连续流技术

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  • C6型 – 分析型连续流路进样器
    C6型 – 分析型连续流路进样器,1/16" Valco接头, 0.40 mm孔径(.016")?◇包括不锈钢螺钉、压环;带PAEK定子的阀则包括PEEK螺钉和压环。◇ 包括一根定子材质、5 μl的定量环。◇ 标准电驱动阀使用电压:110/230伏交流转为24伏直流电变压器。◇ 微电动阀使用电压:110/230伏交流转为24伏直流电变压器。5000psi 液体,75℃最高温度金属定子Valcon H 转子5000psi 液体,50℃最高温度PAEK 定子Valcon E 转子C6型 – 微孔径连续流路进样器,1/16" Valco接头,0.25 mm孔径(.010")C6 型N60 不锈钢定子货号PAEK定子货号手动阀C6-2006C6-2346气动阀C6-2006AC6-2346A标准电驱动阀C6-2006EC6-2346E微型电驱动阀C6-2006EHC6-2346EH阀头C6-2006DC6-2346D转子C2-20R6C2-23R6定子C6-2C06C6-2C46
  • C6型 – 分析型连续流路进样器
    C6型 &ndash 分析型连续流路进样器,1/16" Valco接头, 0.40 mm孔径(0.016")5000psi液体, 75℃最高温度金属定子Valcon H转子5000psi液体, 50℃最高温度PAEK定子Valcon E转子l 包括不锈钢螺钉、压环;带PAEK定子的阀则包括PEEK螺钉和压环。l 包括一根定子材质、20 &mu l的定量环。l 标准电驱动阀使用电压:110/230伏交流转为24伏直流电变压器。l 微电动阀使用电压:110/230伏交流转为24伏直流电变压器。选择:l 0.25mm孔径(.010&ldquo ),请点击此处链接查看。C6型N60不锈钢定子货号PAEK定子货号手动阀C6-2006 C6-2346气动阀C6-2006AC6-2346A标准电驱动阀C6-2006EC6-2346E微型电驱动阀C6-2006EHC6-2346EH阀头C6-2006D C6-2346D转子C2-20R6 C2-23R6定子C6-2C06C6-2C46C1CF和C6 的持续流路定子上的刻槽保持了在大部分的切换循环时间内通路5和4间的泵流路,切实消除了压力的突然变化。
  • C1CF分析型 – 连续流路过柄进样器
    C1CF型 &ndash 分析型连续流路过柄进样器(替换Rheodyne 7725i),1/16"Valco接头, 0.40 mm孔径(.016")5000psi液体, 75℃最高温度金属定子Valcon H转子5000psi液体, 50℃最高温度PAEK定子Valcon E转子1. 仅有手动阀,包括位置反馈装置。2. 包括不锈钢螺钉、压环;带PAEK定子的阀则包括PEEK螺钉和压环。3. 包括一根定子材质、20&mu l的定量环。4. 0.25mm孔径(.010&ldquo ),请点击此处链接查看。C1CF型N60不锈钢定子货号PAEK定子货号6通进样器C1CF-2006 C1CF-2346转子C1-20R6 C1-23R6定子C6-2C06C6-2C46进样接头C-261 C1CF和C6 的持续流路定子上的刻槽保持了在大部分的切换循环时间内通路5和4间的泵流路,切实消除了压力的突然变化。

连续流技术相关的仪器

  • 产品详情:SSC-PECRS电催化连续流反应系统主要用于电催化反应和光电催化剂的性能评价,可以实现连续流和循环连续流实验,配置反应液体控温系统,实现主要用于光电催化CO2还原反应全自动在线检测系统分析,光电催化、N2催化还原,电催化分析、燃料电池、电解水等。SSC-PECRS电催化连续流反应系统将气路液路系统、光电催化反应池、在线检测设备等进行智能化、微型化、模块化设计并集成为一套装置,通过两路气路和两路液路的不同组合实现电催化分析,并采用在线检测体系对反应产物进行定性定量分析。可以适配市面上多数相关的电解池,也可以根据实验需求定制修改各种电催化池。产品优势:● 将光源、电化学工作站、电催化反应池、管路切换和气相色谱模块化集成化系统化;● PLC控制系统集成气路、液路控制、温度控制、压力控制、阀体切换、流路显示等;● 主要用于半导体材料的光电催化流动相CO2还原反应活性评价等;● 用于半导体材料的光电催化流动相H2O分解产氢、产氧活性评价、N2还原、电催化等;● 微量反应系统,极低的催化剂用量;● 导电电极根据需要可表面镀金、钯或铂,导电性能极佳,耐化学腐蚀;● 标配光电反应池,可实现两室三电极体系或三室三电极体系,采用纯钛材质,耐压抗腐蚀● 可适用于气-固-液三相界面的催化反应体系,也可适用于阴阳极液流循环反应系统;● 测试范围广,CO2、CO、CH4、甲醇、氢气、氧气、烃类等微量气体。技术参数:参数SSC-PECRS电催化连续流反应系统应用连续流动、循环流动体系、两电极、三电极的电催化、光电催化等控制系统10英寸触摸显示屏,PLC控制系统,实时显示流路和工作状态,可根据实验需求更改气路系统2路,可以实现两路配气,含减压稳压阀,数字质量流量控制器20ml/min(可选配流量),可以自由选择各种气体,内置标定液路系统2路,可以实现阴阳极同时通液体,采用蠕动泵实现液路管路的流动温度控制内置液体换热器,选配控温水机可实现-10℃~80℃控制接头采用3mm、4mm标准接头反应池标配SSC-PEFC20光电流动反应池,双室钛合金反应池,工作电极面积:≤20mm×20mm,耐压<150psi,数字压力表样品室一体化样品室,内置数控自动调节平台,位移<100mm,软件控制内置阴极、阳极电解液罐,稳流池、液流换热器等系统配置:配置说明必选主机SSC-PECRS电催化连续流反应系统选配气相色谱HF901(EPC)、HF901A,用于气体产物的测试分析光源SSC-PCX300-K25氙灯、SSC-LED300W LED光源、SSC-XS500-S21电化学工作站CS310M、CHI660E、CHI660F、CHI760F电化学池光电反应池、电化学反应池、燃料电池、接受各种池体订制选配件滤光片、光功率计、光辐照计、标准电池等
