已知單線態(tài)氧 ( 1 O 2 ) 更具反應(yīng)性。1 O 2可以原位產(chǎn)生,能量從光敏劑轉(zhuǎn)移到三線態(tài)氧,盡管也描述了在沒有光的情況下的其他可能性。盡管成本低且原子經(jīng)濟性高,但單線態(tài)氧在工業(yè)中的使用并不廣泛,主要是因為相關(guān)的安全問題和短壽命。這些具體問題可以通過使用流動技術(shù)來克服??紤]到與安全處理氣態(tài)氧相關(guān)的技術(shù)挑戰(zhàn),許多關(guān)于開發(fā)高效雙相氧的研究已被報道甚至是三相流態(tài)。光催化劑濃度也是一個需要考慮的重要變量,不僅因為它在工業(yè)流程設(shè)置中具有相關(guān)后果,不僅出于經(jīng)濟原因,而且還因為它可能影響下游凈化過程。
2022-02-28
光環(huán)化(Photocyclizations)可以從通常簡單的起始材料中快速獲得復(fù)雜的碳環(huán)和雜環(huán)。最近已證明其在具有復(fù)雜環(huán)結(jié)構(gòu)的幾種天然產(chǎn)物的全合成中的實用性。流動光反應(yīng)器中通過對反應(yīng)條件進行重新優(yōu)化,后一種化合物可以獲得更高的產(chǎn)率。流動光化學方法與先前報道的批處理方法相比具有更大的便利性和更好的可擴展性。
2022-02-26
的吸收可以提供有機底物異構(gòu)化所需的能量。這可以應(yīng)用于有機合成,將化合物轉(zhuǎn)化為其幾何或結(jié)構(gòu)異構(gòu)體。由于光異構(gòu)化的簡單質(zhì)量平衡,這些反應(yīng)通常用于驗證新型微反應(yīng)器設(shè)計,或進行反應(yīng)堆表征實驗,例如可見光測光法。
2022-02-25
在過去的十年中,光化學,尤其是光催化作為一種變革性的合成方法被有機化學界所接受,從而可以開發(fā)出新的和以前難以捉摸的合成方法。在這些方法中,有機分子和光催化劑可以利用光能達到激發(fā)態(tài)最終導(dǎo)致新的化學鍵。許多最近開發(fā)的方法在非常溫和的反應(yīng)條件下(即在室溫下,使用可見光,避免有毒和有害試劑)下操作,從而提供出色的官能團耐受性。因此,光化學和光催化已與其他催化平臺無縫融合,例如過渡金屬催化,生物催化,對映選
2022-02-22
光化學反應(yīng)為合成化學提供了許多有價值和實用的方法。然而,使用傳統(tǒng)間歇反應(yīng)器的光化學過程通常需要較長的輻照時間,傳統(tǒng)間歇反應(yīng)器通常會導(dǎo)致產(chǎn)率和選擇性下降。光強度隨著光程長度的增加呈指數(shù)衰減。因此,微通道反應(yīng)系統(tǒng)中的反應(yīng)將在相當短的輻照時間內(nèi)進行(圖 1),確保有效照射的更短的光路。這種情況推動了緊湊型光輻照源的發(fā)展,以適應(yīng)緊湊型流動反應(yīng)器,使光化學反應(yīng)成為一種節(jié)能、高效的過程。
2022-02-18
通過微通道反應(yīng)器開發(fā)的連續(xù)合成工藝可以實現(xiàn)工藝直接放大、精確控制反應(yīng)溫度、精確控制反應(yīng)時間、精確控制物料配比以及最大程度控制安全風險等優(yōu)點,但是微通道反應(yīng)設(shè)備初期投資相對要大,因此限制了其在工業(yè)化的推廣及應(yīng)用。但是伴隨著國家對化工安全的控制越來越高,傳統(tǒng)的反應(yīng)釜工藝很難滿足國家對化工安全的控制要求,通過微通道反應(yīng)器開發(fā)的合成工藝必然會得到大力的推廣。
2022-02-17
單線態(tài)氧是一種高效低成本的光催化氧化反應(yīng)的氧化劑。通常,能高效產(chǎn)生單線態(tài)氧的理想光敏劑需要同時具有強的光吸收、良好的光穩(wěn)定性、溶解性以及高效的單線態(tài)—三線態(tài)系間竄越效率。然而,開發(fā)一種可同時滿足上述所有要求的光敏劑是非常具有挑戰(zhàn)性的。因此,很多研究者致力于將多種光敏劑通過共價連接整合到單個分子或聚合物中,以避免它們的光降解和自聚集,從而提高單線態(tài)氧產(chǎn)生的穩(wěn)定性和效率。然而,共價連接過程往往需要繁瑣
2022-02-14
一種無催化劑和無外部氧化劑的芳烴電化學 C-H 磷酸化反應(yīng),用于合成芳基磷化合物。該電化學方法具有適用范圍廣、官能團耐受性好、易于放大以及與復(fù)雜天然產(chǎn)物和藥物分子衍生物的后期 C-H 官能化兼容等特點。
2021-12-15