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新聞資訊

  • 氧化反應在連續流微通道反應器中的應用

    氧化反應常用于制備酚、醇、醛、酮、羧酸和酸酐等含氧化合物,連續流微通道反應器滿足了穩定流動和傳質要求,有足夠的傳熱面積,能夠及時移走氧化反應釋放的巨大熱量,精確控制反應溫度,縮短反應時間。

    2024-03-14

  • 重氮化反應在連續流微通道反應器中應用

    重氮化反應是重要的氨基轉化的重要中間體,往往是快速、放熱劇烈的高危反應。連續流微通道反應器對重氮化反應可以實現極其準確的流量控制、溫度控制,使得重氮鹽含量提升,偶聯雜質和焦油含量明顯減少。

    2024-03-14

  • 利用流動技術革新香料和香精合成:流動反應器帶來的機遇

    流動化學在香料和香精合成中的應用:縮合反應、加氫反應、氧化和光氧化、有機金屬和格氏反應、酯化工藝

    2025-10-20

  • 流動化學有利于將規模擴大至 200 mmol,同時保持出色的立體選擇性和產量

    利用光化學流動反應器實現了立體選擇性金屬-光氧化還原脫羧芳基化反應。該裝置用于將 FDA 批準藥物LNP023的合成從報道的 12 步外消旋路線縮短為 4 步對映選擇性路線。

    2025-05-24

  • 流動光化學:一種可靠的放大和精確控制反應條件的方法

    使用 L-絲氨酸的非對映選擇性環化和光氧化還原脫羧化立體選擇性合成巴洛沙韋瑪波西酯(Baloxavir marboxil) (BXM) -抗流感病毒新藥

    2025-05-23

  • 光化學反應器允許微調反應條件,以精確控制光點擊反應

    利用光點擊化學合成了結構多樣的富氮支架,這些支架與制藥行業息息相關。尤其值得注意的是,他們通過使用連續流光化學反應器實現了對反應條件的精準控制,光的波長和功率均可調節,從而實現了精妙的、色選擇性的合成序列。

    2025-05-22

  • 肽和蛋白質的光化學功能化

    利用連續流技術對半胱氨酸延伸多肽前體中的肽和蛋白質進行C端α-胺化[1]。總體而言,該過程包含三個步驟:光標記取代半胱氨酸硫醇、光誘導脫羧消除和烯酰胺裂解。在配備光化學反應器模塊的系列流動系統中,對重組制備的肽YY類似物進行了克級合成,而現有技術無法實現商業規模生產。

    2025-05-21

  • 通過連續流工藝實現未活化烯烴的無金屬 [2+2] 光環加成反應

    aumann 及其同事在配備中壓汞燈和低通過濾器的 Vapourtec E 系列中很容易篩選出反應條件。很快就發現,丙酮的存在對于縮短停留時間至關重要,這歸因于丙酮充當三聯態光敏劑。重要的是,與最初的含銅工藝相比,只要使用丙酮作為助催化劑,不含銅不會降低產率。使用連續流光反應器導致工藝強化,將停留時間縮短至僅 30 – 45 分鐘。

    2025-05-20

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