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新聞資訊

  • 有機合成光化學的技術創(chuàng)新:流動化學、高通量實驗、放大和光電化學一

    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

  • 廈門大學徐海超課題組Nat. Commun.: 連續(xù)流動條件下的電化學芳香C-H膦酸酯化方法學

    一種無催化劑和無外部氧化劑的芳烴電化學 C-H 磷酸化反應,用于合成芳基磷化合物。該電化學方法具有適用范圍廣、官能團耐受性好、易于放大以及與復雜天然產(chǎn)物和藥物分子衍生物的后期 C-H 官能化兼容等特點。

    2021-12-15

  • 抗癌藥物的連續(xù)流合成

    流動反應器系統(tǒng)的封閉環(huán)境提供了更安全的工作條件,防止操作員直接接觸危險化學品。小型設備需要更少的實驗室空間,由于出色的傳質(zhì)和傳熱,反應器小型化本質(zhì)上提高了反應質(zhì)量。借助合適的過程分析技術 (PAT) 和純化模塊的集成,連續(xù)流過程可以伸縮和自動化,從而加快生產(chǎn)保持產(chǎn)品質(zhì)量并提高產(chǎn)品吞吐量 。伸縮過程也改善了制造過程的綠色方面,因為反應產(chǎn)物在用于下一步之前不需要分離和儲存,而是可以直接流入下一個反應器 。

    2021-12-14

  • 2-吡咯烷酮的連續(xù)流電化學氧化環(huán)化和連續(xù)功能化

    2-吡咯烷酮是在許多藥理活性化合物中發(fā)現(xiàn)的重要支架,例如布立西坦和左乙拉西坦(抗癲癇藥)或吡拉西坦和普拉西坦(與年齡相關的記憶障礙藥物)。在眾多目標中,促智劑代表了一類有吸引力的化合物,因為它們選擇性地改善認知功能。在這項研究中,作者報告了使用Kolbe電解反應(科爾伯電解、科爾貝電解、科伯電解)將 2-吡咯烷酮的電化學間歇氧化環(huán)化/功能化從間歇式電池成功轉(zhuǎn)化為連續(xù)流動電化學反應器。有機電合成與連

    2021-12-09

  • 原料藥迎來春天,發(fā)改委發(fā)布推動原料藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施方案

    先進制造技術創(chuàng)新工程:重點發(fā)展合成生物技術、生物催化劑(酶)篩選與制備、連續(xù)流微反應、連續(xù)結晶和晶型控制、手性合成、固相合成、高效分離純化、藥物微量雜質(zhì)控制、過程分析等先進技術。綠色低碳技術發(fā)展工程:重點發(fā)展酶催化、電化學反應、光化學合成等技術,貴金屬催化劑替代或再利用技術,有毒有害原料替代技術,復合培養(yǎng)基替代等發(fā)酵減排技術,廢水高級氧化、膜生物反應等處理技術,高濃度難降解廢水處理技術,揮發(fā)性有機物廢氣處理技術,廢液廢渣資源化、無害化處理與評價技術。

    2021-11-11

  • 光催化

    在連續(xù)流光催化反應器中一般需要采用多個模塊并聯(lián),增加反應時間。光催化屬于有機機理,不像無機電離(離子反應)那么快的(電化學一個模塊就夠了倒是沒有什么大問題)。 催化是無法改變有機機理的。光催化普遍在6-10個小時,有些催化需要24小時。 三通球閥可以實現(xiàn)物料循環(huán),會出現(xiàn)返混情況,循環(huán)之后連續(xù)流反應器變成了循環(huán)反應釜。循環(huán)利于做需要長時間危險反應,不用擔心

    2021-11-08

  • 電催化與異相催化的區(qū)別

    電催化:在電極反應中,電極能夠顯著地影響電化學反應的速率,而電極卻又不發(fā)生任何凈變化,這就是電催化,而用到的電極也就被稱為電催化劑。但是,電催化與工業(yè)中常見的異相催化還是有很大的不同,如下:1、影響因素不同。除了與異相催化一樣,都要受到溫度、濃度、壓力、催化材料、反應本身的影響因素外,還受到電極電勢的影響。而且,在電催化中,電極電勢是影響最大、研究最多、首先要考慮的因素。電極電勢能夠改變電子的能級

    2021-11-03

  • 喬世璋Angew綜述:電催化合成!

    和現(xiàn)代工業(yè)化過程中化石燃料的工業(yè)精煉過程相比,電催化合成能夠用于各種可再生能源領域?qū)崿F(xiàn)環(huán)境保護、可持續(xù)角度。電催化合成有望在去化石燃料化、脫碳、為化學工業(yè)提供新選擇等實現(xiàn)發(fā)展。實現(xiàn)電化學精煉的關鍵之處在于,優(yōu)化用于切斷H、C、O、N原子之間的化學鍵的電催化劑,但是和研究較為深入的反應(ORR,水分解等)相比而言,材料設計的相關機理實現(xiàn)復雜步驟電催化反應還未得到深入理解和解決。 有鑒

    2021-11-03

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