使用小型连续流动系统可以有效利用高反应性中间体。 通过将高质量和热传递相结合,除了提高光化学反应的效率外,流动化学还提供了获得以前未描述的反应性的途径。 这提供了进入以前无法获得的化学空间并加速发现新反应的机会。 虽然本文描述的一些领域仍然不发达,特别是氮烯的使用,但流动方法的发展可能会加速它们的广泛使用并推动该领域的新创新。
2022-06-17
已知单线态氧 ( 1 O 2 ) 更具反应性。1 O 2可以原位产生,能量从光敏剂转移到三线态氧,尽管也描述了在没有光的情况下的其他可能性。尽管成本低且原子经济性高,但单线态氧在工业中的使用并不广泛,主要是因为相关的安全问题和短寿命。这些具体问题可以通过使用流动技术来克服。考虑到与安全处理气态氧相关的技术挑战,许多关于开发高效双相氧的研究已被报道甚至是三相流态。光催化剂浓度也是一个需要考虑的重要变量,不仅因为它在工业流程设置中具有相关后果,不仅出于经济原因,而且还因为它可能影响下游净化过程。
2022-02-28
的吸收可以提供有机底物异构化所需的能量。这可以应用于有机合成,将化合物转化为其几何或结构异构体。由于光异构化的简单质量平衡,这些反应通常用于验证新型微反应器设计,或进行反应堆表征实验,例如可见光测光法。
2022-02-25
种基于可见光驱动的高效率系统,将硫酚通过硫酚-Michael加成反应进行合成。与传统的光驱动硫酚-烯烃/烯炔反应体系区别之处在于,传统的光催化反应中通常需要光固化的碱/亲核试剂、有机光催化剂、自由基光引发剂等,本文催化反应体系中的光驱动反应无需任何添加剂即可发生,具体通过光化学过程中生成的硫酚在吡啶介导脱质子化作用中进行自催化反应。
2022-02-14
静态混合器由一系列安装在空心管道中的混合单元构成,依靠单元的特殊结构和流体运动,使进入混合器的流体各自分散,彼此混合。静态混合器的工作原理,是流体在管线中流动冲击各种类型板元件,增加流体层流运动的速度梯度或形成湍流,层流时是“分割-位置移动-重新汇合”,湍流时,流体除上述三种情况外,还会在断面方向产生剧烈的涡流,有很强的剪切力作用于流体,使流体进一步分割混合。同时,由于混合单元的作用,使流体时而左
2021-07-20
醛肟或酮肟在酸性催化剂作用下重排生成取代酰胺的反应叫贝克曼重排(Beckmann rearrangement)。Beckman重排是亲核重排反应,在重排过程中,迁移基团带着成键电子对迁移到缺电子的原子上。
2021-06-09
Friedel-Crafts反应,简称傅-克反应,是一类芳香族亲电取代反应,是芳香化合物由C-H键形成C-C键的最重要方法之一。该反应主要分为两类:烷基化反应和酰基化反应。
2021-06-09