秒级合成二氯甲基锂:连续流技术实现-30℃安全高效制备
连续流技术的应用,为这类敏感、高危反应提供了新的解决方案。凭借毫秒级混合、精准温控、持液量小等优势,连续流系统可实现反应条件的精细控制,大幅提高工艺的可控性、安全性及放大可行性。
2026/2/4
连续流技术的应用,为这类敏感、高危反应提供了新的解决方案。凭借毫秒级混合、精准温控、持液量小等优势,连续流系统可实现反应条件的精细控制,大幅提高工艺的可控性、安全性及放大可行性。
2026/2/4

酰胺键是药物分子中最常见的结构之一,约66%的候选药物中含有此结构。传统合成方法往往依赖昂贵的缩合试剂,原子经济性较差,后处理步骤复杂,且产生大量化学废弃物。
2026/1/20

作为一种几乎无碳排放、燃料资源极丰富的能源形式,核聚变具备重要的环境价值,还能够带动高新技术产业集群发展,对国家能源安全与科技竞争力具有深远的战略意义。
2026/1/13

在地球上“重现太阳”,工程挑战并非只是点燃聚变之火,如何安全、持续、高效地驾驭反应所产生的巨大热能也是挑战之一。
2026/1/12

中国计量大学周益锋教授团队在《Journal of Flow Chemistry》发表研究,采用沈氏科技微通道反应器(HZSS WRC00820),首次在120℃、4 MPa条件下实现了Pinnick氧化的连续流工艺。
2026/1/6

清华大学徐建鸿团队基于连续流微反应技术,开发了一种高效、安全、可放大的TBPPB合成新方法,为高危化工反应提供了更具本质安全性的工艺方案。
2025/10/27

将原本需要28小时的高风险反应压缩至仅10分钟完成,为高难度药物合成提供全新思路,微反应器实现卢非酰胺的高效、安全合成
2025/8/29

连续制造通过实现物料和工艺的无缝衔接,在质量、效率、成本、环保方面实现重要突破
2025/8/25

将这些原本被浪费的废热与冷能有效回收利用,对于提升LNG产业链的能效、降低运营成本和减少环境影响都具有实际价值。
2025/8/23

都柏林大学Marcus Baumann教授利用连续流技术,采用重氮化条件提出了一种创新的异恶唑酮合成炔的策略
2025/7/30

超临界二氧化碳动力循环是一种前景广阔的低碳环保发电技术
2025/6/24

一项创新应用正将这些“废弃”的冷能转化为水产养殖资源
2025/6/17

被视作实现长期零碳排放的主力
2025/6/6

以LNG动力船舶、甲醇燃料动力船舶、氨燃料船舶等为代表的绿色船舶已成为主流发展方向。
2025/5/22
