通过迈库弗洛等公司反应器技术的支持动化学正在重新定义高能材料的生产方式。通过大幅减少反应体积、改善散热并实现精确的过程控制,这些系统减轻了许多历史上使炸药制造变得危险的危险。
2025-10-16
实验室规模反应优化研究的重点是反应产率和纯度的提高、反应成本和绿色度的优化以及最佳后处理/分离方法的开发,而后续工艺设计步骤(放大所必需的)需要解决不同的问题 的要求。 能够以可接受的投资、运营和环境成本以及工艺安全性交付商业相关数量的产品,是这一阶段工艺设计的重点。 此外,在此步骤中研究质量关键参数的持续履行,这对于制药和精细化学品行业至关重要。 满足这些标准的工艺开发被定义为放大,并涉及确定关
2024-03-21
由流动反应器驱动的连续流动化学正在开创化学合成和制造的新时代。通过采用这种创新方法,各行各业可以获得许多好处,从增强安全和环境责任到提高可扩展性、精度和成本节约。连续流动化学的变革性影响不仅限于单一行业,还延伸到制药、石化、材料科学等领域。
2023-11-10
目前几乎没有任何药物或芳香化学品是在不使用有机金属试剂的情况下制造的。然而,这种化学物质与空气、痕量水分和水性溶剂不相容。最近,通过用绿色、无毒和生物可再生的低共熔溶剂代替溶剂,消除了有机金属和有氧/水性化学之间的这种令人生畏的障碍。目前的工作报告了这种化学使用微反应器的安全、稳定和连续运行,不需要无氧技术或能源密集型低温条件,这要归功于由低共熔溶剂产生的分段/液滴系统,有可能改变制造业。
2022-12-13
从羧酸中光化学挤出 CO2 是化学和区域选择性功能化反应的有效策略。这部分是由于与气态 CO2 的释放相关的巨大驱动力。 另一方面,在有用化学品的合成中使用 CO2 作为 C1 结构单元为安装羧酸官能团提供了令人兴奋的机会。
2022-03-04
氟的特点是元素周期表的电负性最高。出于这个原因,材料和药物化学家使用这种元素来调节新药的亲脂性和生物利用度并调整聚合物的性质。在牢记氟对环境和人类健康的影响的同时,开发更新和更环保的(脱)氟化方法以及氟烷基化程序非常重要,特别是基于后期功能化方法。在这种情况下,光化学可以被认为是一个关键策略。此外,流动技术和氟化学的结合为更轻松、更快速的自动化提供了机会,因为19^F 是快速 NMR 分析的理想选择。
2022-03-02