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常规不能实现的反应在连续流中真的可行吗?

2019/05/09 09:29

阅读:134

分享:
应用领域:
制药/生物制药
发布时间:
2019/05/09
检测样品:
原料药
检测项目:
化合物发现
浏览次数:
134
下载次数:
参考标准:

方案摘要:

微反应器其中一个zui显著的特点是非常高的比表面积。微反应器的比表面积相对于传统釜式 反应器通常要提升两个数量级。高比表面积使反应器具有较强的热交换能力,可以快速加热 或冷却到反应所需要的温度,抑制热点的形成。

产品配置单:

前处理设备

康宁G1玻璃反应器

型号: G1

产地: 法国

品牌:

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方案详情:

如今技术的创新,微通道反应器对化工设备有了革命性的提升。微反应器具有高的比表面积

和较小的内部容积,使得在传统间歇式反应器中不能顺利实现的反应成为可能。此外,以前

不切实际的(被遗忘的化学)或几乎是不可能的(禁止化学(“forgotten chemistry”) or

virtually impossible (“forbidden chemistry”) 在微反应器上运行,风险大大减小。因此连续流

微通道反应器在工业化的应用也逐步得到业界的认可。

Oliver Kappe 教授是欧洲著名的连续流专家,Bernhard Gutmann  Oliver Kappe 两位科学家

zui近的文献中选择了一些案例,就这些以前不切实际的(被遗忘的化学)或几乎是不可

能实现的化学反应(禁止化学)在连续流微反应器中的应用作了讨论。

微反应器中的流动化学一些概念:

1) 反应试剂可以在精确指定的点和条件下沿着反应路径迅速改变

2) 可以将单元操作集成到一个完全连续的生产线中

3) 因其具有极大的换热和传质能力,通过强化反应条件,反应可以在高压高温条件下操作

微反应器其中一个zui显著的特点是非常高的比表面积。微反应器的比表面积相对于传统釜式

反应器通常要提升两个数量级。高比表面积使反应器具有较强的热交换能力,可以快速加热

或冷却到反应所需要的温度,抑制热点的形成。

此外,由于小尺寸、微反应器传质效率也大大提高。因此,强放热反应,反应可以很快且安

全地在微反应器中实现。此前一直被认为很难甚至不可能完成的反应,在微反应器中变得可

控且风险小。

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