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新聞資訊

  • 原料藥迎來春天,發改委發布推動原料藥產業高質量發展實施方案

    先進制造技術創新工程:重點發展合成生物技術、生物催化劑(酶)篩選與制備、連續流微反應、連續結晶和晶型控制、手性合成、固相合成、高效分離純化、藥物微量雜質控制、過程分析等先進技術。綠色低碳技術發展工程:重點發展酶催化、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,復合培養基替代等發酵減排技術,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

  • 電催化與異相催化的區別

    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!

    和現代工業化過程中化石燃料的工業精煉過程相比,電催化合成能夠用于各種可再生能源領域實現環境保護、可持續角度。電催化合成有望在去化石燃料化、脫碳、為化學工業提供新選擇等實現發展。實現電化學精煉的關鍵之處在于,優化用于切斷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

  • 雜環連續流動合成的新進展

    微反應器的小型化方案有助于實現出色的熱傳遞、低溶劑浪費、更短的反應時間、更安全的試劑處理環境和所需產品的可觀產率。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勢,如微波輔助加熱、電化學流通池、LED光源......

    2021-11-01

  • 連續流技術

    流動化學技術代表的今天,不僅是化學合成的美好未來,也是 代表欠發達國家建立工業基地并在特殊化學品需求方面實現自給自足的機會, 從用于農業的基本農藥到支持其基本健康系統的復雜分子,例如活性藥物成分 (API)。

    2021-11-01

  • 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,面臨的挑戰是設計具有盡可能低死體積的芯片和元件。

    2021-10-14

  • 微流體中的含氟聚合物管指南

    管道是微流體平臺設計中的基本要素,是該平臺不同組件之間的紐帶。常見微流體管路材質有PTFE、PFA等

    2021-10-13

  • 用于液滴生成的親水和疏水涂層

    涂層主要有兩種類型:疏水性和親水性。無論采用何種類型的涂層,都必須考慮兩個參數:用于制造微流體裝置的材料的物理和化學特性,以及您是希望制作水包油(O/W)液滴還是油包水(W/O)。

    2021-10-13

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