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  • 连续流柱塞泵 400-860-5168转4286
    在微化工系统中, 微反应器是重要的核心之一;反应过程连续可控是关键点之一。在常规间歇反应器内进行剧烈的反应过程时,往往采用逐渐滴加反应物的方式来促进反应平衡的移动,防止反应过于剧烈,这种加料方式会造成一部分先加入的反应物停留时间过长,导致副反应的发生。微反应器采用微管道中连续流动的方式进料,在层流状态下流场分布均匀,可以精确控制物料在反应条件下的停留时间,因而可以方便地引发或终止反应,另外还可以提高产物的均匀性,减少副产物的生成。作为微反应重要的配套装置之一的输液泵,具有极其重要的作用。输液泵输送液体的稳定性,可靠性将直接影响到整个微反应过程是否能够顺利完成。特别是连续流柱塞泵在输送原料过程中,有时会出现供液不准,重复性不好、漏液等问题,而前两个问题,在微反应整个过程中,往往会被用户所忽略,导致反应结果不一致,无法重现工艺等现象。欧世盛研发的DP系列连续流柱塞泵体积小巧:A4纸大小的占地面积,耐腐蚀漆层面,供液准:自主研发的冷压柱塞杆装配工艺,保障输液泵长期稳定工作。供液稳:多相凸轮技术,凸轮每转一圈完成多次柱塞往复运动,在电机低转速下,柱塞多次短冲程供液,减小了泵体积,提高了供液稳定性。多功能软件控制器:通过控制软件泵可以工作在恒流模式或恒压模式,两种工作模式可根据应用需要切换。技术指标型号DP-S500DP-H500EXDP-S500分体式DP-S1000DP-S1600流量范围1~500mL/min1~1000mL/min1~1600mL/min推荐流量范围3~400mL/min5~1000mL/min10-1300mL/min泵头材料316LC276316L316L316L耐压10MPa(@5mL/min)2.5MPa(@10mL/min)2.5MPa(@10mL/min)长期工作压力≤5MPa≤3MPa≤1.5MPa≤1.5MPa流量准确度±2%流量重复性RSD≤1%流量设定精度1mL/min进液管规格PFA OD 6mm ID 4mmPFA OD 1/4” ID 3/16”出液管规格316L OD 1/8”,ID 0.08”C276 OD 1/8”,ID 0.08”316L OD 1/8”,ID 0.08”316L OD 1/8”,ID 0.08”通信接口Male DB9 RS232 (选配RS485、wif)尺寸(深×宽×高)mm380×297×193(不含泵头)泵部件550×250×240 控制箱400×400×210 防爆等级:Exd IIB T4380进深×297宽×193高(不含泵头)
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  • SABRe连续流反应器 英国Stoli Chem 英国Stoli Chem公司推出了新款SABRe连续流反应器,可用于液体、气体和固体的连续化反应,广泛应用于例如香料、食品补充剂、化妆品和药物中间体等领域。 英国Stoli Chem公司起源于英国华威大学,秉持着提高化学品制造的生产力并降低对环境的影响的理念,Stoli Chem公司设计和制造的连续流动工艺及其产品显着降低精细和特种化学品的制造材料、能源和劳动力成本。 SABRe连续流反应器的命名源于Scalable Agitated Baffle Reactor,是一种可放大的搅拌挡板反应器,可进行连续搅拌(CSTR)。 SABRe 结合了序批式反应器和连续流反应器的优点: 序批式反应器的灵活性: SABRe 可适用于多种应用,可进行放大 连续流反应器的高性能: SABRe 传热和传质效率类似管式和芯片反应器SABRe 具有更高的产品品质,开发速度更快,产量更高。 通过可拆卸式插件,单一反应器即可实现: 多种反应体积 多种形状的搅拌叶轮 多个进料口/出料口 多种不同数量的反应腔室 不同形状的挡板 快速放大 即使在长停留时间和放大时,SABRe 也能提供优异的反应控制 搅拌速度和反应流速独立控制,可实现一致、可控和可预测的传质性能 多种夹套选项,可实现高传热效率,以处理危险和放热反应 可拆卸式插件• 便于快速装卸、清洗,符合 FDA 标准可放大式系统• CSTR 系列可进行放大,轻松地将您的工艺从实验室转移到生产• 100ml → 10 L → 100 L分区控温• 提供高效的热传递,精确控制反应温度三个进料口• 1 个主进料口,用于液体进料• 2 个侧进料口,用于将液体或气体直接添加到特定腔室• 测进料口便于进行级联反应可用于液体、气体和固体反应 产品图片 SABRe连续流反应器技术参数
