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連續流化學突破制藥生產瓶頸的關鍵方式
2025-04-29

連續流化學是一種化學反應過程,其中反應物在連續的流動系統中轉化成產品,而不像傳統的批量反應那樣在封閉的容器中進行。這一方法在制藥行業中得到了越來越多的應用,特別是在推動創新藥物的開發和克服傳統制藥生產瓶頸方面,具有巨大潛力。以下是連續流化學如何突破制藥生產瓶頸并推動創新藥物開發的...

  • 2024-10-09

    摘要連續流合成是快速發展的一門技術。它不僅改變了化學的合成方式,也改變了化學工業生產的方法。西班牙馬德里圣巴勃羅-CEU大學的藥學院化學與生物化學系GemaDomínguez教授團隊,憑著多年連續流化學的經驗,匯總了從三元環到六元環,環加成反應在連續流技術體系下的最新研究進展。書接上文,讓小編帶你繼續關注的五元環、六元環的連續流研究進展。最新研究案例分享3.1碳環化合物:[3+2]環加成反應更高的收率和生產效率:以異戊烯和甲基苯乙烯[3+2]環加成反應為例,作者比較了在微反應...

  • 2024-09-03

    康寧反應器技術以其高效的傳質和傳熱特性,以及無縫放大的能力,在手性化合物的連續合成中發揮著重要作用。這些反應器能夠實現快速、安全且可控的化學反應,特別適合于制藥和精細化工行業中對產品純度和產量有嚴格要求的場景。康寧反應器采用微通道設計,顯著提高了反應物的接觸效率,從而加快了反應速率。此外,微通道反應器的溫度和壓力控制更為精確,有助于實現更高的選擇性和產率。康寧反應器的這些優勢使得從實驗室規模到工業生產規模的放大過程中,反應條件和產品質量能夠保持一致,減少了放大過程中的不確定性...

  • 2024-08-26

    液液分離器是化工、石油及環保行業中的關鍵設備,其性能的優劣直接影響到分離效率和產品純度。本文通過深入分析液液分離器設計中的流體力學原理,探討了影響分離效率的關鍵因素,并結合實際案例,提出優化設計的方法與策略。分離器主要利用密度差、離心力或重力等物理原理,實現兩種不相溶液體的分離。其中,流體力學分析是設計的核心,它影響著設備的分離效率、能耗和操作穩定性。流體力學在液液分離器設計中的應用:1、流體動力學分析:通過計算流體動力學(CFD)模擬,分析流體在分離器內部的流動特性,優化流...

  • 2024-08-22

    微通道反應器作為一種新興的反應技術,相較于傳統反應器在多個方面展現出了顯著的創新和優勢。以下是一些主要的創新點:1、高表面積比:微通道反應器的微米級通道提供了大的表面積與體積比,這使得反應物的接觸面積大大增加,傳質和傳熱效率顯著提高,從而加速反應速率,提高反應的選擇性和產率。2、精確的溫度和壓力控制:由于微通道反應器的高熱導率和小體積,可以實現對反應溫度和壓力的精確控制,有效避免局部過熱或冷卻不足,這對于放熱反應或需要嚴格溫度控制的反應尤其重要。3、連續流操作:微通道反應器通...

  • 2024-08-15

    摘要連續流合成是快速發展的一門技術。它不僅改變了化學的合成方式,也改變了化學工業生產的方法。西班牙馬德里圣巴勃羅-CEU大學的藥學院化學與生物化學系GemaDomínguez教授團隊,憑著多年連續流化學的經驗,匯總了從三元環到六元環,環加成反應在連續流技術體系下的最新研究進展。1.1環丙烷的合成[2+1]環加成反應的傳統合成方法通過形成卡賓或者葉立德,與烯烴[2+1]環加成獲得。使用連續流技術,可以更安全的生成卡賓,并且生成的卡賓可以快速的和烯烴反應。安全高效放大:Kappe...

  • 2024-08-08

    近年來,對有機反應工藝的自主優化以及反應結果的大數據集的生成或使用都受到了重大關注。然而,對于反應優化仍然沒有明確的“最佳方法”。2021年,Astex制藥公司和劍橋大學的合作研究,將預先存在的數據和自我優化算法結合在一起,發表了多任務優化算法(多任務貝葉斯優化,MTBO)。MTBO被視為“小數據”反應優化的最佳算法模型,當時該模型僅使用計算機模擬示例進行了演示。一、使用連續流反應器來演示MTBO算法:流動化學反應器通常用于一些危險化學反應的高傳質、傳熱和批量穩定生產的需求,...

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