光環(huán)加成反應(yīng)是最古老的光化學(xué)轉(zhuǎn)化之一。然而,直到今天,它仍然是最受歡迎的,這一點從越來越多的關(guān)于該主題的出版物中可以看出。其受歡迎的原因之一是光環(huán)加成以原子效率的方式快速獲得復(fù)雜的碳環(huán)和雜環(huán),例如環(huán)丁烷和氧雜環(huán)丁烷,這是使用傳統(tǒng)合成方法難以實現(xiàn)的。例如,在藥物化學(xué)中,有機分子的三維特征通常一步增加對于新候選藥物的產(chǎn)生尤其重要。
2022-02-24
在過去的十年中,光化學(xué),尤其是光催化作為一種變革性的合成方法被有機化學(xué)界所接受,從而可以開發(fā)出新的和以前難以捉摸的合成方法。在這些方法中,有機分子和光催化劑可以利用光能達到激發(fā)態(tài)最終導(dǎo)致新的化學(xué)鍵。許多最近開發(fā)的方法在非常溫和的反應(yīng)條件下(即在室溫下,使用可見光,避免有毒和有害試劑)下操作,從而提供出色的官能團耐受性。因此,光化學(xué)和光催化已與其他催化平臺無縫融合,例如過渡金屬催化,生物催化,對映選
2022-02-22
光化學(xué)反應(yīng)為合成化學(xué)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(yīng)器的光化學(xué)過程通常需要較長的輻照時間,傳統(tǒng)間歇反應(yīng)器通常會導(dǎo)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(yīng)系統(tǒng)中的反應(yīng)將在相當(dāng)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(yīng)緊湊型流動反應(yīng)器,使光化學(xué)反應(yīng)成為一種節(jié)能、高效的過程。
2022-02-18
通過微通道反應(yīng)器開發(fā)的連續(xù)合成工藝可以實現(xiàn)工藝直接放大、精確控制反應(yīng)溫度、精確控制反應(yīng)時間、精確控制物料配比以及最大程度控制安全風(fēng)險等優(yōu)點,但是微通道反應(yīng)設(shè)備初期投資相對要大,因此限制了其在工業(yè)化的推廣及應(yīng)用。但是伴隨著國家對化工安全的控制越來越高,傳統(tǒng)的反應(yīng)釜工藝很難滿足國家對化工安全的控制要求,通過微通道反應(yīng)器開發(fā)的合成工藝必然會得到大力的推廣。
2022-02-17
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(yīng)進行合成。與傳統(tǒng)的光驅(qū)動硫酚-烯烴/烯炔反應(yīng)體系區(qū)別之處在于,傳統(tǒng)的光催化反應(yīng)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(yīng)體系中的光驅(qū)動反應(yīng)無需任何添加劑即可發(fā)生,具體通過光化學(xué)過程中生成的硫酚在吡啶介導(dǎo)脫質(zhì)子化作用中進行自催化反應(yīng)。
2022-02-14
芳香化合物的硝化是常用的生產(chǎn)工藝,目前化工領(lǐng)域普遍采用的硝化方法是以混合酸作硝化劑、在釜式反應(yīng)器中進行間歇式反應(yīng),在生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)都存在著資源、環(huán)境、安全、能源等問題。
微通道反應(yīng)器相對于釜式反應(yīng)器擁有持液量少,換熱效率高,傳質(zhì)效率好,過程可控等諸多優(yōu)勢,能有效解決硝化反應(yīng)中的傳質(zhì),換熱,安全性等問題。隨著微化工技術(shù)的發(fā)展,越來越多地被用于芳香化合物的硝化反應(yīng)。
2022-02-14
單線態(tài)氧是一種高效低成本的光催化氧化反應(yīng)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
納米沉淀是一種常用的制造技術(shù),用于將親水性(即傾向于與水混合、溶解或被水潤濕)和疏水性(即傾向于排斥或不與水混合)藥物包封在納米顆粒中。Flash NanoPrecipitation (FNP) 提供了一種簡單、快速和可擴展的技術(shù)來形成這些藥物納米顆粒。
2022-01-19