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  • 【分享】在线滴定技术_连续流动滴定的应用

    [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=97803]在线滴定技术_连续流动滴定的应用[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=97802]在线滴定技术_连续流动滴定的应用[/url]

  • 微通道反应器和连续流反应器的精密压力控制解决方案

    微通道反应器和连续流反应器的精密压力控制解决方案

    [size=16px][color=#339999][b]摘要:针对目前连续流反应器或微反应器压力控制中存在手动背压阀控制不准确、电动或气动背压阀响应速度太慢、无法适应不同压力控制范围和控制精度要求、以及耐腐蚀和耐摩擦性能较差等诸多问题,本文提出了相应的解决方案。解决方案的核心是分别采用了低压和高压压力精密控制装置,低压控制采用电动针阀可实现0.7MPa以下压力控制,高压控制采用先导阀和气动背压阀可实现20MPa以下压力控制。[/b][/color][/size][align=center][size=16px] [img=连续流反应器和微通道反应器的精密压力控制解决方案,600,401]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/06/202306151529297690_1768_3221506_3.jpg!w690x462.jpg[/img][/size][/align][size=18px][color=#339999][b]1. 问题的提出[/b][/color][/size][size=16px] 连续流反应是反应组分在受控的工艺条件下通过连续流动进行混合,并通过加热和加压可实现更快的反应速度,而物质之间的有限相互作用使得反应更安全、更易优化以及更易进行工艺放大。近些年来,连续流反应技术已经从小众的学术应用研究转变为一种公认的强大的工业技术,其优势在于该技术所表现出安全、高效、高质与低成本的特点。[/size][size=16px] 按照流动管路的粗细,连续流反应器分为管式反应器和微通道反应器两大类,如图1所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=01.连续流反应器几种典型形式,650,175]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/06/202306151534309713_433_3221506_3.jpg!w690x186.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图1 连续流反应器的几种典型形式[/b][/color][/size][/align][size=16px] 大多数连续流反应装置主要由八个基本部分组成:流体和试剂递送、混合、反应器、淬灭、压力调节、收集、分析和纯化,如图2所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=02.标准双进料连续流反应过程示意图,650,175]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/06/202306151534519826_773_3221506_3.jpg!w690x186.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图2 标准双进料连续流反应过程示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 连续流反应面临的挑战之一是控制所有过程参数,如温度和压力。如图2所示,反应器压力是连续流化学反应的重要环节,要求在各种苛刻的条件下进行恒压控制,这使得连续流反应器压力控制过程面临着以下挑战:[/size][size=16px] (1)目前多采用手动背压阀进行压力控制,存在压力控制不准、手动调节频繁的问题。[/size][size=16px] (2)目前也出现了电动和气动背压阀进行压力控制,但存在响应时间太长的问题,不太适合连续流反应过程中的压力稳定控制。[/size][size=16px] (3)各种连续流反应过程中会要求不同的压力环境,这就要求压力调节阀仅能满足低压压力控制,又能满足高压压力控制要求。[/size][size=16px] (4)连续流化学反应会涉及到很多腐蚀性气体或液体,这同样对压力控制阀的材质提出很高的要求,要求压力调节阀具有耐腐蚀和耐摩擦的优异性能。[/size][size=16px] 针对上述连续流反应器中存在的上述技术挑战和问题,本文提出了相应的解决方案。[/size][size=18px][color=#339999][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 如图2的连续流反应过程所示,连续流反应器的压力控制的工作原理非常简单,当传送系统以一定压力将流体和试剂传递到反应器中时,可以通过调节阀开度大小来改变反应器出口端的介质流动速度来调节反应器内的压力,调节阀开度的大小则是根据压力传感并采用PID控制器来进行调节,使得反应器的压力始终恒定在设定压力上。