生物催化和流動(dòng)化學(xué)的融合具有高表面積與體積比、改進(jìn)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(yīng)用的時(shí)間。所有這些有利的參數(shù)都將促進(jìn)和激發(fā)研究。與經(jīng)典的“燒杯生物催化”相比,流動(dòng)化學(xué)可以更加高效、資源高效、可控且環(huán)境友好。
2021-09-10
在絕大多數(shù)香料成分中都會(huì)遇到羰基官能團(tuán)。因此,操縱分子內(nèi)羰基部分的能力將永遠(yuǎn)成為香料化學(xué)家的重要轉(zhuǎn)變。此類反應(yīng)中至關(guān)重要的 C-C 和 C=C 鍵形成工具。然而,其他序列,如 Knoevenagel 和 Darzens 凝聚,也將被視為評(píng)估的一部分。
2021-09-09
微膠囊香精技術(shù)是指選擇某些特殊材料以物理結(jié)合或化學(xué)結(jié)合與香精分子之間形成一定的包覆關(guān)系,從而減緩或控制香精香料在應(yīng)用中的揮發(fā)性, 延長(zhǎng)香精香料的留香時(shí)間。
2021-09-09
背壓閥用于給微反應(yīng)器出口提供背壓,適用于需要加壓的反應(yīng)尤其是氣液反應(yīng)。對(duì)于氣液反應(yīng),通常情況下氣體在進(jìn)入反應(yīng)器后會(huì)迅速占據(jù)反應(yīng)器內(nèi)部大部分空間,加上氣體的流速較大,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)氣體迅速流出或排開液體導(dǎo)致液體分段的現(xiàn)象,從而大大影響反應(yīng)效果。反應(yīng)器出口安裝背壓閥可保證反應(yīng)體系在一定壓力下進(jìn)行,氣體通過壓縮后體積變小,流速減慢,可與液體充分接觸混合,提高了反應(yīng)效率。
2021-09-02
用于合成、操作和傳感磁性納米粒子的微機(jī)電系統(tǒng)和微流體芯片可以克服傳統(tǒng)納米顆粒合成工藝的缺點(diǎn),以重現(xiàn)性提供對(duì)各種合成參數(shù)的更多控制,從而產(chǎn)生具有所需尺寸和形態(tài)的納米顆粒。
2021-08-30
開發(fā)了連續(xù)流動(dòng)快速全合成環(huán)丙沙星。總計(jì)保持時(shí)間為9min,而在專利合成和聚合物載體合成中超過24小時(shí)。60%總收率與批次和半批次合成相當(dāng)。據(jù)我們所知,這是迄今為止在連續(xù)流動(dòng)中疊縮的最長(zhǎng)反應(yīng)線性序列,不會(huì)因任何后處理要求中斷流動(dòng)。通過細(xì)致選擇反應(yīng)條件,反應(yīng)的六步序列只需要一個(gè)在線后處理步驟,作為模塊化流動(dòng)合成的補(bǔ)充。連續(xù)操作的關(guān)鍵是1)副產(chǎn)物二甲胺的在線酰化和2)在進(jìn)入反應(yīng)器V之前保溫2的粗溶液,以避免因?yàn)槠淙芙舛容^低固體析出。純環(huán)丙沙星的分離涉及簡(jiǎn)單的pH調(diào)節(jié)、過濾和清洗。這種合成能夠顯著縮短反應(yīng)時(shí)間和減少廢物產(chǎn)生。
2021-08-28
三種不同的在線分析儀器在模塊化反應(yīng)器系統(tǒng)中的集成,可用于多步有機(jī)金屬反應(yīng)的優(yōu)化和過程監(jiān)測(cè)。該模塊化流動(dòng)反應(yīng)器可通過多個(gè)傳感器和集成控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)反應(yīng)監(jiān)測(cè)。開發(fā)的具有集成PAT的反應(yīng)器平臺(tái)支持?jǐn)?shù)據(jù)豐富的實(shí)驗(yàn)室環(huán)境,用于實(shí)時(shí)多步反應(yīng)監(jiān)測(cè); 對(duì)于制藥和精細(xì)化工行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)4.0以及未來實(shí)驗(yàn)室至關(guān)重要。
2021-08-24
雜環(huán)的合成始于1800年代初。如今,最常見的雜環(huán)化合物有許多眾所周知的合成途徑。許多這些反應(yīng)需要高溫、催化、酸或堿加成以形成所需的產(chǎn)物。在分批方法中,這些反應(yīng)可能是危險(xiǎn)的,而且反應(yīng)規(guī)??偸菑?qiáng)烈依賴于容器的體積。微通道反應(yīng)器可以安裝在一個(gè)連續(xù)系統(tǒng)中,其中壓力、溫度和停留時(shí)間可以在安全的環(huán)境中精確控制。
2021-08-04