的吸收可以提供有機底物異構(gòu)化所需的能量。這可以應用于有機合成,將化合物轉(zhuǎn)化為其幾何或結(jié)構(gòu)異構(gòu)體。由于光異構(gòu)化的簡單質(zhì)量平衡,這些反應通常用于驗證新型微反應器設(shè)計,或進行反應堆表征實驗,例如可見光測光法。
2022-02-25
光環(huán)加成反應是最古老的光化學轉(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,尤其是光催化作為一種變革性的合成方法被有機化學界所接受,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)最終導致新的化學鍵。許多最近開發(fā)的方法在非常溫和的反應條件下(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
光化學反應為合成化學提供了許多有價值和實用的方法。然而,使用傳統(tǒng)間歇反應器的光化學過程通常需要較長的輻照時間,傳統(tǒng)間歇反應器通常會導致產(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,微通道反應系統(tǒng)中的反應將在相當短的輻照時間內(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,以適應緊湊型流動反應器,使光化學反應成為一種節(jié)能、高效的過程。
2022-02-18
單線態(tài)氧(Singlet oxygen,1O2)即激發(fā)態(tài)氧分子,是一種高活性氧化劑,可以使用四苯基卟啉 (TPP) 作為光催化劑以光化學方式產(chǎn)生。單線態(tài)氧(1O2)可用于將烯烴氧化成更具附加值的產(chǎn)品、過氧化物或醇。
2021-08-08
在連續(xù)流微反應體系中,以離子液體為催化劑,對環(huán)氧丙烷與CO2的環(huán)加成進行了研究。考察了反應溫度、催化劑摩爾分數(shù)、操作壓力、停留時間、CO2/PO摩爾比、催化劑回收性能等因素對體系性能的影響。結(jié)果表明,在溫度為140℃、溫度為3.0 MPa、停留時間為166 s的條件下,PC的產(chǎn)率可達99.8%。優(yōu)化反應過程可以通過提高反應溫度、壓力、催化劑的摩爾分數(shù)和停留時間來實現(xiàn),通過對結(jié)果的分析和催化劑的循環(huán)利用評估,證明連續(xù)流微反應器在合成環(huán)狀碳酸酯方面有明顯的優(yōu)勢。
2021-06-17
化學等技術(shù)可能會徹底改變合成技術(shù)方法。作為“清潔,無痕的試劑”,不同的光波長可以用作化學藥品的驅(qū)動力反應。連續(xù)流光化學,即光照射,有助于縮短反應時間,改善傳質(zhì)特性,可擴展性更直接并且可以經(jīng)濟高效地收獲產(chǎn)品。
2021-05-29
在過去的十年中,連續(xù)流光化學作為一個領(lǐng)域已經(jīng)在學術(shù)界和工業(yè)界得到越來越多的普及。此發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動力是安全性,實用性以及快速復雜化學結(jié)構(gòu)的能力。連續(xù)流反應器,無論是自制的還是商業(yè)供應商的,都可以以可重現(xiàn)和自動化的方式生成有價值的目標化合物。近年來,新型節(jié)能LED燈的出現(xiàn)與創(chuàng)新的反應器設(shè)計相結(jié)合,為提高現(xiàn)代光化學流反應器的實用性和生產(chǎn)率提供了強有力的手段。在流動模式下進行有效的光化學轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵特征是能
2021-05-19