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    光化學反應器:開啟化學合成新時代的利器
    2025-05-27

    在現(xiàn)代化學研究和工業(yè)生產(chǎn)中,光化學反應器以其反應機制和顯著的優(yōu)勢,正在改變著我們對化學反應的傳統(tǒng)認知。本文將深入探討它的工作原理、優(yōu)勢及其在科研和工業(yè)中的應用前景。一、工作原理是一種利用光能驅動化學反應的設備。其工作原理主要包括以下幾個方面:光吸收:反應物在吸收光子能量后,其電子...

    • 2024-10-10

      您了解納米乳液嗎?納米乳液常被用于藥物傳遞、食品、化妝品、制藥和材料合成。您是否曾設想過,在浩瀚無垠的太空中,如何巧妙地實現(xiàn)納米乳液的無重力制造,比如一款太空自動化機器。作為未來“天體藥劑師”,它可以為長期太空探索的宇航員提供新鮮的滿足營養(yǎng)、質量和風味需求的個性化飲料或者藥物配方,支持健康監(jiān)測數(shù)據(jù)和醫(yī)療專家決策(圖1)。圖1.本研究旨在證明微流體自發(fā)乳化的先例(“概念驗證”),以滿足強化設計飲料的產(chǎn)品需求。后者需要解決超越先例的科學挑戰(zhàn)。讓我們一起跟隨流動化學領域國際專家,澳...

    • 2024-10-09

      摘要超分子化學成果廣泛應用于生化、材料、藥物等領域,在可持續(xù)發(fā)展中潛力巨大。英國利物浦大學物理科學學院化學與材料創(chuàng)新工廠的Anna教授團隊,通過深入調(diào)研當前超分子化學領域的最新連續(xù)流生產(chǎn)技術,并在《FlowChemistry2024》上發(fā)表了他們的調(diào)研成果——“連續(xù)流動技術:實現(xiàn)可持續(xù)超分子化學的賦能科技”。讓我們跟隨Anna教授團隊的腳步,一同踏入連續(xù)流動技術與超分子化學交織的奇妙領域。流動化學在超分子化學研究進展01溶劑,反應效率和能源使用優(yōu)化?超分子化學溶劑需求與合成挑...

    • 2024-10-09

      導讀連續(xù)流技術成為光化學反應新寵。AlmacSciences聯(lián)合UniversityCollegeDublin和康寧歐洲技術中心,在有機合成2024特刊上,作為“工業(yè)卓越”的一部分發(fā)布最新研究成果,運用康寧反應器與廉價壓縮空氣,實現(xiàn)苯甲基光氧化,為連續(xù)流光化學注入新動力。不容錯過,誠邀您共賞科研新篇!實驗研究自2021年起,AlmacSciences與康寧公司合作,利用康寧®高通量-微通道反應器(AFR)技術提升光化學反應能力,旨在開發(fā)更高效的連續(xù)流合成路線,更好的應...

    • 2024-10-09

      摘要連續(xù)流合成是快速發(fā)展的一門技術。它不僅改變了化學的合成方式,也改變了化學工業(yè)生產(chǎn)的方法。西班牙馬德里圣巴勃羅-CEU大學的藥學院化學與生物化學系GemaDomínguez教授團隊,憑著多年連續(xù)流化學的經(jīng)驗,匯總了從三元環(huán)到六元環(huán),環(huán)加成反應在連續(xù)流技術體系下的最新研究進展。書接上文,讓小編帶你繼續(xù)關注的五元環(huán)、六元環(huán)的連續(xù)流研究進展。最新研究案例分享3.1碳環(huán)化合物:[3+2]環(huán)加成反應更高的收率和生產(chǎn)效率:以異戊烯和甲基苯乙烯[3+2]環(huán)加成反應為例,作者比較了在微反應...

    • 2024-09-03

      康寧反應器技術以其高效的傳質和傳熱特性,以及無縫放大的能力,在手性化合物的連續(xù)合成中發(fā)揮著重要作用。這些反應器能夠實現(xiàn)快速、安全且可控的化學反應,特別適合于制藥和精細化工行業(yè)中對產(chǎn)品純度和產(chǎn)量有嚴格要求的場景??祵幏磻鞑捎梦⑼ǖ涝O計,顯著提高了反應物的接觸效率,從而加快了反應速率。此外,微通道反應器的溫度和壓力控制更為精確,有助于實現(xiàn)更高的選擇性和產(chǎn)率??祵幏磻鞯倪@些優(yōu)勢使得從實驗室規(guī)模到工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的放大過程中,反應條件和產(chǎn)品質量能夠保持一致,減少了放大過程中的不確定性...

    • 2024-08-26

      液液分離器是化工、石油及環(huán)保行業(yè)中的關鍵設備,其性能的優(yōu)劣直接影響到分離效率和產(chǎn)品純度。本文通過深入分析液液分離器設計中的流體力學原理,探討了影響分離效率的關鍵因素,并結合實際案例,提出優(yōu)化設計的方法與策略。分離器主要利用密度差、離心力或重力等物理原理,實現(xiàn)兩種不相溶液體的分離。其中,流體力學分析是設計的核心,它影響著設備的分離效率、能耗和操作穩(wěn)定性。流體力學在液液分離器設計中的應用:1、流體動力學分析:通過計算流體動力學(CFD)模擬,分析流體在分離器內(nèi)部的流動特性,優(yōu)化流...

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