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2024
10-10秒變“醇”香:連續(xù)流技術(shù)如何解鎖醛酮還原新潛力?
導(dǎo)讀法國里昂大學(xué)AlainFavre-Reguillon教授及其團(tuán)隊(duì)使用康寧微通道反應(yīng)器,實(shí)現(xiàn)了醛酮類化合物在硼氫化鈉作用下的連續(xù)氫化。圖1:康寧微反應(yīng)器中α,β-不飽和醛的選擇性還原過程值一提的是,在微量三氯化鈰催化下,團(tuán)隊(duì)首次實(shí)現(xiàn)了α,β-不飽和羰基化合物的高效選擇性連續(xù)還原(如圖1所示),即Luche還原反應(yīng)的連續(xù)化。實(shí)驗(yàn)研究01實(shí)驗(yàn)方法實(shí)驗(yàn)設(shè)備:本次實(shí)驗(yàn)在康寧LowFlow(低流量)微通道反應(yīng)器上進(jìn)行。使用6個(gè)帶心形混合結(jié)構(gòu)的玻璃模塊,每個(gè)模塊的持液體積為0.45mL,其中第一個(gè)模塊主要2024
10-102024
10-092024
10-092024
10-09【五環(huán)之歌】化合物中那些神秘的環(huán)(二)
摘要連續(xù)流合成是快速發(fā)展的一門技術(shù)。它不僅改變了化學(xué)的合成方式,也改變了化學(xué)工業(yè)生產(chǎn)的方法。西班牙馬德里圣巴勃羅-CEU大學(xué)的藥學(xué)院化學(xué)與生物化學(xué)系GemaDomínguez教授團(tuán)隊(duì),憑著多年連續(xù)流化學(xué)的經(jīng)驗(yàn),匯總了從三元環(huán)到六元環(huán),環(huán)加成反應(yīng)在連續(xù)流技術(shù)體系下的最新研究進(jìn)展。書接上文,讓小編帶你繼續(xù)關(guān)注的五元環(huán)、六元環(huán)的連續(xù)流研究進(jìn)展。最新研究案例分享3.1碳環(huán)化合物:[3+2]環(huán)加成反應(yīng)更高的收率和生產(chǎn)效率:以異戊烯和甲基苯乙烯[3+2]環(huán)加成反應(yīng)為例,作者比較了在微反應(yīng)器中和釜式生產(chǎn)工藝的2024
08-26液液分離器設(shè)計(jì)中的流體力學(xué)分析與實(shí)踐
液液分離器是化工、石油及環(huán)保行業(yè)中的關(guān)鍵設(shè)備,其性能的優(yōu)劣直接影響到分離效率和產(chǎn)品純度。本文通過深入分析液液分離器設(shè)計(jì)中的流體力學(xué)原理,探討了影響分離效率的關(guān)鍵因素,并結(jié)合實(shí)際案例,提出優(yōu)化設(shè)計(jì)的方法與策略。分離器主要利用密度差、離心力或重力等物理原理,實(shí)現(xiàn)兩種不相溶液體的分離。其中,流體力學(xué)分析是設(shè)計(jì)的核心,它影響著設(shè)備的分離效率、能耗和操作穩(wěn)定性。流體力學(xué)在液液分離器設(shè)計(jì)中的應(yīng)用:1、流體動力學(xué)分析:通過計(jì)算流體動力學(xué)(CFD)模擬,分析流體在分離器內(nèi)部的流動特性,優(yōu)化流道設(shè)計(jì),減少湍流,提2024
08-22微通道反應(yīng)器與傳統(tǒng)反應(yīng)器的創(chuàng)新對比
