
當前位置:首頁 > 技術文章
在現代化學研究和工業生產中,光化學反應器以其反應機制和顯著的優勢,正在改變著我們對化學反應的傳統認知。本文將深入探討它的工作原理、優勢及其在科研和工業中的應用前景。一、工作原理是一種利用光能驅動化學反應的設備。其工作原理主要包括以下幾個方面:光吸收:反應物在吸收光子能量后,其電子...
研究背景納米氧化鐵在催化、藥物傳遞、光吸收材料等前沿研究中舉足輕重。納米氧化鐵的尺寸大小和粒徑分布對材料性能表現非常重要。因此,高效制備一系列小粒徑(<10nm)且平均粒徑均一的納米氧化鐵顆粒變得尤為重要。康寧反應器印度團隊與印度國家理工學院的研究人員合作,使用康寧微反應器合成氧化鐵納米顆粒(NPs),研究了不同操作參數對獲得的NP特性的影響。氧化鐵NPs的合成基于使用硝酸鐵(III)前體和氫氧化鈉作為還原劑的共沉淀和還原反應。使用透射電子顯微鏡(TEM)、傅里葉變換紅外光譜...
研究者在室溫反應條件下,對反應參數進行篩選,包括反應液濃度、背壓、停留時間和反應溶劑。反應條件,PCl3濃度3mol/L,背壓5Bar,在二氯甲烷作為溶劑時,反應底物可在1分鐘內轉化,并在減壓分餾后獲得76%的分離收率。盡管占地面積小,但使用微反應設備可獲得每小時14.8g的高生產率。在線31PNMR可方便地在反應器下游進行實時反應監測,并確保危險的PCl3轉化,在加快優化過程的同時提高研究過程的安全性。環磷酸氯酯2a的放量制備是在微反應設備中進行的。反應器裝置由兩個串聯的玻...
研究背景阿帕魯胺是一種抗癌靶向藥。2-羥基-3-三氟甲基-5-硝基吡啶為合成阿帕魯胺的中間體,常見的制備方法是由2-羥基-3-三氟甲基吡啶經硝化反應制備。圖1.2-羥基-3-三氟甲基-5-硝基吡啶2-羥基-3-三氟甲基吡啶硝化反應為快速、強放熱反應,在傳統的釜式反應器中存在反應放熱迅速,無法及時釋放、反應溫度無法精確控制。傳統釜式生產方法中,2-羥基-3-三氟甲基吡啶硝化反應具有一定的危險性,存在安全生產隱患。而在微通道反應器中,在線反應液少,反應器換熱面大,降低了反應的風險...
研究背景農藥微囊化技術是將農藥活性成分(芯或內相)用各種天然的或合成的高分子化合物連續薄膜(壁或外相)包覆起來,而農藥活性成分的原有化學性質不發生改變,然后通過某些外部刺激或緩釋作用使農藥活性成分緩慢釋放出來。農藥微囊作為一種環保劑型,具有持效期長、安全、環保等優點,可降低用藥量,減少用藥次數,是農藥減量增效最為有效的手段之一,是近幾年的研究熱點,也是廠商爭相競逐的下一個上量新高地。近期,南通江山農藥化工股份有限公司的研究人員,利用康寧G1微通道反應器成功實現高效氯氟氰菊酯(...
使用開環聚合方案生產PPE,期間遇到的重大挑戰之一是環磷酸單體的制備。該過程涉及使用危險的反應原料PCl3,反應物過程具有腐蝕性和敏感性中間體,并產生大量HCl作為副產品。這些情況導致工藝放大時的存在潛在的嚴重安全問題。為了解決這些問題,來自比利時的康寧應用認證實驗室(AQL)——列日大學集成技術和有機合成工程中心的Jean-ChristopheM.Monbaliu教授團隊,開發了一個連續流化學流動平臺,專門用于生產環磷酸單體。研究過程:一、優化連續流化學工藝制備環磷酸氯酯研...
圖片來源:新華網2022年10月5日,瑞典科學院宣布,將2022年諾貝爾化學獎授予美國科學家CarolynR.Bertozzi、K.BarrySharpless和丹麥科學家MortenMeldal,以表彰他們在發展點擊化學(Clickchemistry)和生物正交化學方面的貢獻。祝賀三位科學家!特別值得慶賀的是,Sharpless教授“梅開二度”,繼2001年獲得諾貝爾化學獎后,時隔21年再度獲此殊榮。?++點擊化學(Clickchemistry)“點擊化學(Clickche...
電話
關注公眾號