新闻资讯

  • 单线态氧的光化学生成

    单线态氧(Singlet oxygen,1O2)即激发态氧分子,是一种高活性氧化剂,可以使用四苯基卟啉 (TPP) 作为光催化剂以光化学方式产生。单线态氧(1O2)可用于将烯烃氧化成更具附加值的产品、过氧化物或醇。

    2021-08-08

  • 连续流动化学技术使电化学变得容易

    连续流动电化学方法通过精确控制反应参数,流动电化学有可能实现比传统技术更高的选择性和生产率。结合更环保的方法,连续流动电化学为现代化学提供了令人兴奋的前景。

    2021-08-07

  • 有机合成中采用流动化学优势

    流动化学与标准批处理相比,以这种方式进行化学处理具有许多优势:改善反应时间、改进的温度控制、多步合成、提高选择性。

    2021-08-06

  • 臭氧分解反应

    臭氧分解是烯烃或炔烃与臭氧裂解形成有机化合物,其中多个碳-碳键已被碳-氧键取代。臭氧分解是唯一不需要加水的氧化过程。然而,该反应是高度放热的,因此应在 -78 °C 温度下进行。反应过程中产生的臭氧化物可以在低至室温的温度下分解,引起爆炸。流动反应器可以降低反应的风险,因为爆炸性臭氧化物以微克的量连续产生和淬灭。流动技术保证了更少的热失控机会和更容易的温度控制。该系统易于设置,所有参数均可由用户控制。

    2021-08-06

  • 与气体发生的反应:羰基化

    羰基化是指将一氧化碳引入有机和无机底物的反应。固定化催化剂的流动技术提供了一种安全有效的解决方案来管理羰基化反应,而不会出现催化剂与反应混合物分离的问题。

    2021-08-05

  • 高温反应:杂环合成

    杂环的合成始于1800年代初。如今,最常见的杂环化合物有许多众所周知的合成途径。许多这些反应需要高温、催化、酸或碱加成以形成所需的产物。在分批方法中,这些反应可能是危险的,而且反应规模总是强烈依赖于容器的体积。微通道反应器可以安装在一个连续系统中,其中压力、温度和停留时间可以在安全的环境中精确控制。

    2021-08-04

  • 流动化学:高温反应

    温度是实现反应所需活化能的最重要的物理参数。流动化学方法能够精确控制该参数,因此也可以控制反应的结果。根据阿伦尼乌斯方程,温度每升高 10 °C,反应速率就会加倍。化学中的许多反应需要高温才能达到所需的转化率或产率。连续流反应器中持液量小温度可以安全地升高到比分批烧瓶更高的温度,并且通过施加合适的压力,溶剂可以被加热到高于其沸点的温度,同时它仍然保持液相。这些情况使得不可能分批进行的反应成为可能。

    2021-08-04

  • 微通道连续流反应器在有机合成中优势

    同常规反应容器(如烧瓶、反应釜)中进行的间隙式化学反应相比,微通道反应器具有以下特点

    2021-08-02

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