利用自适应动态均相催化(AD-HoC)策略,结合硫化氢气体作为经济可行的试剂,进行C(sp2)–S交叉偶联反应。为了确保有毒硫化氢气体的安全高效利用,我们在商用连续流动光反应器中,于可见光照射下进行了工艺开发,其中简单的布朗斯台德酸在促进反应中发挥了关键作用。
2025-11-04
利用光化学流动反应器实现了立体选择性金属-光氧化还原脱羧芳基化反应。该装置用于将 FDA 批准药物LNP023的合成从报道的 12 步外消旋路线缩短为 4 步对映选择性路线。
2025-05-24
高温反应主要优势来自改进的传热和小型化,可以进行更安全的热反应,而这些热反应可能无法批量进行。通过使用背压调节器在普通溶剂的沸点以上工作的能力也有助于获得新的化合物。
2024-04-25
研究人员报告了一种合成取代benzotriazin-4(3H)-ones的新方案,该酮是具有重要药理学特性的代表性不足的杂环支架。研究人员利用无环芳基三嗪前体,在暴露于紫光(420 nm)时发生光环化反应。 利用连续流反应器技术,只需 10 分钟的停留时间即可获得优异的产率,且无需任何添加剂或光催化剂。 潜在的反应机制似乎是基于经典Norrish II 型反应,并伴随着断裂和 N-N 键的形成。
2024-03-19
1. 简介流动化学是合成有机化学中的一门学科,它使用不同试剂的连续流,这些试剂通过泵引入并在连续反应器中混合,例如活塞流反应器 (PFR) 或连续搅拌釜反应器 (CSTR)。与通常在圆底烧瓶中进行的传统批量处理相比,它具有多种优势,例如增强传质和传热、提高安全性、提高反应效率、减少浪费、更好的可扩展性和提高的再现性。因此,流动化学可以精确控制反应条件,并能够实时监测和分析反应动力学,从而产生高质量
2023-09-01
在追求新的药物和农用化学品的过程中,生命科学行业的化学家需要使用温和而稳健的合成方法来系统地修改化学结构、探索新的化学空间并实现高效合成。 在这种情况下,光催化已成为合成复杂且通常高度功能化的分子的强大技术。 本评论旨在总结已发表的生命科学行业对该领域的贡献,包括产学合作的研究。 概述了已开发的合成方法学和化学合成中的战略应用,包括肽功能化、同位素标记以及 DNA 编码和传统文库合成,并概述了光反应器技术的最新技术 以及光催化反应的有效放大。
2022-04-19