[/size][size=16px] 连续流反应器会涉及到从低压到高压的多种压力环境,为了满足不同压力条件的要求,本解决方案采用了低压和高压两个压力控制技术方案。[/size][size=16px][color=#339999][b]2.1 低压压力控制方案[/b][/color][/size][size=16px] 低压压力是指表压为0~0.7MPa的压力范围,反应器低压压力控制装置结构如图3所示。低压压力控制装置由压力传感器、电动针阀和压力控制器组成并构成闭环控制回路,其中压力控制器获得压力传感器信号并与压力设定值比较后,PID控制输出信号驱动电动针阀的开度变化,由此改变通过针阀的流量大小而最终实现反应器的压力恒定控制。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=03.连续流反应器低压压力控制装置结构示意图,550,276]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/06/202306151535125789_463_3221506_3.jpg!w690x347.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图3 连续流反应器低压压力控制装置结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 为了保证控制精度,低压压力控制系统三个器件的技术指标如下:[/size][size=16px] (1)压力传感器:根据压力控制精度要求,可在1%~0.05%内选择不同的压力传感器。[/size][size=16px] (2)电动针阀:电动针阀为步进电气驱动的针型阀,具有从0.9、2.25和2.75mm三种通径,工作压力范围为-1~7bar,其最大特点是具有1秒以内的高响应速度,采用FFKM全氟醚橡胶做密封件的超强耐腐蚀性和耐摩擦性,非常适应于微反应器的压力和流量控制。[/size][size=16px] (3)压力控制器:有单通道和双通道可选,双通道控制器还可同时用于温度的测量和控制,其中每个通道都为24位AD、16位DA和0.01%最小输出百分比。压力控制器具有程序控制和PID参数自整定功能,配备有具有标准MODBUS协议的RS485接口,并自带计算机软件,可通过计算机运行软件进行控制器的远程参数设置、运行和控制过程的曲线显示和存储。[/size][size=16px][color=#339999][b]2.2 高压压力控制方案[/b][/color][/size][size=16px] 高压压力是指表压为0.5~20MPa的压力范围,反应器高压压力控制装置结构如图4所示。高压压力控制装置由压力传感器、先导阀、背压阀和压力控制器组成并构成闭环控制回路,其中压力控制器获得压力传感器信号并与压力设定值比较后,PID控制输出信号驱动先导阀,先导阀再驱动背压阀的开度变化,由此改变通过背压阀的流量大小而最终实现反应器的压力恒定控制。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=04.连续流反应器高压压力控制装置结构示意图,550,276]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/06/202306151535309222_5324_3221506_3.jpg!w690x347.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图4 连续流反应器高压压力控制装置结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 在高压压力控制装置中采用了相同的压力传感器和压力控制器,其他器件的技术指标如下:[/size][size=16px] (1)先导阀:工作压力范围0~0.5MPa,综合精度小于±1.5%FS。[/size][size=16px] (2)背压阀:工作压力范围0.5~20MPa,综合精度小于±10%FS。[/size][size=18px][color=#339999][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 综上所述,通过上述的解决方案,可以很好的解决连续流反应器的压力准确控制问题,特别是采用了电动针阀和高精度压力控制器的低压压力控制装置,可广泛应用于低压低流量的微流道反应器中,可很方便的构成多通道微反应器压力控制系统,并能保证很高的压力控制精度和长期稳定性。[/size][align=center][b][color=#339999][/color][/b][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]~~~~~~~~~~~~~~~~~[/b][/color][/size][/align]

  • 【讨论】连续流液液萃取

    各位大虾,有没有人用过连续流液液萃取装置,小弟在网上搜到了图片,但是具体怎么使用不知道,原理也不太明白,能不能给我介绍一下。我要用的是 萃取剂比水重的,多谢装置如下:[img]http://www.kimble-kontes.com/prod-art/584190.gif[/img]

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  • 化工报专访姜毅博士,连续流技术未来可期!
