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新聞資訊

  • 用于制造活性藥物成分的連續流動化學和光化學(一)

    活性藥物成分 (API) 是藥物產品中具有生物活性的任何物質。這意味著特定的分子實體能夠對目標產生特定的生物學效應。這些成分需要滿足非常嚴格的限制;化學和光學純度被認為是最重要的。利用連續流動的反應流體流的連續流動合成方法可以很容易地與光化學相結合,光化學與光的化學效應一起工作。這些方法可以成為滿足這些嚴格限制的有用工具。這兩種方法都是在溫和條件下制備具有高度結構復雜性的天然產物或活性藥物成分及其前體的獨特而強大的工具。

    2022-12-14

  • 與氯仿的流動按需光氣化反應

    使用設計的流動光反應系統,CHCl3 到 COCl2 的氧化光化學轉化在氣相中有效發生。 半間歇和連續流動反應系統促進了用于合成氯甲酸酯和碳酸酯(包括聚碳酸酯)的克級光氣化反應。 利用這種無需化學試劑、催化劑或溶劑即可在短時間內幾乎定量進行的光化學反應,我們成功地展示了無溶劑的連續流動反應,包括 CHCl3 光轉化為 COCl2 和堿催化的光氣化反應與 N- 甲基咪唑或吡啶,其鹽酸鹽變成離子液體。

    2022-12-07

  • 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

  • 一鍋重氮裝置——光化學氧化(藍色 LED-O 2)芳基雜芳基乙酸酯與環狀 2°-胺的酰胺化:芳香族 α-酮酰胺的環保合成

    芳香族-α-酮酰胺是一類有趣的分子。它們具有無數的生物學特性,也經常用作合成雜環支架的構件。在此,我們報道了芳香族-α-酮酰胺的環保合成。它是一種一鍋法合成,從烷基芳基/雜芳基乙酸酯 7a-k 開始,分子氧中的各種環狀仲胺 8a-c 作為氧化劑,通過重氮安裝-氧化-酰胺化在乙酸乙酯作為溶劑中使用 5-6 W 微光化學反應器帶有藍色 LED 燈 (435–445 nm) 到目標化合物。該反應也可以在沒有氧化劑的情況下在空氣中進行,但這有助于主要形成不需要的 NH 插入產物。在氧氣氣氛下,此類副產物的形成減少到 10-20%。各種芳香族-α-酮酰胺 10a-x 以中等至高產率合成。對照實驗為轉化機制提供了合理的依據。該協議可以按克級放大。

    2022-09-22

  • 連續光化學苯炔形成工藝的開發

    提出了一種連續流動工藝,該工藝能夠在光化學條件下安全地生成和衍生苯。 新的大功率 LED 燈發出 365 nm 的光,這有助于實現這一目標。 由此產生的流動過程基于可調節背壓調節器有效控制氣態副產品的釋放,并在 3 分鐘的短停留時間內提供一系列雜環產品。 該方法的穩健性在benzotriazoles, 2H-indazoles 和各種呋喃衍生加合物的快速生成中得到證明,通過簡單且易于擴展的流動協議促進這些重要的雜環支架的制備。

    2022-09-05

  • [1.1.1]丙烷和雙環[1.1.1]戊烷衍生物的連續流動合成

    提出了一種按需生產 [1.1.1] 丙烷的連續流動過程,提供了 [1.1.1] 丙烷的解決方案,該解決方案可以直接衍生成各種雙環 [1.1.1] 戊烷 (BCP) 物質。這是在高達 8.5 mmol h -1的通量中實現的,提供了對克量的選定 BCP 構建塊的有吸引力且直接的訪問。最后,開發了將 [1.1.1] 丙烷連續光化學轉化為具有混合酯/酰氯部分的有價值的 BCP。

    2022-09-05

  • 利用雙環[1.1.1]戊基自由基的sp2性質實現了[1.1.1]螺槳烷的雙官能團化反應

    近日,賓夕法尼亞大學Gary A. Molander教授課題組在Nature Chemistry上發表了題為“Exploiting the sp2 character of bicyclo[1.1.1]pentyl radicals in the transition-metal-free multi-component difunctionalization of [1.1.1]propella

    2022-09-02

  • 使用有機光氧化還原催化的 [2+2]-環加成在連續流動條件下形成二聚環丁烷

    自由基陽離子引發的富電子烯烴二聚反應是合成環丁烷的一種便捷方法。 通過將有機光氧化還原催化和連續流動技術相結合,進行了分批與連續流動研究,為生成重要的咔唑環丁烷材料二聚體 1,2-反式-二咔唑環丁烷 (t-DCzCB) 提供了一條方便的合成路線,僅使用 0.1?mol?% 的有機光氧化還原劑 催化劑。 探索了該方法的范圍,提供了一類新的功能材料,以及苯乙烯基木脂素二聚天然產物的改進合成路線。 在連續流動條件下,可以以更高的化學產率分離環丁烷二聚體,并且與傳統的間歇反應條件相比,反應時間顯著縮短。

    2022-09-01

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