新闻资讯

  • 氧化反应在连续流微通道反应器中的应用

    氧化反应常用于制备酚、醇、醛、酮、羧酸和酸酐等含氧化合物,连续流微通道反应器满足了稳定流动和传质要求,有足够的传热面积,能够及时移走氧化反应释放的巨大热量,精确控制反应温度,缩短反应时间。

    2024-03-14

  • 重氮化反应在连续流微通道反应器中应用

    重氮化反应是重要的氨基转化的重要中间体,往往是快速、放热剧烈的高危反应。连续流微通道反应器对重氮化反应可以实现极其准确的流量控制、温度控制,使得重氮盐含量提升,偶联杂质和焦油含量明显减少。

    2024-03-14

  • 聚合反应在连续流微通道反应器中的应用

    连续流微通道反应器可以适用于各种聚合反应,如逐步聚合反应、自由基聚合、离子聚合、配位聚合反应、环状聚合等。

    2024-03-14

  • 热、电化学或相关策略来生成和使用危险试剂和相关反应性中间体

    热、电化学或相关策略来生成和使用危险试剂和相关反应性中间体。

    2024-07-18

  • 连续流合成:光化学反应

    连续流光化学的优点包括均匀的照射、增强的光子传输和可扩展性。

    2024-04-27

  • 连续流高温反应:通过热过程发现反应

    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

  • 流动化学在实验室中的优势

    流动化学在实验室领域掀起了一场风暴,为反应控制、安全措施、可扩展性和生产率提供了重大改进。我们诚邀您加入我们的行列,探索流动化学的成分、应用以及自动化对这项开创性技术的革命性影响。流动化学以其设备和专业知识的无缝融合而闻名,它彻底改变了我们对实验室操作的感知和交互方式。过去,现代实验室仅依靠艰苦的手动监测和调节,现在拥有高水平的自动化、效率和可靠性。这种技术的进步引领了化学反应和实验室实践领域的发

    2024-03-29

  • 化学反应优化:放大与生产

    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

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