    6月17日,第一届国际连续流技术教育峰会在常州圆满落幕。会上,国内外专家以线上和线下方式,对连续流技术的国际新趋势以及在人才教育与高校科研的应用新进展等展开研讨。中国化工报记者陈鸿应对康宁反应器技术有限公司总裁兼总经理姜毅博士就 “汇聚全球发展新思路,畅想化工教育新未来” 这一主题进行了专访。本次专访陈鸿应主要与姜博士探讨了3个问题:记者:这次康宁举办的国际连续流技术教育峰会非常成功,可谓专家云集。请问,他们如何看待连续流技术教育及未来发展?姜毅:化学是我们生活的中心,新药合成、农作物保护、食品安全、新材料开发等都离不开化学。传统的研究和化工生产方式已不适应现代化的需求。未来,大数据、机器学习、人工智能等将成为新的创新模式。这需要我们改变现有的教育模式,运用安全可持续的新技术来创新和发展。而连续流技术经过20余年的发展,已经成为一项化学化工行业的颠覆性创新技术,它能够实现本质安全、低碳可持续、高效高质的研发和生产。对于通过连续流化学实现更本质安全和可持续的化学品生产,相关教育至关重要。由于连续流化学本身固有的多学科性,需要化学、化学工程、信息技术和自动化的融合。学生通过连续流技术的学习,可以超越旧的实验技术和传统工厂的体验。包括麻省理工、列日大学及印度理工在内的多所大学,通过近几年的本科和研究生教学实践,都通过康宁反应器培养连续流人才。作为现代化学化工教育的一个重要组成部分,在进行连续流化学原理教学的同时,康宁反应器平台让学生们通过实验,以一种全新的方式亲身体验和认识化学和化学工程的高度融合。康宁反应器平台作为有效的教学工具,其固有的紧凑和集成设计加上数字化非常符合新生代学生的期望和生活习惯。尤其是疫情之后远程教育的需求激增,康宁反应器操作界面和反应现象可视化都非常适合远程教育。记者:康宁微通道连续流技术已成为了行业的标杆,您为什么要把产业延伸到教育培训行业?康宁在这方面具有哪些优势?姜毅:绿色、节能、可持续发展是很好的机遇。目前,中国的产品结构“中低端过剩、高端缺乏”,严重制约国内高端制造业发展。这些都需要颠覆性的设备创新、相应的工艺和过程控制的创新。康宁反应器技术经过近二十年不断创新,在化学化工研究和工业化生产领域都充分显示了这项新技术带来的巨大优势。创新和连续流生产需要人才,连续流技术是未来化工重要的发展方向,人才教育和培训已迫在眉睫。为了让更多的学生和家长愿意选择化学、化工专业,让新生代由衷地热爱化学,除了社会普及化学教育、并对青年作出正确引导,还迫切需要引进新的技术、新的设备来满足未来化工人才的实际需求和适应新生代的学习习惯。康宁公司是一家创新型公司,在计算模拟、大数据及机器学习等领域都积累了大量的经验。同时,康宁拥有与全球多所高校多年的合作经验。我们有责任也有能力做好这项新技术的教育和培训。 记者:推进连续流教育和培训以及连续流技术的发展,康宁公司有哪些新举措?姜毅:从6月17日开始,康宁连续流技术培训中心全线对外开放。我们聘请了国内外资深连续流专家成立了阵容强大的技术委员会和讲师团。此次国际峰会多位专家的发言都表明化工人才教育的变革时代已经到来。康宁将加强与政府、高校、企业和培训机构的进一步合作,推进产学研用创新融合,加速连续流应用技术普及和人才培养。康宁将利用配置齐全的连续流技术演示室、研发实验室和康宁星云™ 教学平台实验室,以及3D“沉浸式”虚拟现实工厂,帮助学生学习和掌握连续流技术最新成果。