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連續(xù)流化學是一種化學反應過程,其中反應物在連續(xù)的流動系統(tǒng)中轉化成產品,而不像傳統(tǒng)的批量反應那樣在封閉的容器中進行。這一方法在制藥行業(yè)中得到了越來越多的應用,特別是在推動創(chuàng)新藥物的開發(fā)和克服傳統(tǒng)制藥生產瓶頸方面,具有巨大潛力。以下是連續(xù)流化學如何突破制藥生產瓶頸并推動創(chuàng)新藥物開發(fā)的...
研究背景芐位氧化反應是有機合成中重要的官能團轉化方法之一,但傳統(tǒng)的芐位氧化反應通常需要高溫和強氧化劑等嚴苛條件。2018年,中科院上海有機所左智偉教授課題組,利用鈰催化劑CeCl3和醇共催化劑TCE在室溫和400nmLEDs光照下產生了高活性的烷氧自由基,進而活化烷烴的C-H鍵形成烷基自由基,通過自由基途徑最終實現(xiàn)輕質烷烴的高選擇性胺化和烷基化反應?!拘掳咐抗獯匐p重催化環(huán)加成反應作者設想是否能將這一高效的協(xié)同催化體系應用于烷基芳烴C-H鍵的氧化反應,從而大幅提高反應效率,縮...
南京郵電大學黃維院士、解令海教授團隊早在2017年就已引入了康寧連續(xù)流微通道研發(fā)平臺,并在此平臺上做了大量科研探索。2021年,在南昌大學舉行的第七屆中國國際“互聯(lián)網+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽總決賽上,南京郵電大學“視界中國——打造國產一流柔性顯示材料”項目從228萬個項目中脫穎而出,以小組第1名的優(yōu)異成績獲得金獎。該項目采用康寧微通道反應器實現(xiàn)了有機藍光的中間體材料和終端材料的公斤級量產,成功將72h、180℃的間歇生產改進為反應時間2min、100℃的連續(xù)流生產,產能10噸/...
由于納米粒子相對于其他材料的尺寸顯著差異,金屬納米顆粒的電子和光學性質與一般材料表現(xiàn)出顯著不同。此類材料在納米尺度上的特性在催化、光學、納米流體、抗菌應用、生物醫(yī)學應用、和傳感器等多個領域具有廣泛的適用性。對于納米材料的商業(yè)規(guī)模生產,如果分批次處理分離,很難保持納米產品的統(tǒng)一質量。納米材料的粒度大小控制,以及實驗結果再現(xiàn)性都比較差。印度馬德拉斯技術學院S.Pushpavanam教授團隊,通過連續(xù)過程制備銀納米顆粒(AgNPs)。采用分段流動反應器,用不相溶流體將試劑相分段成離...
研究背景近年來,連續(xù)流化學在精細化學品領域越來越受到重視。有一些綜述性的文章或者教科書也分章節(jié)對連續(xù)流化學的應用作專門討論。從綠色化學的角度看,連續(xù)化學與傳統(tǒng)釜式工藝比較有幾個明顯的優(yōu)勢:●可以有效的控制反應條件;●可以快速進行工藝條件的篩選;●易于實現(xiàn)化合物從實驗室規(guī)模放大到工業(yè)化生產。在氧族化合物研究領域,尤其是有機硫和有機硒化合物方面,研究人員越來越喜歡使用連續(xù)流技術。意大利Perugia大學藥物科學系,催化、合成與有機綠色化學研究團隊,最近對這一領域過去幾年的研究進行...
研究背景硝基鄰二甲苯是廣泛應用于醫(yī)藥、農藥、染料等諸多領域的重要成分和中間體。例如,??1,2-二甲基-3-硝基苯(圖1.1)是非甾體抗炎藥甲芬那酸(圖1.3)的原料。??1,2-二甲基-4-硝基苯(圖1.2)廣泛用于生產核黃素(圖1.4),除草劑二甲戊樂靈(圖1.5)和心血管藥物托伐普坦(圖1.6)等藥物。圖1:硝基-鄰二甲苯及其下游產品的結構硝基鄰二甲苯主要由鄰二甲苯硝化合成。硝化反應作為十八類?;磻?,急需新的研究和生產方式的更替。連續(xù)流微反應器的高效傳質和換熱的性...
研究背景具有光學活性的亞砜已被廣泛應用于手性化合物中間體、助劑和手性配體。部分手性亞砜也是藥品中的一類重要中間體,尤其是質子泵抑制劑(PPIs)重磅藥物埃索美拉唑。合成埃索美拉唑的關鍵步驟是烏非拉唑的對映選擇性氧化反應。目前常用的氧化方法包括生物酶催化;手性金屬絡合物催化和鐵催化(下圖A)。Cotton等人開發(fā)的鈦/手性酒石酸鹽催化體系因催化劑易得,在規(guī)?;a中得到了廣泛應用(下圖B)。然而,盡管釜式反應總體上取得了一些成果,但在提高反應效率和解決可能的安全問題方面仍有進一...
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