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公司成立于
2019年
公司注冊資金
750萬美元
用心服務每一天
365天
康寧微通道連續流實驗室研發微反應器(Microreactor)在各類化學反應和實驗室規模的研究中,因其結構和流動特性,具有廣泛的應用。微反應器技術通常通過高效的熱傳導和物質傳輸,提高反應效率,減少反應時間,并且能在較小的空間內進行精確的控制。以下是康寧微通道連續流實驗室研發微反應器的常見應用:1.化學合成與藥物開發藥物合成:微反應器廣泛應用于藥物研發中,特別是在高效的合成反應和多步驟反應的開發中。由于微反應器能提供良好的熱控制和混合性能,它有助于優化藥物分子的合成,提高產率和...
隨著環保要求日益嚴苛以及對可持續發展的關注,綠色化學成為現代化學工業的重要發展方向。綠色化學強調以減小環境影響和資源消耗實現化學反應的高效進行,而連續流工藝則在這一過程中扮演了至關重要的角色。連續流工藝不僅提升了化學反應的效率,還降低了能耗、減少了廢物排放,為綠色化學的發展提供了新的動力。一、提高反應效率傳統的批量反應通常面臨反應時間長、反應不均勻等問題,尤其是在進行高溫或高壓反應時,這些問題更加突出。相比之下,連續流工藝通過持續不斷地將反應物送入反應器中,使得反應可以在更穩...
核磁共振波譜儀(NuclearMagneticResonanceSpectrometer,簡稱NMR)是一種基于原子核在磁場中行為的分析儀器,廣泛應用于化學、物理、生物和材料科學等領域。以下是其核心內容的分步解析:1.基本原理核磁共振現象:當原子核(如1H、13C、1?N等)被置于強磁場中時,其自旋方向會分裂為兩個能級(平行或反平行于磁場)。通過施加特定頻率的射頻脈沖,可誘發原子核在能級間躍遷,吸收能量。停止射頻后,原子核返回基態并釋放能量(電磁信號),此信號被檢測并分析。化...
流動反應器作為一種重要的化學反應設備,其性能直接影響生產效率和產品質量。停留時間(ResidenceTime)是流動反應器中一個至關重要的參數,它指的是反應物在反應器內停留的時間長度。停留時間過長或過短都會影響反應的轉化率、選擇性和產物質量。因此,合理控制流動反應器的停留時間,是提高其性能的關鍵。一、停留時間與反應速率的關系在流動反應器中,反應速率與停留時間密切相關。對于某些反應,較長的停留時間有助于反應物的充分轉化,提高反應的最終產物收率。然而,過長的停留時間可能導致副反應...
微通道反應器是一種先進的化工設備,它以表面科學與微制造技術為基礎,通過微加工和精密技術打造出多通道微結構小型反應器,其通道尺寸通常在亞微米到亞毫米級別。以下是微通道反應器的操作和使用方法:一、系統開車操作溶劑輸送泵操作:首先連接好泵體進出料管,接通電源,調節進料流量到指定讀數,然后啟動泵開始進料。微通道反應器操作:備料:向原料罐中備料,罐中液體的量應占儲罐的三分之二到四分之三。進料:通過溶劑輸送泵按照預定流率向反應器中進料,注意進料速率不能過快。反應控制:通過設定高溫循環器中...
流動化學(FlowChemistry)作為一種在持續流動反應器中進行化學反應的技術,已廣泛應用于制藥、化工、材料合成等多個領域。相比傳統的間歇式批量反應,流動化學具有更好的控制性、高效性和安全性。然而,盡管這一領域取得了顯著進展,仍然面臨著一些技術挑戰。一、反應器設計與工程化流動化學的核心在于反應器的設計和實現。反應器需要具有良好的混合性能和溫控能力,以確保反應的均勻性和穩定性。如何在微小空間內實現高效的熱交換和物質傳輸是一個重要的技術難題。流動反應器的幾何形狀、管道的布局、...