微通道反應(yīng)器作為一種新興的反應(yīng)技術(shù),相較于傳統(tǒng)反應(yīng)器在多個(gè)方面展現(xiàn)出了顯著的創(chuàng)新和優(yōu)勢。以下是一些主要的創(chuàng)新點(diǎn):1、高表面積比:微通道反應(yīng)器的微米級通道提供了大的表面積與體積比,這使得反應(yīng)物的接觸面積大大增加,傳質(zhì)和傳熱效率顯著提高,從而加速反應(yīng)速率,提高反應(yīng)的選擇性和產(chǎn)率。2、精確的溫度和壓力控制:由于微通道反應(yīng)器的高熱導(dǎo)率和小體積,可以實(shí)現(xiàn)對反應(yīng)溫度和壓力的精確控制,有效避免局部過熱或冷卻不足,這對于放熱反應(yīng)或需要嚴(yán)格溫度控制的反應(yīng)尤其重要。3、連續(xù)流操作:微通道反應(yīng)器通常采用連續(xù)流操作模式2024
08-15【五環(huán)之歌】化合物中那些神秘的環(huán)(一)
摘要連續(xù)流合成是快速發(fā)展的一門技術(shù)。它不僅改變了化學(xué)的合成方式,也改變了化學(xué)工業(yè)生產(chǎn)的方法。西班牙馬德里圣巴勃羅-CEU大學(xué)的藥學(xué)院化學(xué)與生物化學(xué)系GemaDomínguez教授團(tuán)隊(duì),憑著多年連續(xù)流化學(xué)的經(jīng)驗(yàn),匯總了從三元環(huán)到六元環(huán),環(huán)加成反應(yīng)在連續(xù)流技術(shù)體系下的最新研究進(jìn)展。1.1環(huán)丙烷的合成[2+1]環(huán)加成反應(yīng)的傳統(tǒng)合成方法通過形成卡賓或者葉立德,與烯烴[2+1]環(huán)加成獲得。使用連續(xù)流技術(shù),可以更安全的生成卡賓,并且生成的卡賓可以快速的和烯烴反應(yīng)。安全高效放大:Kappe團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新連續(xù)流工藝,2024
08-08從實(shí)驗(yàn)室到手術(shù)室:探索丙泊酚連續(xù)合成之旅
摘要丙泊酚廣泛應(yīng)用于全身麻醉以及誘導(dǎo)和維持麻醉。由于其起效快、作用時(shí)間短、副作用小及適用范圍廣的特性,丙泊酚在臨床手術(shù)中得到了廣泛使用。在疫情中曾發(fā)揮過巨大的作用。法國國家科學(xué)研究中心(CNRS)的ThomasPoisson教授團(tuán)隊(duì)報(bào)道了一種連續(xù)流動過程用于合成丙泊酚,請和小編一起看看作者如何通過兩步連續(xù)反應(yīng)實(shí)現(xiàn)丙泊酚的安全高效合成。文末有答題抽獎活動方案1.路線(a):丙泊酚的初步合成。路線(b):根據(jù)Pramanik的修改的丙泊酚路線(a):最初的丙泊酚合成工藝是在高溫高壓、Lewis酸條件2024
08-07【名家案例】選擇性硝基還原四氫喹啉SERM的對映選擇性流動合成
研究背景1,2,3,4-四氫喹啉核是一種普遍存在的天然產(chǎn)物。藥理學(xué)研究表明其結(jié)構(gòu)基序表現(xiàn)出一系列顯著的生物活性,包括抗菌、抗腫瘤、抗瘧、抗變態(tài)反應(yīng)和抗驚厥作用。由于其治療潛力,四氫喹啉衍生物的合成是當(dāng)前的重要研究方向,手性四氫喹啉的不對稱合成尤為重要。選擇性雌激素受體調(diào)節(jié)劑(SERM)構(gòu)成一類生物活性化合物,通過與雌激素受體相互作用發(fā)揮其作用。SERM經(jīng)過了廣泛的研究由于它們在治療雌激素相關(guān)疾病方面的潛力,如排卵功能障礙和經(jīng)后骨質(zhì)疏松癥。此外,他們已經(jīng)證明有望對抗雌激素反應(yīng)性癌癥和生殖障礙。其中2024
08-07【名家案例】連續(xù)流工藝優(yōu)化中的機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能
