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技術資訊

連續流合成使反應發現成為可能

2024-04-24 10:57:52

Baumann 和 Ley 小組最近發表的一篇論文,回顧了與間歇化學相比,流動化學在新反應發現中的作用。這篇綜述特別關注四種類型的化學過程——光化學、電化學、高溫反應和反應性中間反應(如鋰化)——在這些過程中,連續流動導致了許多新反應和反應模式的發現。

對于光化學,連續流動的優點包括均勻的照射、增加的光子傳輸和可擴展性。

在電化學方面,其優點包括電極表面與反應器體積之比大、傳質效率高和可擴展性。電極之間的小距離還可以減少(有時甚至消除)電解質的使用,這意味著提高可持續性并降低材料成本。此外,通過改變電極材料和施加的電位,可以很容易地調整反應的選擇性。

關于高溫反應,主要優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。通過使用背壓調節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。

在鋰化反應方面,鋰化反應用途廣泛,但由于放熱和混合時間,批量處理可能具有挑戰性,流動化學開辟了新的途徑。通過改進傳熱和傳質,連續流動裝置可以最大限度地減少副反應,否則需要低溫條件。可精確控制停留時間的伸縮式流動過程還可以在幾秒鐘內捕獲高反應性鋰物種。

在本綜述中,流動化學的許多其他優點被重復,因為它們適用于各種反應:

通過反應堆小型化提高安全性

增強傳質

在高壓下安全處理有毒氣體(如一氧化碳)

改進的氣液混合

控制停留時間,實現良好的化學選擇性,最大限度地減少副產物的形成

伸縮式方法 – 不需要分離不穩定/高反應性的中間體

更環保的條件

加速反應篩選

連續流合成使反應發現成為可能

Continuous Flow Synthesis Enabling Reaction Discovery (A. I. Alfano, J. García-Lacuna, O. M. Griffiths, S. V. Ley, M. Baumann, Chem. Sci., 2024, 15, 4618-4630.)

https://doi.org/10.1039/D3SC06808K


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