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新聞資訊

  • 基于連續(xù)流動化學的自主實驗室將提高生產力,并支持先進材料的設計、開發(fā)、合成和放大

    自主材料發(fā)現(xiàn)的未來在很大程度上取決于利用材料科學和化學方面的深厚科學知識。微流控連續(xù)合成是一種發(fā)現(xiàn)和擴大新材料(如有機分子、聚合物和納米材料)的新方法。雖然研究人員一直在開發(fā)合成鋰離子電池和納米材料組件的方法,但與傳統(tǒng)的批處理方法相比,該技術還為大規(guī)模納米材料生產提供了巨大的好處:優(yōu)異的均質性,通過計算機控制系統(tǒng)實現(xiàn)完全自動化的能力,在困難條件下運行過程的能力,以及可擴展的架構,使研究人員能夠從工作臺無縫轉移到生產。

    2022-09-23

  • 用于化學工程的微流控反應器概述

    微流控反應器相比間歇反應器具有良好的條件控制、安全性好、易于放大和操作

    2022-09-23

  • 用于化學合成的微流控芯片實驗室技術

    將工作流轉移到微流控化學合成設備的內在優(yōu)勢在成本、效率和準確性方面可能是驚人的。小型化帶來了顯著減少試劑使用的明顯優(yōu)勢,并且在實驗終點的下游,最大限度地減少浪費、溢出和清理問題,使實驗室工作更整潔、更可持續(xù)。

    2022-09-23

  • 制備布地奈德的連續(xù)流程

    一種用于合成布地奈德的新的具有成本效益的連續(xù)流動工藝,該工藝屬于孕烷核心的 16,17 縮醛類。對流動反應器的流速、溫度、停留時間、溶液體積、反溶劑和反應器頻率等參數(shù)進行了布地奈德差向異構體摩爾比制備的研究。此外,合適的參數(shù)需要獲得所需的差向異構體摩爾比。在另一方面,還進行粒度優(yōu)化研究以獲得所需的布地奈德固體產品。

    2022-04-22

  • 利?流動化學合成含能材料

    與傳統(tǒng)的批量合成相比,流動化學提供了許多潛在的好處。 例如,流動反應器有助于快速消散在高放熱反應(例如硫酸-硝酸混合、硝化反應或可能的副反應(例如硝基芳族化合物的氧化))過程中產生的熱量(高表面體積比) . 流動反應器中的傳熱速率可以比間歇反應器快幾個數(shù)量級,這可以防止產生可能刺激副反應或失控反應發(fā)生的熱點。

    2022-04-13

  • 使用流動反應器連續(xù)合成精密金納米粒子

    使用檸檬酸鹽還原化學在流動反應器中連續(xù)合成金納米粒子 (AuNPs)。反應器結垢是單相實驗中的一個主要問題,它影響了AuNP尺寸、尺寸分布和反應產率的一致性、重現(xiàn)性和精確控制。結垢的主要原因是在反應器表面附近發(fā)生異相成核反應,導致材料在那里生長和積累。通過將與水不混溶的硅油引入優(yōu)先潤濕反應器表面的系統(tǒng),解決了結垢問題。與單相流系統(tǒng)相比,雙相流實驗中產生的 AuNPs 的尺寸分布明顯更窄(PDI:0.07 ± 0.01),產率更高且更一致(約 88%),重現(xiàn)性為 ±6.4%。平均粒徑。

    2022-03-14

  • 微流控光反應器治療新生兒黃疸

    雖然在大多數(shù)情況下,使用光療可以有效治療黃疸,但嚴重的情況需要換血,這是一種風險相對較高的手術,需要將新生兒富含膽紅素的血液替換為捐獻者的血液。在這里,我們研究了微流控光反應器中的體外血液處理作為交換輸血的替代方法。這種新的治療方法依賴于與光療相同的原理,但利用微流體來加速膽紅素的去除。我們的結果表明,470 nm 的高強度光可用于快速降低膽紅素水平,而不會對血細胞中的 DNA 造成明顯損傷。470 nm 的光比 505 nm 的光更有效。對 Gunn 大鼠的研究表明,光反應器處理 4 小時可顯著降低膽紅素水平,與換血時觀察到的膽紅素減少相似,時間尺度相似。對人類新生兒的預測表明,這種新的治療方法有望超過使用低血流量和灌注量的換血療法的性能,這將促進血管通路并提高安全性。

    2021-12-09

  • 微流體中的內部體積、掃描體積、死體積

    微流體的目標是盡可能地使微流體平臺的所有組件小型化,這意味著使用和操作非常低的體積(稱為內部體積),范圍從 10 納升到 100 微升。通過不同組件處理液體時,體積(稱為死體積)的輕微損失是無法避免的。如今,面臨的挑戰(zhàn)是設計具有盡可能低死體積的芯片和元件。

    2021-10-14

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