利用連續(xù)流技術的優(yōu)勢,通過未充分利用的Baldwin重排,開發(fā)了一種連續(xù)流合成氮丙啶(aziridines)的方法,在5-10分鐘的停留時間內(nèi),得到了比相應的間歇工藝更高的收率、非對映選擇性和吞吐量,具有更大的官能團耐受性的氮丙啶(aziridines)庫。所選擇的溶劑(即MeCN)起著至關重要的作用,因為它允許持續(xù)高的非對異選擇性,并且能夠將反應混合物過熱(高于大氣沸點約50°C),從而實現(xiàn)更快的反應速率、更高的收率和最小化的產(chǎn)物分解,這是該流動過程的特征。
2023-09-12
通過以1-十四(碳)烯為主要原料,并成功實施微反應微型中試平臺,實現(xiàn)了烯烴磺酸鹽的連續(xù)合成。 值得注意的是,水解后,我們獲得了超過 90% 的活性物質含量。
2023-09-07
近年來,光催化越來越受到人們的關注,但這絕不是一個新概念。 它在一百多年前就被首次討論,但在 20 世紀的大部分時間里,它基本上被視為科學新奇事物而被忽視。 然而,20 世紀 70 年代,先驅們響應社會對有效和可持續(xù)制氫的關注,為技術注入了新的活力。 此后,它對許多科學領域產(chǎn)生了變革性的影響。 簡而言之:光催化涉及在催化劑存在下加速光反應。 光催化材料有效地利用光產(chǎn)生的能量來推動各種化學反應。深入
2023-09-06
反應機制主要通過順序電子/質子轉移而并非氫原子轉移HAT, 其關鍵的反應中間體為三氟乙酸酯。主要反應過程如下:含芐基C(sp3)–H底物在陽極發(fā)生氧化去質子化,生成芐基自由基,其進一步氧化生成芐基碳正離子,與三氟乙酸鹽反應生成三氟乙酸酯,最終的芐醇產(chǎn)品通過水處理過程中酯的水解獲得。
2023-09-06
研究人員開發(fā)了高穩(wěn)定性、高活性的氫氣氧化催化劑,極大提高了流動電解池的運行穩(wěn)定性,并且解決了反應物傳質限制的問題。在常溫、常壓的條件下,通過氮氣還原和氫氣氧化耦合,實現(xiàn)了連續(xù)化的電化學合成氨,最終產(chǎn)氨的法拉第效率高達 61%。
2023-09-05
開發(fā)了用于生成六元二芳基碘鎓鹽的多步連續(xù)流動程序。 這是現(xiàn)有批處理方法在可擴展性和原子經(jīng)濟性方面的重大改進。 該方法在類似Friedel-Crafts烷基化中使用易于獲得的乙酸芐酯,而隨后的陽極氧化環(huán)化直接生成相應的環(huán)狀碘鎓鹽。
2023-09-04
1. 簡介流動化學是合成有機化學中的一門學科,它使用不同試劑的連續(xù)流,這些試劑通過泵引入并在連續(xù)反應器中混合,例如活塞流反應器 (PFR) 或連續(xù)攪拌釜反應器 (CSTR)。與通常在圓底燒瓶中進行的傳統(tǒng)批量處理相比,它具有多種優(yōu)勢,例如增強傳質和傳熱、提高安全性、提高反應效率、減少浪費、更好的可擴展性和提高的再現(xiàn)性。因此,流動化學可以精確控制反應條件,并能夠實時監(jiān)測和分析反應動力學,從而產(chǎn)生高質量
2023-09-01
研究人員采用碳化法在微通道反應器中連續(xù)合成了高比表面積、大孔容的擬薄水鋁石。 研究了微通道對所制備的擬薄水鋁石的影響,該影響主要體現(xiàn)在氣液混合效率上。 在時間尺度上,微通道內(nèi)擬薄水鋁石的結晶度無需經(jīng)過高溫攪拌的老化過程,就達到了工業(yè)產(chǎn)品的標準。
2023-09-01