光化學通過激發(fā)底物或光催化劑來生成反應中間體,然后可利用這些高能物質的反應性引發(fā)各種轉化。流動裝置中使用的透明管道直徑較窄,可確保光完全穿透,均勻的照射和停留時間可實現(xiàn)選擇性轉化,避免因過度照射而導致的產(chǎn)品分解。因此,光化學流動方法已被用于生成多種反應中間體,在許多情況下,這可以實現(xiàn)更直接的合成路線,其中給定波長的光子充當無痕試劑當量。
2024-07-16
高溫反應主要優(yōu)勢來自改進的傳熱和小型化,可以進行更安全的熱反應,而這些熱反應可能無法批量進行。通過使用背壓調(diào)節(jié)器在普通溶劑的沸點以上工作的能力也有助于獲得新的化合物。
2024-04-25
實驗設計(DoE)是一種強大且廣泛使用的優(yōu)化技術,特別是在制藥和精細化工行業(yè)。DoE 是一類統(tǒng)計方法,旨在建立一個模型,該模型可以根據(jù)該反應的實驗輸入(例如溫度或反應時間等因素)以數(shù)學方式描述該反應的輸出(例如反應產(chǎn)率、純度等)。有許多關于DoE在反應優(yōu)化中廣泛使用的報道,但在文獻中也經(jīng)常將其用作與OFAT優(yōu)化的比較,以突出其效率,從而反駁OFAT。DoE 有三個主要目標:篩選、優(yōu)化和穩(wěn)健性。篩選
2024-03-20
研究人員報告了一種合成取代benzotriazin-4(3H)-ones的新方案,該酮是具有重要藥理學特性的代表性不足的雜環(huán)支架。研究人員利用無環(huán)芳基三嗪前體,在暴露于紫光(420 nm)時發(fā)生光環(huán)化反應。 利用連續(xù)流反應器技術,只需 10 分鐘的停留時間即可獲得優(yōu)異的產(chǎn)率,且無需任何添加劑或光催化劑。 潛在的反應機制似乎是基于經(jīng)典Norrish II 型反應,并伴隨著斷裂和 N-N 鍵的形成。
2024-03-19
“基于直覺的優(yōu)化”主要涉及經(jīng)驗豐富的化學家觀察來改進反應指標的優(yōu)化。除了通過化學直覺進行優(yōu)化外,一次一個因素 (OFAT) 方法通常可以替代化學過程優(yōu)化和理解的方法。
2024-03-15
微通道反應器本質上是一種小尺寸的連續(xù)流動的管道式化學反應器,它具有許多微通道,用于在非常小的空間內(nèi)進行化學反應。其結構原理涉及到微通道設計、熱傳導、質量傳遞和反應動力學等方面。微通道反應器內(nèi)部是由工藝側(反應通道)、換熱側(控溫通道)/換熱器、外部框架/撬裝、連接管路等,有的設備,像中試和產(chǎn)業(yè)化設備還會將進料泵和溫控系統(tǒng)集成形成自動化系統(tǒng)。
2024-02-23
卟啉光催化劑存在下,在間歇式和微反應器中對這些化合物并行進行光化學轉化,顯示了流動光化學在生產(chǎn)率、選擇性和產(chǎn)率方面的顯著優(yōu)勢。 本研究通過比較白藜蘆醇類似物的光催化和直接照射(光解)產(chǎn)物,闡明產(chǎn)物的類型和比例如何取決于激發(fā)能,揭示取代基對光誘導反應的影響,并通過實驗合理化 并計算所得產(chǎn)品的性質和比例。
2024-01-02