通過應用微反應器技術強化連續(xù)糠醛生產,特別是在無有機溶劑條件下將木糖轉化為糠醛。氯化鋁和甲酸用作雙酸催化劑。檢查和驗證了單個和組合催化劑在通過連續(xù)反應生產糠醛中的作用。采用響應面法研究并優(yōu)化了木糖濃度、反應溫度、停留時間、催化劑總濃度和催化劑比例等操作條件對糠醛收率的影響。
2022-09-16
在過去的幾年里,生物催化界有兩個領域經歷了驚人的增長:光生物催化和流動技術在催化過程中的應用。生物催化和連續(xù)流動化學的結合已經取得了良好的效果,由于其一些重要特性,例如出色的溫度控制、高表面積體積比和良好的質量,提高了多個過程的效率和生產率等。
2022-08-18
可見光光催化已成為有機合成中的強大工具,它使用光子作為無痕、可持續(xù)的試劑。該領域的大多數活動都集中在通過常見的光氧化還原開發(fā)新反應,但最近一些令人興奮的新概念和策略進入了鮮為人知的領域。我們調查了能夠使用更長波長的方法,并表明光子的波長和強度是重要參數,可以調節(jié)光催化劑的反應性以控制或改變化學反應的選擇性。此外,我們討論了最近替代強還原劑的努力,如元素鋰和鈉,通過光和技術領域的進步。
2022-04-19
與傳統(tǒng)的批量合成相比,流動化學提供了許多潛在的好處。 例如,流動反應器有助于快速消散在高放熱反應(例如硫酸-硝酸混合、硝化反應或可能的副反應(例如硝基芳族化合物的氧化))過程中產生的熱量(高表面體積比) . 流動反應器中的傳熱速率可以比間歇反應器快幾個數量級,這可以防止產生可能刺激副反應或失控反應發(fā)生的熱點。
2022-04-13
使用檸檬酸鹽還原化學在流動反應器中連續(xù)合成金納米粒子 (AuNPs)。反應器結垢是單相實驗中的一個主要問題,它影響了AuNP尺寸、尺寸分布和反應產率的一致性、重現性和精確控制。結垢的主要原因是在反應器表面附近發(fā)生異相成核反應,導致材料在那里生長和積累。通過將與水不混溶的硅油引入優(yōu)先潤濕反應器表面的系統(tǒng),解決了結垢問題。與單相流系統(tǒng)相比,雙相流實驗中產生的 AuNPs 的尺寸分布明顯更窄(PDI:0.07 ± 0.01),產率更高且更一致(約 88%),重現性為 ±6.4%。平均粒徑。
2022-03-14
通過微通道反應器開發(fā)的連續(xù)合成工藝可以實現工藝直接放大、精確控制反應溫度、精確控制反應時間、精確控制物料配比以及最大程度控制安全風險等優(yōu)點,但是微通道反應設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,通過微通道反應器開發(fā)的合成工藝必然會得到大力的推廣。
2022-02-17
電催化:在電極反應中,電極能夠顯著地影響電化學反應的速率,而電極卻又不發(fā)生任何凈變化,這就是電催化,而用到的電極也就被稱為電催化劑。但是,電催化與工業(yè)中常見的異相催化還是有很大的不同,如下:1、影響因素不同。除了與異相催化一樣,都要受到溫度、濃度、壓力、催化材料、反應本身的影響因素外,還受到電極電勢的影響。而且,在電催化中,電極電勢是影響最大、研究最多、首先要考慮的因素。電極電勢能夠改變電子的能級
2021-11-03
流動化學技術代表的今天,不僅是化學合成的美好未來,也是 代表欠發(fā)達國家建立工業(yè)基地并在特殊化學品需求方面實現自給自足的機會, 從用于農業(yè)的基本農藥到支持其基本健康系統(tǒng)的復雜分子,例如活性藥物成分 (API)。
2021-11-01