微通道反應器,作為現代化學工程領域的創新技術,以其特殊結構和優秀性能,正在逐步改變傳統的化學反應模式。本文將深入探討微通道反應器的高效性,并詳細分析其在多個領域的應用,以期為相關領域的專業人士提供參考和啟示。一、微通道反應器的高效性微通道反應器是一種具有狹窄通道(通常寬度在幾百微米到幾毫米之間)的反應器,這些通道被設計用來進行流體之間的混合和化學反應。由于其尺寸小,所以具有很大的比表面積,使得反應物可以迅速而均勻地混合,從而提高了反應效率。1.高效的傳熱傳質性能:反應器的高比...
光化學反應器作為現代化學研究的一個前沿領域,深刻改變了我們對化學合成過程的理解和實踐方式。通過利用光能作為驅動力,這些設備不僅開辟了一條溫和、高效且環保的化學合成途徑,而且在材料科學、藥物發現、環境保護等多個領域展現出了巨大的潛力。以下是幾個關鍵方面,展示了光化學反應器如何重塑了化學合成的概念:1、反應條件的溫和化傳統的化學合成往往依賴于高溫、高壓或強烈試劑等極端條件,這不僅限制了反應的選擇性,還可能導致能耗高、副產品多的問題。相比之下,光化學反應器利用光照作為啟動能量,可以...
苯并三嗪-4(3H)酮作為一種具有生物活性的雜環骨架,在藥物合成中占據重要地位,被廣泛應用于麻醉劑、抗抑郁藥和農用化學品等領域。然而,傳統合成方法常涉及爆炸性重氮鹽和有毒試劑,存在安全隱患和環境問題。為解決這一問題,愛爾蘭都柏林大學學院的Baumann團隊開發了一種新型合成方法。他們利用連續流技術,使非環狀芳基三嗪前體在可見光(420nm)照射下發生光環化反應。這一過程無需添加任何光催化劑或添加劑,僅需10分鐘即可獲得優異的產率。這種新方法不僅提高了合成效率,還避免了傳統方法...
玻璃反應器是化學工程和實驗室研究中常用的設備,尤其在對反應物純度要求較高的領域,如制藥和精細化工中具有不可替代的作用。然而,玻璃材質雖然具有較好的化學穩定性和透明性,但其脆性特性使得玻璃反應器在遭遇高壓環境時容易發生破裂。因此,研究玻璃反應器的耐壓極限以及其安全性問題,具有重要的現實意義。玻璃反應器的耐壓極限分析反應器的耐壓極限通常受到多個因素的影響,包括玻璃材質、反應器的結構設計、厚度、溫度和外部壓力等。玻璃的強度通常以其抗拉強度和抗壓強度來衡量,但由于玻璃的脆性特性,其破...
在當今醫藥化工領域,創新發展是永恒的主題。連續流化學作為一種新興的技術手段,正以其優勢為醫藥化工行業帶來深刻的變革,賦能醫藥化工創新發展。連續流化學反應器能夠實現連續化操作,與傳統的間歇式反應相比,大大提高了生產效率。在連續流系統中,反應物能夠快速混合,反應時間更短,且可以精確控制反應條件,確保反應的一致性和穩定性。這使得醫藥化工企業能夠在更短的時間內生產出更多的產品,滿足市場的需求。連續流化學在安全性方面具有顯著優勢。由于反應在封閉的系統中進行,減少了反應物與外界環境的接觸...
四氟化硫是二乙胺基三氟化硫(DAST)的前驅體,其自身也是一種高效的脫氧氟化試劑,可以將醇、醛、酮和羧酸分別轉化為-F、-CHF2、-CF2-、和-CF3或-COF。由于四氟化硫的低沸點、高毒性等理化性質,在釜式工藝中經常需要過量使用。奧地利格拉茨大學化學研究所、連續流合成與加工中心(CCFLOW)研究中心制藥工程股份有限公司(RCPE)Kappe教授團隊和Lonza先進化學技術團隊的科學家,介紹了一種連續化精確調控四氟化硫的脫氧氟化方案,該方案提高了反應收率和立體選擇性、降...
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