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连续流化学突破制药生产瓶颈的关键方式
2025-04-29

连续流化学是一种化学反应过程,其中反应物在连续的流动系统中转化成产品,而不像传统的批量反应那样在封闭的容器中进行。这一方法在制药行业中得到了越来越多的应用,特别是在推动创新药物的开发和克服传统制药生产瓶颈方面,具有巨大潜力。以下是连续流化学如何突破制药生产瓶颈并推动创新药物开发的...

  • 2024-03-12

    由于纳米粒子相对于其他材料的尺寸显著差异,金属纳米颗粒的电子和光学性质与一般材料表现出显着不同。此类材料在纳米尺度上的特性在催化、光学、纳米流体、抗菌应用、生物医学应用、和传感器等多个领域具有广泛的适用性。对于纳米材料的商业规模生产,如果分批次处理分离,很难保持纳米产品的统一质量。纳米材料的粒度大小控制,以及实验结果再现性都比较差。印度马德拉斯技术学院S.Pushpavanam教授团队,通过连续过程制备银纳米颗粒(AgNPs)。采用分段流动反应器,用不相溶流体将试剂相分段成离...

  • 2024-03-12

    研究背景近年来,连续流化学在精细化学品领域越来越受到重视。有一些综述性的文章或者教科书也分章节对连续流化学的应用作专门讨论。从绿色化学的角度看,连续化学与传统釜式工艺比较有几个明显的优势:●可以有效的控制反应条件;●可以快速进行工艺条件的筛选;●易于实现化合物从实验室规模放大到工业化生产。在氧族化合物研究领域,尤其是有机硫和有机硒化合物方面,研究人员越来越喜欢使用连续流技术。意大利Perugia大学药物科学系,催化、合成与有机绿色化学研究团队,最近对这一领域过去几年的研究进行...

  • 2024-03-12

    研究背景硝基邻二甲苯是广泛应用于医药、农药、染料等诸多领域的重要成分和中间体。例如,🔹1,2-二甲基-3-硝基苯(图1.1)是非甾体抗炎药甲芬那酸(图1.3)的原料。🔹1,2-二甲基-4-硝基苯(图1.2)广泛用于生产核黄素(图1.4),除草剂二甲戊乐灵(图1.5)和心血管药物托伐普坦(图1.6)等药物。图1:硝基-邻二甲苯及其下游产品的结构硝基邻二甲苯主要由邻二甲苯硝化合成。硝化反应作为十八类危化反应之一,急需新的研究和生产方式的更替。连续流微反应器的高效传质和换热的性...

  • 2024-01-29

    研究背景具有光学活性的亚砜已被广泛应用于手性化合物中间体、助剂和手性配体。部分手性亚砜也是药品中的一类重要中间体,尤其是质子泵抑制剂(PPIs)重磅药物埃索美拉唑。合成埃索美拉唑的关键步骤是乌非拉唑的对映选择性氧化反应。目前常用的氧化方法包括生物酶催化;手性金属络合物催化和铁催化(下图A)。Cotton等人开发的钛/手性酒石酸盐催化体系因催化剂易得,在规模化生产中得到了广泛应用(下图B)。然而,尽管釜式反应总体上取得了一些成果,但在提高反应效率和解决可能的安全问题方面仍有进一...

  • 2023-12-27

    近年来,连续流化学在精细化学品领域越来越受到重视。有一些综述性的文章或者教科书也分章节对连续流化学的应用作专门讨论。从绿色化学的角度看,连续流化学与传统釜式工艺比较有几个明显的优势:1.可以有效的控制反应条件;2.可以快速进行工艺条件的筛选;3.易于实现化合物从实验室规模放大到工业化生产。在氧族化合物研究领域,尤其是有机硫和有机硒化合物方面,研究人员越来越喜欢使用连续流技术。意大利Perugia大学药物科学系,催化、合成与有机绿色化学研究团队,最近对这一领域过去几年的研究进行...

  • 2023-12-05

    微通道反应器是一种高效、环保的反应器,广泛应用于化工、制药、生物等领域。其优点包括高传热效率、高混合效率、高反应速率等。本文将详细介绍它的制造工艺与材料选择。一、制造工艺制造工艺主要包括微加工技术、焊接技术、封装技术等。具体步骤如下:微加工技术:利用微加工技术将反应通道加工成微米级尺寸,通常采用精密机械加工、激光加工、电火花加工等方法。焊接技术:将反应器的各个部件进行连接,一般采用微焊接技术,要求焊接精度高、热影响区小。封装技术:对反应器进行封装,以保护其内部结构和性能的稳定...

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