使用微反应技术制备三氯氧磷.可以实现三氯化磷和氧气的瞬间混合和高效的传质传热.并将反应温度、压力精确控制在所需要的范围内。从而使得反应速率大幅提高。由于两种物料可以在微通道内进行快速充分的完全接触。因此三氯化磷的转化效率得到大幅度提高。与传统工艺相比.微反应合成三氯氧磷反应时间短(传统工艺需要40 h以上),并且可以连续化生产。因而效率更高。微反应合成的物料采用常规精馏的方法分离三氯化磷和三氯氧磷.三氯化磷返回到原料中继续进行合成反应。
2021-06-10
使用流动化学方法将 2,4-DNT 硝化为 2,4,6-TNT ,流动化学方法的主要优点包括使用更安全的试剂(H 2 SO 4 98%、HNO 3 65% 代替发烟硫酸和发烟 HNO 3)和更短的反应时间(20-30 分钟)。
2021-05-31
连续流化学技术具有反应更快,选择性更高,易于规模放大-它是快速合成大量化合物库的极佳方法。流动化学反应器能够以最少的时间做100项实验,提高优化药物的发现和开发过程效率。
2021-05-22
在过去的十年中,连续流光化学作为一个领域已经在学术界和工业界得到越来越多的普及。此发展的关键驱动力是安全性,实用性以及快速复杂化学结构的能力。连续流反应器,无论是自制的还是商业供应商的,都可以以可重现和自动化的方式生成有价值的目标化合物。近年来,新型节能LED灯的出现与创新的反应器设计相结合,为提高现代光化学流反应器的实用性和生产率提供了强有力的手段。在流动模式下进行有效的光化学转化的关键特征是能
2021-05-19
连续化反应器在传热传质方面明显优于间歇式反应器,而且自动控制精准。目前,工业上生产乙醛酸的主要方法主要有硝酸氧化乙二醛法,草酸电解还原法以及臭氧氧化马来酸酐法。
2021-05-10
研究人员提出一种利用脉动力场以精确调控气液段塞流的新方法。整个体系利用脉动进气,使气液流动系统受到周期性的强惯性力作用的施加,从而调控液柱内部的径向混合和轴向扩散。相对超声等其他外加力场,该方法操作简单,仅需一个电磁阀系统即可达到调控目的。
2021-04-10
微反应器技术在染料科研与生产方面,与传统的间歇式反应不同,连续化微通道反应器的特点是:连续进料、瞬间混和、精确控制反应时间,该技术在重氮化、偶合反应中的应用,取得了高于常规反应器的收率和纯度。应用于合成中间体的硝化反应,提高了选择性和工艺的安全性。
2021-04-06
一种新的简单的电化学微反应器设计来氧化L-脯氨酸衍生物在室温下连续流动。与分批相比,通过微流反应器进行有机电合成是有利的,因为它们允许更短的反应时间,优化和规模化,更安全的工作环境以及高选择性(例如,减少过氧化)。流动电化学反应器还提供高的表面体积比,并且由于极短的电极间距离而具有排除支持电解质的可能性。
2021-03-20