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有機過氧化物作為高附加值的精細化學品,是聚合物合成中關鍵的引發劑與交聯劑,其中1,1-雙(叔丁基過氧)環己烷(CH)因低溫交聯性能優異、無噴霜問題,成為傳統過氧化物的理想替代物。但CH合成反應強放熱、產物熱穩定性差,傳統批次工藝不僅反應效率低、副反應難控,還存在顯著安全隱患,產品色度也常受影響。近日,清華大學化工系團隊聯合中石化石油化工科學研究院、東營華泰化工集團,在《ChemicalEngineeringScience》發表研究成果,成功開發出一套針對CH的微反應連續合成與...
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在有機合成領域,多環氮雜芳烴因獨特的結構和生物活性,成為醫藥、材料等領域的核心砌塊,而酯取代多環氮雜芳烴的高效合成,一直是科研人員探索的重點。近期,南京工業大學的科研團隊取得重要研究進展,以連續流技術為核心,實現了烯二炔的光催化烷氧羰基化/三環化反應,成功高效合成酯取代多環氮雜芳烴,為這類化合物的規模化制備提供了全新路徑!連續流加持,光催化反應效率拉滿傳統批次反應在光催化有機合成中,常面臨傳質傳效不均、光照利用率低、反應條件難控等問題,導致產物收率受限、重復性差。而本次研究采...
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在“雙碳”目標塑料污染治理的雙重需求下,生物基材料成為替代傳統化石基聚合物的核心方向。聚乙烯呋喃酸酯(PEF)作為聚乙烯對苯二甲酸酯(PET)的高性能可持續替代品,憑借更優異的氣體阻隔性、熱穩定性和機械強度,成為包裝領域的理想選擇,而2,5-呋喃二甲酸(FDCA)正是合成PEF的關鍵生物基單體。然而傳統FDCA生產依賴間歇式反應器,需嚴苛的高溫高壓條件,反應效率低、能耗高,成為制約其工業化規模化的關鍵瓶頸。近日,一項發表于《ACSOmega》的研究為這一難題提供了創新解決方案...
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在藥物合成與有機化學的研究領域中,α-氯代酮是當之無愧的核心構筑單元——它既是眾多生物活性天然產物的骨架核心,更是合成雜環化合物、制備藥物活性成分(APIs)的關鍵中間體,其合成技術的迭代,直接影響著藥物研發與精細化工產業的發展效率。然而長期以來,α-氯代酮的合成始終受困于多重技術瓶頸,傳統工藝或依賴危險試劑、伴生有毒副產物,或苛求低溫條件,諸多掣肘使其難以實現工業化規模化應用,成為制約相關領域發展的關鍵痛點。近日,發表于國際期刊《AdvancedSynthesis&Cata...
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作為廣譜碳青霉烯類抗生素,美羅培南在多種病原體引發的感染治療中應用廣泛,而(3S,4S)-3-[(R)-1-(叔丁基二甲基硅氧基)乙基]-4-[(R)-1-羧乙基]-2-氮雜環丁酮(4-BMA)是其制備過程中的核心關鍵中間體。長期以來,4-BMA的工業化生產依賴傳統批次工藝,以過氧化氫介導的手性輔助基裂解反應為核心,但該過程會釋放大量氧氣,與有機溶劑蒸汽形成易燃氛圍,再加上氣泡破裂產生的靜電,極易引發火災、爆炸等安全事故,同時還存在反應時間長、傳質傳熱效率低、收率受限等問題。...
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聚氨酯核心原料1-甲基-2,4-環己二胺(2,4-MCHD)的合成技術迎來新突破!南京工業大學的研究團隊針對傳統間歇式反應耗時久、安全風險高的痛點,研發出基于微填充床反應器(μPBR)的連續流合成工藝,成功實現2,4-二硝基甲苯(2,4-DNT)一步催化加氫制備2,4-MCHD,相關成果發表于《JournalofLossPreventionintheProcessIndustries》期刊。2,4-MCHD是合成脂肪族聚氨酯的關鍵有機中間體,相比芳香族聚氨酯,由其制備的產品結...
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作為廣譜碳青霉烯類抗生素,美羅培南在多種病原體引發的感染治療中應用廣泛,而(3S,4S)-3-[(R)-1-(叔丁基二甲基硅氧基)乙基]-4-[(R)-1-羧乙基]-2-氮雜環丁酮(4-BMA)是其制備過程中的核心關鍵中間體。長期以來,4-BMA的工業化生產依賴傳統批次工藝,以H?O?介導的手性輔助基裂解反應為核心,但該過程會釋放大量氧氣,與有機溶劑蒸汽形成易燃氛圍,再加上氣泡破裂產生的靜電,極易引發火災、爆炸等安全事故,同時還存在反應時間長、傳質傳熱效率低、收率受限等問題。...
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【導語】當光能遇見流動化學,一場傳統催化的變革悄然發生。光化學管式反應器以精準控光、高效傳質的核心優勢,打破傳統反應瓶頸,成為科研探索與工業量產之間的關鍵橋梁,為綠色化工、醫藥研發、環保治理注入全新動力痛點直擊:傳統光反應的“卡脖子”難題在光催化反應領域,從實驗室小試到工業量產,長期被三大難題困擾,讓許多優秀的科研成果止步于論文,難以落地轉化?光照不均:傳統釜式反應中,反應器中心與邊緣光強差異巨大,導致反應不均、副產物增多,反應效率大打折扣;?傳質換熱瓶頸:反應物、催化劑與光...
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在生物醫藥與有機合成領域,一類名為“吡啶并[2,1-b]喹唑啉酮”的含氮稠環化合物,正憑借其廣泛的天然存在性和抗菌、抗過敏、抗腫瘤等多重藥理活性,成為新藥研發、功能材料制備的核心靶點。然而長期以來,傳統合成方法存在一步成環難、反應效率低、條件苛刻等痛點,嚴重制約了這類高價值化合物的產業化應用。近日,南京工業大學聯合中國藥科大學等機構的科研團隊,在國際期刊《Organic&BiomolecularChemistry》發表重大研究成果,成功開發出一條新的合成新路徑——通過可見光誘...
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在化工、制藥、環保、能源等工業領域,反應器作為核心生產設備,其性能直接決定反應效率、產品質量與生產安全性。傳統反應器多采用金屬、普通陶瓷等材質,在耐高溫、耐腐蝕、傳熱效率等方面存在明顯局限,難以適配工業生產的嚴苛需求。近年來,碳化硅板式反應器憑借碳化硅材料的特性與板式結構的創新設計,突破傳統設備瓶頸,成為工業反應領域的革命性裝備,為高效、綠色、安全的生產模式提供了可靠解決方案。一、核心基石:碳化硅材料的非凡特性碳化硅板式反應器的核心優勢,源于其采用的高純度碳化硅(SiC)材料...
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在農業生產中,高效、低毒、低殘留的除草劑是保障作物產量與生態環境平衡的重要支撐。克草特(Clethodim)作為環己烯酮類除草劑的杰出代表,自1987年上市以來,憑借其高選擇性和環境友好特性,成為銷售好的除草劑品種之一。而(E)-O-(3-氯-2-丙烯基)羥胺作為合成克草特的核心中間體,其生產工藝的優劣直接決定了除草劑的品質、成本與安全性。近日,一項發表于《JournalofFlowChemistry》的研究帶來了突破性進展——科研團隊開發出一種高效的連續流合成工藝,成功解決...