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在现代化学研究和工业生产中,光化学反应器以其反应机制和显著的优势,正在改变着我们对化学反应的传统认知。本文将深入探讨它的工作原理、优势及其在科研和工业中的应用前景。一、工作原理是一种利用光能驱动化学反应的设备。其工作原理主要包括以下几个方面:光吸收:反应物在吸收光子能量后,其电子...
LFR反应器将实验室的危险反应装置变为一体化、自动化、智能化的仪器,加氢反应是气体(氢气或氧气、氮气)、液体(反应液)、固体(催化剂)的三相合成反应,是流动化微反应的难题。而加氢反应是制药、化工等行业普遍需要进行的合成反应。传统上,该反应通常采用高压加氢釜,其操作繁琐、过程危险性高和收率低等问题。优势:1、可搭载高压高纯氢气发生器,无需配置氢气钢瓶。2、整个加氢过程全流程控制,避免批次间差。3、反应时间大大缩短(从高压反应釜10小时以上,缩减到2-3分钟)。4、适用于加氢方法...
可烯醇化酮的α-羟胺化反应一、以苯乙酮或ben丙酮的α-羟胺化反应以苯乙酮或ben丙酮为底物,在高效、多功能流动化学工艺平台进行了α-氯亚硝基衍生物原位制备、底物拔氢、α-羟胺化反应、硝酮中间体酸解、产物分析、液液分离、环戊酮骨架循环套用的整个流程(下图)。该连续流工艺平台实验室和放大规模反应单元采用的是康宁LowFlowReactor和G1反应器,康宁反应器无缝放大的技术优势是该反应进一步扩大产能的保障。图7.苯乙酮或ben丙酮的α-羟胺化反应连续流反应体系底物苯乙酮/be...
康宁新案例|可烯醇化酮α-羟胺化连续流合成工艺之一氮是生物体中含量第四的排名元素,普遍存在于蛋白、多肽和神经传递介质的生物分子中。在含氮有机化合物中,β-氨基醇和α-氨基酮(下图)广泛应用于活性药物成分(API)的分子骨架。构建碳氮键的过程包括常规的亲核胺化和极性转换的亲电胺化。在各类亲电胺化试剂中,亚硝基衍生物主要应用于氮杂Diels-Alder反应和N-亚硝基Aldol缩合反应。而在亚硝基衍生物中,α-氯亚硝衍生物(例如1-氯-1-亚硝基环戊烷1a和1-氯-1d-亚硝基环...
玻璃反应器可以实现实验的一机多用,满足不同实验的多种需要,进行真空搅拌反应,通过高温热源(温度可以达到300°C)反应,恒速运转混匀反应,蒸馏、回流、浓缩反应,负压操作,分液功能。反应釜可以具客户的不同要求进行非标加工,安全方使,工作原理是通过双层反应釜夹层,注入恒温的(高温或低温)热溶液或冷却液,对反应釜内的物料进行恒温加热或制冷,并且可以提供搅拌。此设备可以进行真空搅拌反应,蒸馏浓缩反应,分离萃取,发热反应实验可以在夹套中通入自来水即可把反应热量带走,物料在反应釜内进行反...
微通道反应器采用以下3种方法将汽油等液态碳氢燃料转换成富含H2的混合气体:(1)部分氧化反应;(2)自热重整反应;(3)水蒸气重整反应。随着微通道结构的使用,蒸饭柜阻碍水蒸气重整反应的换热限制被微通道内的快速动力过程消除,从而使得水蒸气重整反应的3个优点可在微通道燃料转化装置中得以体现,即:(1)由于不受到N2的稀释,水蒸气重整产物中的H2含量较高;(2)通过泵压缩液态燃料和水,可直接获得重整时需要的高压,从而不必依靠压缩空气提高反应压力;(3)水蒸气重整法可以通过燃烧燃料电...
康宁反应器采用电脑程序自动化控制,可以保证实验的精确性,同时提高实验的可重复性,加快研发过程,节省时间以及成本,广泛应用于气体吸收的设备,也可用作气、液相反应器,由于液体沿填料表面下流,在填料表面形成液膜而与气相接触进行反应,故液相主体量较少。反应器可以采用本系统进行以下几个方面的实验:平行试验,研究不同反应条件对反应的影响;反应过程优化,提高产品品质,是一种本质安全的技术,能够降低爆炸风险和危害程度;实现高效、高质量化工连续生产;降低生产成本、占地和能耗,减少对环境的影响。...
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