一文详解:间歇反应工艺vs微反应工艺
2022-12-05

微反应工艺由于装备尺寸和相关系统明显大幅度减小,在实际工业运行中还具有快速开停车、研究成果快速转化为生产力、过程响应快以及可实现柔性生产和分布移动式生产等优点。微反应工艺在不同种类的合成反应中均有重要应用。

 

例如:在高温高压条件下,合成酯,进行Claisen重排和Kolbe-Schmitt反应。安全使用高活性、剧毒和强腐蚀反应物进行反应,例如氟气参与的氟化反应。

 

对有易爆原料和易爆中间体参与的反应进行有效的安全控制,例如使用叠氮化钠进行叠氮化反应和有重氮盐中间体生成的Sandmeyer反应。避免直接使用有毒和易爆原料作为反应物,采用微反应器原位生成技术进行反应,例如原位生成氯气进行氯化反应和原位生成重氮甲烷进行甲基化反应。

 

对超快反应的停留时间进行有效控制,避免引起副反应,例如在微反应器中制备芳基锂试剂和放大生产有机硼酸化合物。通过准确控制停留时间可对化学反应的化学选择性进行有效控制,例如对2,2'-二溴联苯进行高单选择性锂化。微反应器非常容易实现多步化学反应的连续串联,例如多步连续合成原料药奥氮平和布诺芬……

 

除了在化学反应中的应用外,微反应器技术也为研究化学反应带来了一些革命性的变化,例如对非常快速的反应进行反应动力学研究和操作不稳定中间体。

 

可以预见,在不久的将来,微反应工艺极有可能会改变化学家进行化学研究的方法和生产化学品的方式。

 

点解以下标题文字,可以了解更多……

 

 

1
实际应用详解:间歇釜反应工艺vs微反应工艺 

清华大学教授,博士生导师徐建鸿通过四个案例对比

2
清华大学新型微化工设备及其可靠放大新思想

新型微化工设备及其可靠放大的难点,附案例

3
清华大学化学工程系:微反应器内的有机合成前沿进展

介绍了近年来微反应器技术在医药、农药、染颜料合成等精细化工领域的进展,重点综述了在霍夫曼重排、环加成、重氮化和偶合、烷基化、氮氧化等典型“强放热快反应”有机合成方向的研究进展,并展望了其发展前景。

4
清华大学化学国家重点实验室——微反应器内苯甲醚连续合成

介绍了利用微混合器和局部收缩的反应管道强化反应物的混合,在近似绝热的反应条件下快速完成反应过程。

5
复旦大学化学系万力博士:“通风橱中的工厂”由微反应器实现

针对过程强化与微化工背景、微化工技术应用、放大技术、液固体系、外场耦合、多步合成研究等应用热点进行系统全面地讲解。

6
强发热反应:己烯醛中间体合成应用流动化微反应

清华大学化工系副教授、博士生导师王凯通过己烯醛中间体合成应用案例,讲解流动化学在浓缩醛反应中的应用。

7
案例:从一例负氢试剂还原氰基成胺的反应爆炸案例说起

来自俄罗斯科学院的研究人员Ilya V. Taydakov近期在美国化学会旗下期刊ACS Chemical Health & Safety 发表文章报道了一个普通的负氢试剂还原氰基成胺的反应实验事故,并且做了简单的分析。

8
以脱苄基反应、硝基还原为例 分析传统釜式加氢与连续微反应加氢技术

加氢脱保护通常需在一定压力下进行,以增加氢气在溶剂中的溶解度及其在催化剂表面的吸附程度,故存在一定操作危险性,而连续微反应器凭借其体积小、持液量小、氢气滞留量低等优势可实现安全可控的生产目的

9
[比较] 微反应工艺与传统工艺合成

微反应器的小尺寸、大比表面积、流动有序等特征赋予微反应工艺独特的性能:本质安全地进行化学反应,实现均相与非均相的快速混合和高效快速的换热能力、较窄的温度分布、较短的停留时间和较窄的停留时间分布,过程有序可控,易于放大等。微反应工艺与传统工艺合成比较有那些特点

 

10
连续流微反应氧化石墨烯:2分钟=数小时的氧化程度

介绍了中国科学技术大学朱彦武教授团队采用具有百微米尺寸和连续流动特征的微通道反应器,充分利用微通道内高效传质传热等特点,实现高效且本质安全的石墨氧化过程

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2022-12-05

微反应工艺由于装备尺寸和相关系统明显大幅度减小,在实际工业运行中还具有快速开停车、研究成果快速转化为生产力、过程响应快以及可实现柔性生产和分布移动式生产等优点。微反应工艺在不同种类的合成反应中均有重要应用。

 

例如:在高温高压条件下,合成酯,进行Claisen重排和Kolbe-Schmitt反应。安全使用高活性、剧毒和强腐蚀反应物进行反应,例如氟气参与的氟化反应。

 

对有易爆原料和易爆中间体参与的反应进行有效的安全控制,例如使用叠氮化钠进行叠氮化反应和有重氮盐中间体生成的Sandmeyer反应。避免直接使用有毒和易爆原料作为反应物,采用微反应器原位生成技术进行反应,例如原位生成氯气进行氯化反应和原位生成重氮甲烷进行甲基化反应。

 

对超快反应的停留时间进行有效控制,避免引起副反应,例如在微反应器中制备芳基锂试剂和放大生产有机硼酸化合物。通过准确控制停留时间可对化学反应的化学选择性进行有效控制,例如对2,2'-二溴联苯进行高单选择性锂化。微反应器非常容易实现多步化学反应的连续串联,例如多步连续合成原料药奥氮平和布诺芬……

 

除了在化学反应中的应用外,微反应器技术也为研究化学反应带来了一些革命性的变化,例如对非常快速的反应进行反应动力学研究和操作不稳定中间体。

 

可以预见,在不久的将来,微反应工艺极有可能会改变化学家进行化学研究的方法和生产化学品的方式。

 

点解以下标题文字,可以了解更多……

 

 

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3
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4
清华大学化学国家重点实验室——微反应器内苯甲醚连续合成

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5
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7
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8
以脱苄基反应、硝基还原为例 分析传统釜式加氢与连续微反应加氢技术

加氢脱保护通常需在一定压力下进行,以增加氢气在溶剂中的溶解度及其在催化剂表面的吸附程度,故存在一定操作危险性,而连续微反应器凭借其体积小、持液量小、氢气滞留量低等优势可实现安全可控的生产目的

9
[比较] 微反应工艺与传统工艺合成

微反应器的小尺寸、大比表面积、流动有序等特征赋予微反应工艺独特的性能:本质安全地进行化学反应,实现均相与非均相的快速混合和高效快速的换热能力、较窄的温度分布、较短的停留时间和较窄的停留时间分布,过程有序可控,易于放大等。微反应工艺与传统工艺合成比较有那些特点

 

10
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