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臭氧是一種強力且無二次污染的氧化劑,然而其應用過程中常常伴隨著富氧的有機環(huán)境,并且反應過程中會釋放大量的熱量,這使得反應條件的要求變得嚴格,安全風險也相應增大。連續(xù)流技術憑借其低持液體積和高換熱比表面積的特點,使得反應過程變得更加安全可靠,從而為臭氧的大規(guī)模工業(yè)化應用提供了可能性...
研究背景近年來,對有機反應工藝的自主優(yōu)化以及反應結果的大數(shù)據(jù)集的生成或使用都受到了重大關注。然而,對于反應優(yōu)化仍然沒有明確的“最佳方法”。2021年,Astex制藥公司和劍橋大學的合作研究,最大限度地將預先存在的數(shù)據(jù)和自我優(yōu)化算法結合在一起,發(fā)表了多任務優(yōu)化算法(多任務貝葉斯優(yōu)化,MTBO)。MTBO被視為“小數(shù)據(jù)”反應優(yōu)化的最佳算法模型,當時該模型僅使用計算機模擬示例進行了演示。圖1.使用已有數(shù)據(jù)在流動反應器中進行自我優(yōu)化歐洲連續(xù)流大咖,格拉茨大學連續(xù)流合成中心(CCFLO...
研究背景由于有機分子中存在豐富的碳氧鍵,因此科學家們特別致力于開發(fā)脫氧氟化方法。在此過程中,科學家們發(fā)展了二乙胺基三氟化硫(DAST,Et2NSF3)、全氟丁基亞硫酰氟(PFBS)、對硝基苯磺酰氟(NosylFluoride)等一系列脫氧氟化試劑,但價格昂貴、容易分解等缺點也限制了氟化試劑在放大生產中的應用。四氟化硫是二乙胺基三氟化硫(DAST)的前驅體,其自身也是一種高效的脫氧氟化試劑,可以將醇、醛、酮和羧酸分別轉化為-F、-CHF2、-CF2-、和-CF3或-COF。由于...
研究背景異噁唑是一類在藥物化學中至關重要的五元雜環(huán)化合物,被廣泛應用于眾多上市藥物中。雖然異噁唑的單取代或雙取代衍生物合成方法層出不窮,但全取代(三取代)異噁唑的合成具有挑戰(zhàn)性。原因在于常用的1,3-偶極環(huán)加成反應受取代基電子誘導效應的影響,可能產生不同的異構體,使得環(huán)合過程變得復雜。圖1.a)目標碳環(huán)和雜環(huán)三取代異惡唑。(b)通過氯肟中間體形成異惡唑核心的合成策略3奧地利格拉茨大學連續(xù)流合成與加工中心(CCFLOW)研究中心制藥工程股份有限公司(RCPE)Kappe教授團隊...
摘要丙泊酚廣泛應用于全身麻醉以及誘導和維持麻醉。由于其起效快、作用時間短、副作用小及適用范圍廣的特性,丙泊酚在臨床手術中得到了廣泛使用。在疫情中曾發(fā)揮過巨大的作用。法國國家科學研究中心(CNRS)的ThomasPoisson教授團隊報道了一種連續(xù)流動過程用于合成丙泊酚,請和小編一起看看作者如何通過兩步連續(xù)反應實現(xiàn)丙泊酚的安全高效合成。文末有答題抽獎活動方案1.路線(a):丙泊酚的初步合成。路線(b):根據(jù)Pramanik的修改的丙泊酚路線(a):最初的丙泊酚合成工藝是在高溫高...
工信部等九部門近日聯(lián)合印發(fā)《精細化工產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案(2024—2027年)》,提出到2027年,我國石化化工產業(yè)精細化延伸取得積極進展。圍繞經(jīng)濟社會發(fā)展需求,攻克一批關鍵產品,對重點產業(yè)鏈供應鏈保障能力進一步增強;突破一批綠色化、安全化、智能化關鍵技術,能效水平顯著提升,揮發(fā)性有機物排放總量大幅降低,本質安全水平顯著提高;培育5家以上創(chuàng)新引領和協(xié)同集成能力強的世界一流企業(yè),培育500家以上專精特新“小巨人”企業(yè),創(chuàng)建20家以上以精細化工為主導、具有較強競爭優(yōu)勢的化工園區(qū)...
光化學反應器是一種利用光能促進化學反應的設備,近年來在催化領域備受關注??祵幑镜腉1光化學反應器作為一種先進的光催化設備,正逐漸引起科研人員的廣泛關注。它不僅具有高效的光催化性能,還能夠解鎖光催化技術的潛力,為化學研究提供了全新的思路和可能性。光催化技術是一種利用光能促進化學反應的方法,通過激發(fā)光響應催化劑表面的電子結構,從而加速反應速率并提高選擇性。傳統(tǒng)的光催化反應器往往受到光束均勻性、反應器設計和光傳輸效率等因素的限制,導致反應效率低、反應條件苛刻等問題。而康寧G1光化...
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