流動化學是一種用于合成的現(xiàn)代技術,它利用泵、管道和反應器盤管,而不是批量應用中的傳統(tǒng)圓底燒瓶,從而實現(xiàn)更快的反應性、增加的質量/熱傳遞、提高的安全性等。 本文討論了這些細節(jié),為流動化學的進一步采用、實用性和潛在缺點提供了論據(jù)。 化學工程概念涵蓋了文獻中的具體示例,涉及反應動力學、活塞流建模、反應分析(在線和在線)等。 隨著現(xiàn)代實驗室試圖使其技能多樣化并采用最佳工作流程,流動化學是本文強調的一個重要
2023-08-28
傳統(tǒng)的從二甲基亞砜(DMSO)中批量生產甲基砜(MSM)的過程具有高度放熱性,存在嚴重的安全隱患。在這項工作中,我們提出了一種使用微通道反應器的連續(xù)流合成策略,以提高工業(yè)規(guī)模MSM生產的安全性和效率。
2023-08-20
環(huán)丁烯是具有相當合成價值的高度應變環(huán)系統(tǒng),可以通過烯烴和炔烴之間的環(huán)加成反應獲得。然而,它們的傳統(tǒng)制備依賴于光化學[2+2]-環(huán)加成,利用低效中壓汞燈發(fā)出的低波長紫外線輻射。本文報告了一種現(xiàn)代方法的發(fā)展,該方法使用在UV-A和可見光邊界發(fā)射的高功率LED設置與連續(xù)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(yè)炔烴中產生一系列環(huán)丁烯。這提供了一種更節(jié)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(huán)丁烯。這些產品的價值體現(xiàn)在基于流動的氫化反應產生高度取代的環(huán)丁烷,這些環(huán)丁烷代表了現(xiàn)代藥物化學計劃中備受追捧的基石。
2023-08-11
多重耐藥細菌菌株(MDR)已成為我們衛(wèi)生系統(tǒng)面臨的日益嚴峻的挑戰(zhàn),導致多種經典抗生素今天在臨床上無活性。由于從頭開發(fā)有效抗生素是一個非常昂貴和耗時的過程,因此篩選天然和合成化合物庫等替代策略是尋找新先導化合物的簡單方法。因此,我們報告了對以吲唑、吡唑和吡唑啉為關鍵雜環(huán)部分的十四種藥物樣化合物的抗菌評估,這些化合物的合成是在連續(xù)流動模式下實現(xiàn)的。研究發(fā)現(xiàn),幾種化合物對葡萄球菌屬和腸球菌屬的臨床和MD
2023-08-08
一種新的光化學流動工藝,可以高產率和高通量地生成苯炔前體,并且可以輕松分離出數(shù)克數(shù)量的產品。 該過程利用光激發(fā)硝基芳烴進行無催化劑光化學重排,其中涉及已完全表征的環(huán)狀羥胺中間體。 所得前體通過第二個光化學流動過程轉化為苯炔,在用疊氮化物和苯乙烯配合物捕獲時產生雜環(huán)目標。 值得注意的是,當苯炔前體與仲胺反應時,通過第三次光流轉化以良好的產率獲得了多種芳基三嗪。 這代表了合成這些物質的模塊化方法,避免使用具有潛在爆炸性的重氮鹽。 最終,與批量處理相比,使用單個高功率 LED 光源(365?nm,可調節(jié)輸入功率)的三種光化學流程具有明顯的優(yōu)勢。
2023-08-07
使用微反應器成功開發(fā)了苦味胺的連續(xù)合成工藝,產能26g/hr,兩步的條件都很溫和,可以在優(yōu)化后的條件下成功放大。該工藝可以安全、經濟地進行苦味胺的工業(yè)化生產,后續(xù)結合自動監(jiān)控裝置可以更有效地保障工藝的安全性和穩(wěn)定性
2023-08-02
光化學最近引起了研究人員的極大關注。第一個原因是使用連續(xù)流動反應器,它在處理這種光化學反應時提供了很大程度的操作靈活性。第二個原因是反應可以以高度選擇性和溫和的方式進行(室溫、可見光和避免有毒化學品)。在這種情況下,流動和光化學的結合是近年來成功采用的一種優(yōu)秀方法。
2022-12-15
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(xù)流動的反應流體流的連續(xù)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