康宁反应器技术将从以下几个方面重点推进:一是康宁自身的不断创新,我们将着力研发更大年通量的反应器系统、不断推进连续流技术应用到更广泛的研究和生产领域,结合国家碳达峰、碳中和战略,研究从二氧化碳源头的综合利用,助力中国减碳和零碳大计 二是加强与政府和行业协会的合作,推动危险化学品的生产标准,实现危化品的安全可持续生产 三是加强与企业合作,提供性价比有竞争力的整体解决方案,提升企业的竞争力 四是康宁将进一步发展渠道和认证实验室,让客户在第一时间了解和掌握连续流技术,并把这项新技术应用到企业的科研和生产中去 五是整合世界先进的上下游技术,打造全连续工业化生产的新模式,早日实现自动化、智能化的新格局 六是与世界顶级研究机构合作,发展AI智能化方向,为未来储备新技术 七是定期进行国际化技术交流,让中国研究和制造与国际同步。康宁反应器技术将进一步扩大与广大高校、科研、教育老师以及企业客户的合作,相信经过多方共同努力连续流人才辈出的时代即将来临。
  • 从连续流技术看吉利德Remdesivir的合成
    吉利德公司的广谱抗病毒药物瑞德西韦(Remdesivir),针对2019新型冠状病毒(2019-nCoV)显示了好的疗效。这一令人振奋的结果一经报道,即刻吸引了众多制药企业的关注。康宁反应器技术作为连续流技术的倡导者,从连续流技术的角度来看看吉利德Remdesivir的合成。图1:Remdesivir分子结构化学名:(2S)-2-ethylbutyl2-(((S)-(((2R,3S,4R,5R)-5-(4-aminopyrrolo [2,1f] [1,2,4] triazin-7-yl)-5-cyano-3,4-dihydroxy tetrahydrofuran-2-yl)methoxy) (phenoxy) phosphoryl) amino) propanoateCAS号:1809249-37-3当下,国内很多药企也纷纷将目光聚焦到了Remdesivir,不少企业和研发机构已经开始立项开发此药。甚至连化学中间体商也加入了这股热潮。合成路线图:Remdesivir合成为Nature2016年报道的第二代合成方法,实验室可放大至百克级。共6步反应,收率分别为40%,85%,86%,90%,70%,69%,中间体6合成需要两步,收率分别80%,39%。化合物3的合成是低温有机强碱加成反应,该步反应收率低,放大困难。而微通道在此类反应展现了很强大的优势,有潜力来解决这类问题。图4:化合物4的合成化合物4的合成,可以用连续流的方式进行。为此,Gilead在中国也申请了专利(CN107074902)。该氰基化反应,采用连续流反应器,温度控制在-40℃,而釜式工艺中需要降温到-78℃。在化合物6的合成中,第一步反应先合成化合物9,该取代反应极易发生二取代而造成选择性降低。连续流可以精准控制反应物料摩尔比及反应温度,在一定程度上提高反应选择性。纵观Remdesivir合成,有多步反应使用了低温。而低温反应在工艺放大过程中,普遍存在着控制难,收率低等问题。康宁微通道反应器,模块化设计,相比于传统釜式反应,具有100倍传质效率,1000倍换热面积,精确控制停留时间。特别适用于非均相反应、放热量大、具有安全风险以及小试工艺无法放大的反应。参考文献:Nature, 2016, Doi:10.1038 /nature 17180 pages381–385微通道连续流技术作为化工研发和生产的一项技术创新越来越受到重视。它在很大程度上改善物料的传质和反应的放热情况,提高反应的安全性及中间体的不稳定性,从而在反应选择性和收率上与传统釜式反应相比具有明显优势。当进行有机金属类化学反应时,通常有两种过程机理如下图1所示。控制有机锂中间体的稳定性作为内温函数 (IT)和停留时间(τ)第一种机理从上图1中a)曲线可以看出在反应进程中在亲电试剂猝灭前增加芳基锂中间体的半衰期来延长停留时间(最多分钟)。在这种情况下,混合效率起次要作用。停留时间(反应)可以被很好地优化,最大化地转换芳基卤化物为相应的芳基锂中间体。