光化學反應為合成化學提供了許多有價值和實用的方法。然而,使用傳統間歇反應器的光化學過程通常需要較長的輻照時間,傳統間歇反應器通常會導致產率和選擇性下降。光強度隨著光程長度的增加呈指數衰減。因此,微通道反應系統中的反應將在相當短的輻照時間內進行(圖 1),確保有效照射的更短的光路。這種情況推動了緊湊型光輻照源的發展,以適應緊湊型流動反應器,使光化學反應成為一種節能、高效的過程。
2022-02-18
單線態氧是一種高效低成本的光催化氧化反應的氧化劑。通常,能高效產生單線態氧的理想光敏劑需要同時具有強的光吸收、良好的光穩定性、溶解性以及高效的單線態—三線態系間竄越效率。然而,開發一種可同時滿足上述所有要求的光敏劑是非常具有挑戰性的。因此,很多研究者致力于將多種光敏劑通過共價連接整合到單個分子或聚合物中,以避免它們的光降解和自聚集,從而提高單線態氧產生的穩定性和效率。然而,共價連接過程往往需要繁瑣
2022-02-14
單線態氧(Singlet oxygen,1O2)即激發態氧分子,是一種高活性氧化劑,可以使用四苯基卟啉 (TPP) 作為光催化劑以光化學方式產生。單線態氧(1O2)可用于將烯烴氧化成更具附加值的產品、過氧化物或醇。
2021-08-08
使用微反應技術制備三氯氧磷.可以實現三氯化磷和氧氣的瞬間混合和高效的傳質傳熱.并將反應溫度、壓力精確控制在所需要的范圍內。從而使得反應速率大幅提高。由于兩種物料可以在微通道內進行快速充分的完全接觸。因此三氯化磷的轉化效率得到大幅度提高。與傳統工藝相比.微反應合成三氯氧磷反應時間短(傳統工藝需要40 h以上),并且可以連續化生產。因而效率更高。微反應合成的物料采用常規精餾的方法分離三氯化磷和三氯氧磷.三氯化磷返回到原料中繼續進行合成反應。
2021-06-10
使用流動化學方法將 2,4-DNT 硝化為 2,4,6-TNT ,流動化學方法的主要優點包括使用更安全的試劑(H 2 SO 4 98%、HNO 3 65% 代替發煙硫酸和發煙 HNO 3)和更短的反應時間(20-30 分鐘)。
2021-05-31
化學等技術可能會徹底改變合成技術方法。作為“清潔,無痕的試劑”,不同的光波長可以用作化學藥品的驅動力反應。連續流光化學,即光照射,有助于縮短反應時間,改善傳質特性,可擴展性更直接并且可以經濟高效地收獲產品。
2021-05-29