行自催化反應。
2022-02-14
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
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
在連續(xù)流光催化反應器中一般需要采用多個模塊并聯(lián),增加反應時間。光催化屬于有機機理,不像無機電離(離子反應)那么快的(電化學一個模塊就夠了倒是沒有什么大問題)。 催化是無法改變有機機理的。光催化普遍在6-10個小時,有些催化需要24小時。 三通球閥可以實現(xiàn)物料循環(huán),會出現(xiàn)返混情況,循環(huán)之后連續(xù)流反應器變成了循環(huán)反應釜。循環(huán)利于做需要長時間危險反應,不用擔心
2021-11-08
生物催化和流動化學的融合具有高表面積與體積比、改進的混合和傳質(zhì)、卓越的溫度控制和小體積需要顯著減少的試劑量和更短的從構(gòu)思到應用的時間。所有這些有利的參數(shù)都將促進和激發(fā)研究。與經(jīng)典的“燒杯生物催化”相比,流動化學可以更加高效、資源高效、可控且環(huán)境友好。
2021-09-10
連續(xù)流動太陽能光催化反應器成功地用石墨涂層的氮摻雜(GT-NTiO 2)催化劑處理灰水。連續(xù)模式操作顯示出灰水中的 COD、TOC 和 NH 4 -N 的顯著降解。隨著流速的降低,觀察到所有污染物的降解效率都有所提高。最大降低COD-71.8%、TOC-65.1%和NH 4-N-63.7% 在 20 mL/min 的流速下達到。連續(xù)流動太陽能光催化反應器已被證明是從灰水中降解有機物和營養(yǎng)物的有效系統(tǒng)。需要進一步研究光催化劑的改性,如摻雜多種元素等,以增強對有機物和營養(yǎng)物的光催化降解。
2021-08-12
單線態(tài)氧(Singlet oxygen,1O2)即激發(fā)態(tài)氧分子,是一種高活性氧化劑,可以使用四苯基卟啉 (TPP) 作為光催化劑以光化學方式產(chǎn)生。單線態(tài)氧(1O2)可用于將烯烴氧化成更具附加值的產(chǎn)品、過氧化物或醇。
2021-08-08