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連續(xù)流化學是一種化學反應過程,其中反應物在連續(xù)的流動系統(tǒng)中轉化成產品,而不像傳統(tǒng)的批量反應那樣在封閉的容器中進行。這一方法在制藥行業(yè)中得到了越來越多的應用,特別是在推動創(chuàng)新藥物的開發(fā)和克服傳統(tǒng)制藥生產瓶頸方面,具有巨大潛力。以下是連續(xù)流化學如何突破制藥生產瓶頸并推動創(chuàng)新藥物開發(fā)的...
LFR反應器適用于實驗室的連續(xù)流化學合成工藝的快速篩選和優(yōu)化及公斤級批量生產,化學原料消耗少,可視性強,易于清潔,可用于光化學反應。反應器高度靈活性,工藝模塊重組方便,反應器A和B可分開使用或結合在一起使用,反應管路無金屬接觸,耐腐蝕性能,滿足實驗室工藝研發(fā)及批量定制化學品生產的需求包括兩臺反應器,它們可以結合在一起使用,也可以分開單獨使用。反應器根據(jù)工廠環(huán)境設計,進一步節(jié)省占地面積,反應管線無金屬接觸,具有的耐腐蝕性能,*的反應器設計,具有傳質和傳熱效率。LFR反應器應用于...
液液分離器可安裝在氣體壓縮機的出入口用于氣液分離,分餾塔頂冷凝冷卻器后氣相除霧,各種氣體水洗塔,吸收塔及解析塔的氣相除霧等,也可應用于氣體除塵,油水分離及液體脫除雜質等多種工業(yè)及民用應用場合。液液分離器可以幫助減緩氣液兩相流體進入分離器的動能,同時移除氣體中所夾帶的大尺寸液滴,氣相夾帶著剩余的小尺寸液滴進入上方的高效分離葉片,被高效分離葉片所捕集的液體在葉片的下方進行收集,收集的液體在自身重力作用下被導液管引入分離器的底部,并從分離器的底部補排出,設計合適的液封以防止氣體串入...
研究背景我國已成為世界上大的原料藥生產國與出口國。光化學合成反應因具有使用清潔能源,高能量利用率,高選擇性,高原子經(jīng)濟性,反應條件溫和可控等諸多優(yōu)勢成為近代原料藥生產工藝研究的熱點,尤其在近十年內光化學已經(jīng)成為化學合成領域的強大工具。雖然LED技術的提升引入了高效的單色光源,更有利于光化學反應。但是,間歇釜內部較差的光分布會導致反應時間延長和過度光照形成副產物,該問題在放大過程中更容易出現(xiàn),連續(xù)流技術已被證明是解決此問題的一種有效方法,因為狹窄的反應通道可以確保光的均勻照射,...
含有氟原子的有機體系被用于生命科學的應用范圍不斷擴大。許多具有商業(yè)意義的醫(yī)藥和農藥產品的生物活性歸功于其結構中的氟化基團。因為碳-氟在天然有機分子中很少見。開發(fā)高效、選擇性高和經(jīng)濟可行的方法就顯得非常重要。一般來說,合成含氟有機物的方法有兩種,它們涉及碳-氟鍵形成,需要官能團利用適當?shù)挠H核或親電氟化劑進行相互轉化,或與適當?shù)暮衔镞M行反應合成。當然,無論哪種方法用于合成特定的氟化有機分子,碳-氟鍵必須在合成過程的某個階段形成,多年來,人們已開發(fā)了各種氟化劑來滿足合成要求。...
微通道反應器內徑較小,在進行一些催化反應時,常用到催化劑。通常的做法是把催化劑和溶劑或反應物混合一起進料,但有時需要把催化劑固載在微反應器內壁上。今天,我們就來看看在這個反應中發(fā)生了什么?微通道反應器中實現(xiàn)多相催化加氫的第三種方法在微通道反應器中形成多相催化的第三種方法:液體催化劑前驅體在整個反應過程中被連續(xù)泵入微反應器,并原位產生高活性催化劑,實現(xiàn)高效催化加氫反應,而不是反應物在催化劑的固定床上流動。這種連續(xù)添加催化劑前驅體的方法的好處:在運行過程中,通過調節(jié)流量,催化劑與...
光化學反應器主要用于研究氣相、液相固相、流動體系在模擬紫外光、模擬可見光、特種模擬光照射下,負載光催化劑等條件下的光化學反應,配套有多試管磁力攪拌器反應器功能,彌補了多試管圍繞光源旋轉不合理性和多試管自轉機械性能差的弊端,可實現(xiàn)同時、部分試管充氣功能,多試管磁力攪拌器反應器實際實用價值性能。反應器配套有多口磁力攪拌反應容器功能,可以使反應過程具有強磁力攪拌、充氣、放氣、密封、測溫等功能,配套有固體反應裝置,可以對固體物質進行光催化反應,高效聚光裝置提升催化速度,將開啟光源初燈...
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