这类反应通常可以在反应器中在-78°C进行放热的卤素和锂的交换,然后用亲电试剂在-78°C下偶合。第二种机理是对于极快速反应(反应时间小于1秒),如图1中b)曲线所示,相反侧重于瞬时、高效混合和停留时间较短的反应。在这种情况下,反应时间是由准绝热条件下的混合时间和相变条件来决定。这种类型的操作通常在微反应器中进行,通过快速捕获不稳定芳基锂物种避免其分解。有各种文献报道的例子显示在反应时间小于1秒尺度上化学合成,如不稳定芳基锂中间体的生成与具有功能性亲电试剂结合生成新奇,令人印象深刻的新型化学品。对于金属有机类型的反应,微通道连续流反应器可以在低温下很好地控制反应温度及有机锂试剂及底物的混合。基于微反应器高效混合及精准控制反应温度的优点,可以在药物研究的不同阶段快速提供少量或批量的产品。再如图3所示,变换不同的亲电试剂和底物,可以得到不同的偶合产物。微通道反应器可以作为一个药物开发和批量生产的强有力的工具,因为其独特的混合和换热及温度精准控制的功能,为新奇药物的开发打开了一个新的窗口。康宁研发型反应器平台开发的工艺到康宁工业化生产无放大效应,可以更快、更好地应对市场的需求。康宁公司不仅对低温有机强碱反应经验丰富,对其他类型反应也有很好的经验。比如Remdesivir合成的最后的一步(水解反应),康宁在其类似底物的反应中展现了很大的优势,收率得到了大幅度的提升。如您想了解更多成功案例,欢迎来康宁反应器技术有限公司深度交流。参考文献:Org. Lett. 2016, 18, 3630?3633康宁反应器技术康宁生产和销售系列微通道反应器;• 为客户提供研发平台整体方案,协助客户进行工艺筛选和工艺开发;• 提供连续流微反应技术培训及售后服务;• 为客户进行研发工艺论证,提供工业化可行性方案• 为客户定制工业化整体方案并加以实施;• 为教育系统提供教学设备教师培训,提供合作交流机会;• 为园区化工企业提供连续流技术培训;协助园区进行本质安全教育;康宁与世界最领先科技持续公司密切合作,打造化工、医药企业的研发和生产的前瞻性可持续创新技术。康宁反应器技术有着10年的工业化业绩,积累了大量工艺开发及工程放大经验,可有效地帮助客户实现这一革命性创新带来的价值。用心做反应既是康宁微通道反应器通道设计的写照,更是康宁反应器团队多年来坚守的职业操守。
  • 直播预告 | 牛年,连续流技术为您“硝”危解惑!
    春节假日结束了,辛勤的“打工人”们又陆续回到了坚守的岗位上。康宁反应器线上直播重磅回归!新年新气相,安全第一位。众所周知,硝化反应广泛应用于医药、农药、染料等多个行业。但硝化工艺属于危险工艺,近年来由于硝化安全事件的频繁发生,大众“谈硝色变”。国家相关部门对涉硝工艺项目的管控更是空前严格,是否能够保证本质安全生产决定了相关项目甚至企业的存亡,而要实现安全生产必须管控得当。新年首播,康宁反应器技术专家将为您讲解硝化企业如何应用连续流技术达到本质安全生产,帮助您解决安全问题,为您“硝”危解惑!同时我们将安排线上答疑和激动人心的抽奖环节。演讲时间:2021年2月22日演讲主题:连续流技术在硝化反应领域的应用经验分享演讲嘉宾:伍辛军博士 康宁反应器技术中心主任 伍辛军博士伍辛军 ,2010年毕业于中国科学院成都有机化学研究所,获有机化学博士学位。2013年加入美国康宁公司,现任康宁反应器技术中心(中国)主任。他曾在Chem.-Eur. J.等期刊发表论文10余篇,并申请多项发明专利,先后领导过几十个基于康宁微通道反应器技术的连续流工艺开发、工业生产项目,在康宁微通道反应器技术应用方面有丰富的经验。
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