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新聞資訊

  • 有機合成光化學的技術創(chuàng)新三:流動光化學 -光環(huán)化(Photocyclizations)

    光環(huán)化(Photocyclizations)可以從通常簡單的起始材料中快速獲得復雜的碳環(huán)和雜環(huán)。最近已證明其在具有復雜環(huán)結(jié)構(gòu)的幾種天然產(chǎn)物的全合成中的實用性。流動光反應器中通過對反應條件進行重新優(yōu)化,后一種化合物可以獲得更高的產(chǎn)率。流動光化學方法與先前報道的批處理方法相比具有更大的便利性和更好的可擴展性。

    2022-02-26

  • 有機合成光化學的技術創(chuàng)新三:流動光化學 -光異構(gòu)化

    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計,或進行反應堆表征實驗,例如可見光測光法。

    2022-02-25

  • 有機合成光化學的技術創(chuàng)新二:流動光化學 -光環(huán)加成

    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

  • 通過微通道反應器提高光誘導合成反應的效率

    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

  • 雜環(huán)連續(xù)流動合成的新進展

    微反應器的小型化方案有助于實現(xiàn)出色的熱傳遞、低溶劑浪費、更短的反應時間、更安全的試劑處理環(huán)境和所需產(chǎn)品的可觀產(chǎn)率。這種“使能技術”在合成和制備各種需要有毒試劑作為起始原料的雜環(huán)化合物方面具有廣闊的應用前景。這也凸顯了不同組合技術的優(yōu)勢,如微波輔助加熱、電化學流通池、LED光源......

    2021-11-01

  • 高溫反應:雜環(huán)合成

    雜環(huán)的合成始于1800年代初。如今,最常見的雜環(huán)化合物有許多眾所周知的合成途徑。許多這些反應需要高溫、催化、酸或堿加成以形成所需的產(chǎn)物。在分批方法中,這些反應可能是危險的,而且反應規(guī)??偸菑娏乙蕾囉谌萜鞯捏w積。微通道反應器可以安裝在一個連續(xù)系統(tǒng)中,其中壓力、溫度和停留時間可以在安全的環(huán)境中精確控制。

    2021-08-04

  • 流動光化學最新進展

    流動處理提供了較短的光程長度,因此可以對微芯片或管式反應器進行均勻照射,并結(jié)合出色的溫度和停留時間控制,避免過度照射和相關的二次光反應。此外,連續(xù)光化學反應的可擴展性很容易通過擴大和擴大方法實現(xiàn),促進每天生產(chǎn)千克數(shù)量。

    2021-07-13

  • 電化學微反應技術:一種新型有機化合物電合成方法

    普通的氧化還原反應(其中標準化學勢由氧化劑和還原劑確定)相比,電化學反應可調(diào)控氧化或還原能力,從而提高了對目標產(chǎn)物的選擇性。

    2021-06-28

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