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新聞資訊

  • 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

  • 反應性中間體的光化學生成

    光化學通過激發底物或光催化劑來生成反應中間體,然后可利用這些高能物質的反應性引發各種轉化。流動裝置中使用的透明管道直徑較窄,可確保光完全穿透,均勻的照射和停留時間可實現選擇性轉化,避免因過度照射而導致的產品分解。因此,光化學流動方法已被用于生成多種反應中間體,在許多情況下,這可以實現更直接的合成路線,其中給定波長的光子充當無痕試劑當量。

    2024-07-16

  • 連續流合成:光化學反應

    連續流光化學的優點包括均勻的照射、增強的光子傳輸和可擴展性。

    2024-04-27

  • 利用LED技術連續流動合成環丁烯

    環丁烯是具有相當合成價值的高度應變環系統,可以通過烯烴和炔烴之間的環加成反應獲得。然而,它們的傳統制備依賴于光化學[2+2]-環加成,利用低效中壓汞燈發出的低波長紫外線輻射。本文報告了一種現代方法的發展,該方法使用在UV-A和可見光邊界發射的高功率LED設置與連續流動反應器相結合。由此產生的流動過程從馬來酰亞胺和各種商業炔烴中產生一系列環丁烯。這提供了一種更節能的方法,易于擴展,以高化學產量和較短的停留時間獲取多克量的環丁烯。這些產品的價值體現在基于流動的氫化反應產生高度取代的環丁烷,這些環丁烷代表了現代藥物化學計劃中備受追捧的基石。

    2023-08-11

  • 有機合成光化學的技術創新三:流動光化學 -光異構化

    的吸收可以提供有機底物異構化所需的能量。這可以應用于有機合成,將化合物轉化為其幾何或結構異構體。由于光異構化的簡單質量平衡,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

  • 連續流動模式下光化學反應的可擴展性

    在過去的十年中,連續流光化學作為一個領域已經在學術界和工業界得到越來越多的普及。此發展的關鍵驅動力是安全性,實用性以及快速復雜化學結構的能力。連續流反應器,無論是自制的還是商業供應商的,都可以以可重現和自動化的方式生成有價值的目標化合物。近年來,新型節能LED燈的出現與創新的反應器設計相結合,為提高現代光化學流反應器的實用性和生產率提供了強有力的手段。在流動模式下進行有效的光化學轉化的關鍵特征是能

    2021-05-19

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