氧化反應常用于制備酚、醇、醛、酮、羧酸和酸酐等含氧化合物,連續流微通道反應器滿足了穩定流動和傳質要求,有足夠的傳熱面積,能夠及時移走氧化反應釋放的巨大熱量,精確控制反應溫度,縮短反應時間。
2024-03-14
研究人員開發了高效且安全的連續流微反應單硝化工藝,實現高產率和優異選擇性。該工藝適用于多種單硝基化合物的連續合成,包括硝基對二甲苯、硝基二甲苯、硝基氯苯和硝基甲苯。此外,該工藝成功應用于抗癌藥物厄洛替尼的關鍵中間體合成,產率達99.3%。該工藝也已擴展,可連續生產硝基對二甲苯和硝基二甲苯,產品產量達800克小時−1.在相同反應條件下,產率和選擇性與小規模實驗中獲得的一致甚至有所提升,展示了該過程的可擴展性和工業潛力。此外,該工藝采用了廢酸回收策略,對產品產量影響不大,從而提升經濟效益并減少環境污染。這種連續硝化工藝不僅展現了廣泛的應用潛力,還為制藥和化工行業的硝化提供了安全高效的解決方案。
2025-12-18
研究人員開發了一個開源的 Python 程序,用于精確控制硝基苯與混酸的質量流量比。通過優化反應條件并使用十二烷基硫酸鈉 (SDS) 作為表面活性劑,我們將對位二硝基苯的選擇性降至最低,僅為 0.44%,同時將有害的硝基苯酚副產物含量降低至 112 ppm,與傳統間歇式工藝中觀察到的 509 ppm 相比,這是一個顯著的改進。與傳統間歇式反應器相比,該微反應器系統顯著降低了對位二硝基苯的選擇性,并最大限度地減少了硝基苯酚和三硝基苯的生成,突顯了其在工業規模應用中的適用性。
2025-12-15
合成路線從甲苯出發,經歷硝化、還原、選擇性乙酰化、酰氯反應、親核取代和鹽酸成鹽六個主要步驟,最終制得鹽酸丙胺卡因,整個流程在連續流動系統中完成。
2025-12-10
通過邁庫弗洛等公司反應器技術的支持動化學正在重新定義高能材料的生產方式。通過大幅減少反應體積、改善散熱并實現精確的過程控制,這些系統減輕了許多歷史上使炸藥制造變得危險的危險。
2025-10-16