研究背景近年來,對有機(jī)反應(yīng)工藝的自主優(yōu)化以及反應(yīng)結(jié)果的大數(shù)據(jù)集的生成或使用都受到了重大關(guān)注。然而,對于反應(yīng)優(yōu)化仍然沒有明確的“最佳方法”。2021年,Astex制藥公司和劍橋大學(xué)的合作研究,最大限度地將預(yù)先存在的數(shù)據(jù)和自我優(yōu)化算法結(jié)合在一起,發(fā)表了多任務(wù)優(yōu)化算法(多任務(wù)貝葉斯優(yōu)化,MTBO)。MTBO被視為“小數(shù)據(jù)”反應(yīng)優(yōu)化的最佳算法模型,當(dāng)時(shí)該模型僅使用計(jì)算機(jī)模擬示例進(jìn)行了演示。圖1.使用已有數(shù)據(jù)在流動反應(yīng)器中進(jìn)行自我優(yōu)化歐洲連續(xù)流大咖,格拉茨大學(xué)連續(xù)流合成中心(CCFLOW)和制藥研究中心工2024
08-07【名家案例】安全、高效、低成本脫氧氟化試劑的連續(xù)流合成應(yīng)用
研究背景由于有機(jī)分子中存在豐富的碳氧鍵,因此科學(xué)家們特別致力于開發(fā)脫氧氟化方法。在此過程中,科學(xué)家們發(fā)展了二乙胺基三氟化硫(DAST,Et2NSF3)、全氟丁基亞硫酰氟(PFBS)、對硝基苯磺酰氟(NosylFluoride)等一系列脫氧氟化試劑,但價(jià)格昂貴、容易分解等缺點(diǎn)也限制了氟化試劑在放大生產(chǎn)中的應(yīng)用。四氟化硫是二乙胺基三氟化硫(DAST)的前驅(qū)體,其自身也是一種高效的脫氧氟化試劑,可以將醇、醛、酮和羧酸分別轉(zhuǎn)化為-F、-CHF2、-CF2-、和-CF3或-COF。由于四氟化硫的低沸點(diǎn)、高2024
08-072024
08-06您關(guān)注到了嗎?《精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案(2024—2027年)》頻頻提及的這項(xiàng)技術(shù)!
工信部等九部門近日聯(lián)合印發(fā)《精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案(2024—2027年)》,提出到2027年,我國石化化工產(chǎn)業(yè)精細(xì)化延伸取得積極進(jìn)展。圍繞經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需求,攻克一批關(guān)鍵產(chǎn)品,對重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈保障能力進(jìn)一步增強(qiáng);突破一批綠色化、安全化、智能化關(guān)鍵技術(shù),能效水平顯著提升,揮發(fā)性有機(jī)物排放總量大幅降低,本質(zhì)安全水平顯著提高;培育5家以上創(chuàng)新引領(lǐng)和協(xié)同集成能力強(qiáng)的世界一流企業(yè),培育500家以上專精特新“小巨人”企業(yè),創(chuàng)建20家以上以精細(xì)化工為主導(dǎo)、具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢的化工園區(qū),形成大中小企業(yè)融通2024
07-232024
07-04機(jī)器學(xué)習(xí)與連續(xù)流連載系列丨機(jī)器學(xué)習(xí):人工智能的驅(qū)動力
