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新闻资讯

  • 流动光化学如何使您的研究更具可持续性

    流动使光化学受益的关键方式之一是毛细管、玻璃静态混合器以及(程度较小的)连续反应反应器 (CSTR) 允许的高水平辐照。这是因为通道的直径较窄,允许大量光线进入反应区域。在间歇反应中,任何给定时间内只有一层薄薄的反应物暴露在光线下。这意味着任何批量光反应器都需要有效混合或限制在较小的体积。

    2025-10-20

  • 流动化学和微反应技术特点

    微反应器是微加工或其他结构化的设备,至少有一个(特性)尺寸小于 1 毫米。通常使用的最小结构是几十微米,但也有尺寸更小的例外。微反应技术利用微反应器进行化学反应工程。流动化学是一种由化学动机(例如,新的合成方案)驱动的相关方法。

    2024-07-30

  • 热、电化学或相关策略来生成和使用危险试剂和相关反应性中间体

    热、电化学或相关策略来生成和使用危险试剂和相关反应性中间体。

    2024-07-18

  • 连续流合成使反应发现成为可能

    Baumann 和 Ley 小组最近发表的一篇论文,回顾了与间歇化学相比,流动化学在新反应发现中的作用。这篇综述特别关注四种类型的化学过程——光化学、电化学、高温反应和反应性中间反应(如锂化)——在这些过程中,连续流动导致了许多新反应和反应模式的发现。对于光化学,连续流动的优点包括均匀的照射、增加的光子传输和可扩展性。在电化学方面,其优点包括电极表面与反应器体积之比大、传质效率高和可扩展性。电极之

    2024-04-24

  • 通过流动化学创造化学多样性

    在为每个特定应用决定最合适的策略时,起始组分的多样性是一个关键考虑因素,但自动化、模块化流动化学系统的开发使所有这些方法更容易实现。

    2024-03-30

  • 使用 TEMPO/NaOCl 连续流动氧化醇以选择性和可规模化合成醛

    研究人员已经开发出一种稳健的连续流动工艺,用于多种伯醇和仲醇的选择性氧化。 该过程使用催化量的TEMPO以及 NaBr/NaOCl 作为简单且经济高效的氧化剂系统。 在整个研究中,对停留时间、反应器类型和温度等关键参数进行了评估,以获得有效的反应条件,从而在较短的停留时间内以高化学产率生产各种醛和酮。 一项探索性研究还展示了将基于流动的氧化与连续萃取分离相结合的可行性,方法是将环丁酮转化为其亚硫酸氢盐加合物,从而允许与剩余起始材料和其他产品进行相分离。 此外,通过使用相同的流程设置进行多克规模的反应来试验工艺的适用性和可扩展性。 这样可以连续氧化50克苯丙氨酸(Phenprobamate),并放大三氟甲基化恶唑结构单元和 HIV 药物马拉维若(maraviroc)的前体。

    2023-09-13

  • 连续流动电化学可实现实用的位点选择性C-H氧化

    反应机制主要通过顺序电子/质子转移而并非氢原子转移HAT, 其关键的反应中间体为三氟乙酸酯。主要反应过程如下:含苄基C(sp3)–H底物在阳极发生氧化去质子化,生成苄基自由基,其进一步氧化生成苄基碳正离子,与三氟乙酸盐反应生成三氟乙酸酯,最终的苄醇产品通过水处理过程中酯的水解获得。

    2023-09-06

  • 氮还原-氢氧化连续流电合成氨

    研究人员开发了高稳定性、高活性的氢气氧化催化剂,极大提高了流动电解池的运行稳定性,并且解决了反应物传质限制的问题。在常温、常压的条件下,通过氮气还原和氢气氧化耦合,实现了连续化的电化学合成氨,最终产氨的法拉第效率高达 61%。

    2023-09-05

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