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提高流動(dòng)反應(yīng)器性能:如何控制停留時(shí)間
2025-03-04

流動(dòng)反應(yīng)器作為一種重要的化學(xué)反應(yīng)設(shè)備,其性能直接影響生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。停留時(shí)間(ResidenceTime)是流動(dòng)反應(yīng)器中一個(gè)至關(guān)重要的參數(shù),它指的是反應(yīng)物在反應(yīng)器內(nèi)停留的時(shí)間長(zhǎng)度。停留時(shí)間過(guò)長(zhǎng)或過(guò)短都會(huì)影響反應(yīng)的轉(zhuǎn)化率、選擇性和產(chǎn)物質(zhì)量。因此,合理控制流動(dòng)反應(yīng)器的停留時(shí)間,是...

  • 2024-07-16

    光化學(xué)反應(yīng)器是利用光能作為能源,驅(qū)動(dòng)化學(xué)反應(yīng)的設(shè)備。它們?cè)诨瘜W(xué)合成、環(huán)境治理、材料科學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。根據(jù)光源位置、光程和流動(dòng)狀態(tài)的不同,可分為多種類型,每種類型都有設(shè)計(jì)和功能特性。平板型是一種常見(jiàn)的設(shè)計(jì),它由一個(gè)透明的平板和一個(gè)反應(yīng)層組成,反應(yīng)液體在兩者之間流動(dòng),而光源則位于平板的另一側(cè)。這種設(shè)計(jì)使得光能均勻地照射到整個(gè)反應(yīng)層,保證了反應(yīng)的均一性。平板型光化學(xué)反應(yīng)器的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,易于放大和操作,但光程較短,限制了光能的利用率。聚焦型通過(guò)使用透鏡或反射鏡將光能聚焦到一...

  • 2024-07-04

    摘要前期回顧:機(jī)器學(xué)習(xí)與連續(xù)流連載系列丨使用康寧反應(yīng)器集成在線光譜,通過(guò)半監(jiān)督機(jī)器學(xué)習(xí)識(shí)別化學(xué)反應(yīng)式計(jì)量和動(dòng)力學(xué)模型點(diǎn)擊進(jìn)入原文查看本期亮點(diǎn)本期將對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)做一次全面感性認(rèn)識(shí):什么是機(jī)器學(xué)習(xí)?機(jī)器學(xué)習(xí)的工作流程是怎樣的?機(jī)器學(xué)習(xí)有幾種類型?機(jī)器學(xué)習(xí)也有局限性?機(jī)器學(xué)習(xí)(MachineLearning,ML)作為人工智能(ArtificialIntelligence,AI)的一個(gè)分支,正在逐漸改變我們與技術(shù)的互動(dòng)方式。本文將探討機(jī)器學(xué)習(xí)的核心概念、工作流程、類型、優(yōu)勢(shì)與局限。點(diǎn)...

  • 2024-07-04

    研究背景1-芳基-1,3-二醇是制藥工業(yè)的重要合成砌塊。它們是多種藥物合成的關(guān)鍵中間體,包括依折麥布(治療高血膽固醇)、達(dá)泊西?。ㄔ缧梗⑼心魍。ㄗ⒁饬θ毕荻鄤?dòng)障礙)和度洛西?。ㄖ囟纫钟艉徒箲]障礙)圖1.1-芳基-1,3-二醇合成的相關(guān)藥物目前的合成1-芳基-1,3-二醇是使用有機(jī)催化對(duì)映選擇性反應(yīng)來(lái)獲得。Antilla及其同事報(bào)道了一種使用2,4,6-三異丙基衍生的CPA(稱為TRIP13)的烯丙基硼化醛的高對(duì)映選擇性方法。圖2.TRIP及PS-TRIP結(jié)構(gòu)幾年后,負(fù)載催...

  • 2024-07-04

    研究背景碳基化合物α-烷基化是構(gòu)建化合物分子新的手性中心的重要手段之一,在藥物合成方面具有重要的應(yīng)用價(jià)值。傳統(tǒng)的方法是利用羰基化合物與大位阻堿預(yù)先反應(yīng)形成烯醇鹽,再和不同的烷基鹵化物在化學(xué)計(jì)量的手性助劑存在下的SN2型反應(yīng)得到手性烷基化產(chǎn)物。該方法需要用到或者是昂貴的催化劑,或者是需要多步才能合成的催化劑,而且反應(yīng)時(shí)間長(zhǎng),無(wú)法放大。(圖1,a,b)圖1:(R)-2-乙基-4-氧-4-苯基丁醛合成反應(yīng)方程式歐洲著名連續(xù)流專家?jiàn)W地利Graz大學(xué)C.OliverKappe教授,塞維...

  • 2024-07-04

    研究背景近年來(lái),隨著數(shù)據(jù)儲(chǔ)存成本絳低、算力提高和高效算法的提出,AI領(lǐng)域的機(jī)器學(xué)習(xí)突飛猛進(jìn)。ChatGPT、Sora等AI工具大大提高了人類的效率,很有可能引發(fā)第四次工業(yè)革命浪潮。英偉達(dá)(Nvida)CEO黃仁勛在近期會(huì)議中提到的“人類生物學(xué)才是未來(lái)”,英偉達(dá)在藥物發(fā)現(xiàn)領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力。可見(jiàn)人工智能或機(jī)器學(xué)習(xí)在藥物發(fā)現(xiàn)、開(kāi)發(fā)和合成生產(chǎn)領(lǐng)域,即將扮演越來(lái)越重要的角色。為此了解什么是機(jī)器學(xué)習(xí),它在藥物化學(xué)領(lǐng)域會(huì)起到什么樣的作用,它是如何工作,能幫助我們理解并使用這一工具提高工作效率。...

  • 2024-07-04

    研究背景自硒化鎘納米晶體量子發(fā)光二極管的發(fā)現(xiàn)以來(lái),近年來(lái)量子發(fā)光二極管(QLED)引起了人們的極大興趣,有望成為下一代主流顯示技術(shù)。QLED的核心技術(shù)之一是使用無(wú)機(jī)納米顆粒代替?zhèn)鹘y(tǒng)的有機(jī)分子作為電子傳輸層(ETL),以實(shí)現(xiàn)顏色可控性和純度、半峰全寬窄的發(fā)射波長(zhǎng)和長(zhǎng)壽命。納米材料的制備的關(guān)鍵問(wèn)題是控制顆粒的可重復(fù)性和尺寸均勻性。穩(wěn)定的納米顆粒的可重復(fù)性差會(huì)導(dǎo)致QLED性能不一致。同時(shí),納米顆粒尺寸分布的不均勻性會(huì)導(dǎo)致QLED發(fā)射區(qū)域出現(xiàn)黑點(diǎn)。今天給大家介紹,如何利用康寧微通道連...

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