摘要前期回顧:機(jī)器學(xué)習(xí)與連續(xù)流連載系列丨使用康寧反應(yīng)器集成在線光譜,通過半監(jiān)督機(jī)器學(xué)習(xí)識別化學(xué)反應(yīng)式計(jì)量和動力學(xué)模型點(diǎn)擊進(jìn)入原文查看本期亮點(diǎn)本期將對機(jī)器學(xué)習(xí)做一次全面感性認(rèn)識:什么是機(jī)器學(xué)習(xí)?機(jī)器學(xué)習(xí)的工作流程是怎樣的?機(jī)器學(xué)習(xí)有幾種類型?機(jī)器學(xué)習(xí)也有局限性?機(jī)器學(xué)習(xí)(MachineLearning,ML)作為人工智能(ArtificialIntelligence,AI)的一個(gè)分支,正在逐漸改變我們與技術(shù)的互動方式。本文將探討機(jī)器學(xué)習(xí)的核心概念、工作流程、類型、優(yōu)勢與局限。點(diǎn)擊關(guān)注公眾號,我們下2024
07-04【名家案例】對映選擇性手性中間體高效穩(wěn)定全連續(xù)合成
研究背景1-芳基-1,3-二醇是制藥工業(yè)的重要合成砌塊。它們是多種藥物合成的關(guān)鍵中間體,包括依折麥布(治療高血膽固醇)、達(dá)泊西?。ㄔ缧梗?、托莫西?。ㄗ⒁饬θ毕荻鄤诱系K)和度洛西?。ㄖ囟纫钟艉徒箲]障礙)圖1.1-芳基-1,3-二醇合成的相關(guān)藥物目前的合成1-芳基-1,3-二醇是使用有機(jī)催化對映選擇性反應(yīng)來獲得。Antilla及其同事報(bào)道了一種使用2,4,6-三異丙基衍生的CPA(稱為TRIP13)的烯丙基硼化醛的高對映選擇性方法。圖2.TRIP及PS-TRIP結(jié)構(gòu)幾年后,負(fù)載催化劑(PS-TRIP2024
07-04【名家案例】康寧反應(yīng)器助力新突破,手性化合物的高效連續(xù)合成與無縫放大
研究背景碳基化合物α-烷基化是構(gòu)建化合物分子新的手性中心的重要手段之一,在藥物合成方面具有重要的應(yīng)用價(jià)值。傳統(tǒng)的方法是利用羰基化合物與大位阻堿預(yù)先反應(yīng)形成烯醇鹽,再和不同的烷基鹵化物在化學(xué)計(jì)量的手性助劑存在下的SN2型反應(yīng)得到手性烷基化產(chǎn)物。該方法需要用到或者是昂貴的催化劑,或者是需要多步才能合成的催化劑,而且反應(yīng)時(shí)間長,無法放大。(圖1,a,b)圖1:(R)-2-乙基-4-氧-4-苯基丁醛合成反應(yīng)方程式歐洲著名連續(xù)流專家奧地利Graz大學(xué)C.OliverKappe教授,塞維爾(Servier)2024
07-042024
07-04【新材料案例】顯示科技未來技術(shù) - QLED納米新材料
研究背景自硒化鎘納米晶體量子發(fā)光二極管的發(fā)現(xiàn)以來,近年來量子發(fā)光二極管(QLED)引起了人們的極大興趣,有望成為下一代主流顯示技術(shù)。QLED的核心技術(shù)之一是使用無機(jī)納米顆粒代替?zhèn)鹘y(tǒng)的有機(jī)分子作為電子傳輸層(ETL),以實(shí)現(xiàn)顏色可控性和純度、半峰全寬窄的發(fā)射波長和長壽命。納米材料的制備的關(guān)鍵問題是控制顆粒的可重復(fù)性和尺寸均勻性。穩(wěn)定的納米顆粒的可重復(fù)性差會導(dǎo)致QLED性能不一致。同時(shí),納米顆粒尺寸分布的不均勻性會導(dǎo)致QLED發(fā)射區(qū)域出現(xiàn)黑點(diǎn)。今天給大家介紹,如何利用康寧微通道連續(xù)流反應(yīng)器來精準(zhǔn)控制以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
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