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2025-922
一、引言在精細化學品與藥物合成領域,傳統合成工藝長期面臨著諸多瓶頸。一方面,反應步驟繁瑣復雜,往往需要經過多步反應才能獲取目標產物,這不僅導致生產流程冗長,增加了時間成本與操作難度,還使得原料消耗大幅上升,生產成本居高不下。例如在一些復雜藥物分子的合成中,可能需要歷經十幾步甚至幾十步反應,每一步反應都伴隨著原料的損耗與副產物的生成。另一方面,傳統工藝的選擇性欠佳,在反應過程中極易產生大量副產物,這些副產物不僅降低了目標產物的收率,還極大地增加了產物分離和提純的難度。在精細化學...
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2025-920
在化學合成領域,氫化反應作為一類關鍵的轉化過程,廣泛應用于醫藥、精細化工、材料科學等諸多行業。長期以來,傳統間歇式氫化技術因操作繁瑣、安全性低、反應效率有限等問題,逐漸難以滿足現代工業對高效、綠色、安全生產的需求。而連續流氫化技術的出現,猶如一場技術革命,從實驗室的初步探索到工業化生產的大規模應用,不斷突破瓶頸,為化學合成行業帶來了改變。一、傳統間歇式氫化技術的局限:革命的起點傳統間歇式氫化技術通常在高壓反應釜中進行,將反應物、催化劑與氫氣一次性加入反應容器,在特定溫度和壓力...
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2025-920
一、引言隨著全球氣候變化問題日益嚴峻,“雙碳”目標已成為世界各國共識。我國明確提出“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和”,這對各行業的綠色轉型提出了迫切要求。在眾多新興技術中,等離子體合成技術以其在溫和條件下激發化學反應、實現高效轉化的特性,逐漸成為助力“雙碳”目標的研究熱點。等離子體是物質的第四態,由電子、離子、自由基和中性粒子等組成,富含高能量活性物種。這種獨特的組成賦予了等離子體合成技術在化工和固廢處理領域極大的應用潛力,有望從源頭上...
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2025-919
本文詳細介紹了連續流電催化反應器技術,這一技術將連續流技術與電催化反應相結合,展現出諸多傳統電化學合成方法難以企及的優勢。文中闡述了其核心內涵,包括通過流體在反應器中的連續流動來調控傳質、傳熱過程,進而實現催化劑活性位點的高效利用與穩定性提升。在提升催化劑效率方面,從反應器結構設計創新(如微通道反應器、三維多孔電極集成)、流體動力學調控(流速與流型優化、多相流協同)、電解質工程與流動耦合(離子液體/電解質溶液流動、pH梯度調控)等角度進行了探討;在增強催化劑穩定性上,介紹了抗...
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2025-919
本文聚焦于多層流動反應池在工業級電合成領域的發展,詳細闡述其技術原理、優勢及面臨的挑戰。多層流動反應池通過創新的堆疊式電極設計與流動化學深度融合,在提升反應效率、選擇性和空間利用率上成果顯著,在精細化工、二氧化碳資源化及廢水處理等工業場景應用潛力巨大。但在邁向大規模工業應用進程中,層間干擾、規?;款i及長期穩定性等難題亟待攻克。通過多學科協同創新,開發先進材料、優化工程設計與智能控制策略,多層流動反應池有望突破現有局限,成為工業級電合成的核心技術,推動綠色化學工業的可持續發展...
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