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欧世盛(北京)科技有限公司成立于2015年,是国内能够生产全套流动化学实验室(Flow Lab)设备及管理系统的企业。公司成立之初便致力于流动化学核心部件、仪器整机、控制软件的研发、生产,并不断丰富整体解决方案中的产品和相关配件。总部设在北京海淀区光华创业园内,生产基地坐落在河北廊坊文安工业区内,占地18亩,生产面积15000平米。目前已在全国八个主要地区设有办事处和共享实验室,为用户提供多种解决方案和定制化服务。 了解详情
微反应器:常温、常压下,高效、安全的丙烷氧化脱氢制丙烯
2024 02-04
微反应器:常温、常压下,高效、安全的丙烷氧化脱氢制丙烯

丙烷氧化脱氢技术是一种具有前景解决丙烯全球需求的技术,但是丙烷氧化脱氢技术需要非常高的操作温度,因此反应过程中在丙烷和氧气混合过程中产生安全问题,而且提高的反应温度增加产物过度氧化生成CO2的问题。目

  • 2024 01-22
    从流动化学反应的五大分类,看新药分子设计的新途径

    01气-液反应传统的气-液反应在药物合成过程中,由于分子在两相间接触面积小,需不断的加压、不间断的搅拌才能完成,因此,在大规模生产过程中,若采用有毒气体,不仅会增加反应风险,而且还会增加能源消耗。而流

  • 2024 01-15
    微反应器结构适用性及技术放大便利性与本质安全

    微反应器结构适用性及制造过程微反应器的材质主要有硅、玻璃、陶瓷、聚合物和金属等,其材料的选择取决于许多因素,主要包括操作条件(压力和温度),反应物的物理性质(pH、黏度等),成本,大规模生产能力以及制

  • 2024 01-11
    连续流动化学在优化药物合成工艺中的应用

    连续流动化学作为一种新的药物合成工艺开发技术,在过去的数年里取得了快速的发展,在药品合成加工工艺提升中的使用也愈来愈多。下列是连续流动化学技术提升药品合成全过程的案例。01依洛尼塞合成依洛尼塞被纳入世

  • 2023 12-21
    案例:氧化反应在连续流动化学中的应用

    氧化反应是合成有机化合物的重要方法之一。目前常用的氧化方法较多,根据底物上的取代基不同可以选择不同的氧化剂。其中强氧化剂主要包括重金属氧化物,如重铬酸钾、高锰酸钾和四氧化锇等,但是它们具有高毒性。因此

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  • 01-252024
    连续流反应技术如何改变药物分子合成

    在整个新药研发过程中,连续流动化学技术的使用更为突显,获得主导化合物后,必须挑选出一组与药品具备同样特性的化合物,通常的精确计量的数值5-10mg,假如必须开展药物代谢动力学模型(PK),则必须达到0

  • 01-112024
    连续流动化学在天然产物合成及新型药物研发中的应用

    活性天然产物通过连续流动技术合成,可以精准操纵温度、储存时间和反应化工中间体的转化合成。01姥鲛烷合成姥鲛烷可用以诱发啮齿类动物造成本身免疫系统疾病,通常用于科学研究类风湿关节炎和红斑狼疮的发病机理。

  • 12-282023
    连续流动系统中叠氮化物与苯乙炔反应

    吡唑在医药、农药和农用化学品中都很常见,简化其合成方法可为有机化合物的发现和大规模制备提供基础,偶极环加成反应为获得复杂的吡唑提供了一种简便的方法并得到了广泛的应用。在连续流动条件下,将负载在二氧化硅

  • 12-072023
    微反应器对反应安全性的提升,流程再造、提质提效必看

    无论是基于改进的混合效果还是强化的传递过程,微反应器的应用提高了很多化工过程的本质安全性。下面从传热传质的加强、苛刻操作条件的实现以及约束效应3个方面予以介绍。传热传质的加强对于快速放热反应来说,反应

  • 11-212023
    微反应技术在石化领域的应用进展

    与传统化工相比,微反应技术是目前化工领域具创新性、可持续性的发展方向,其核心工艺微通道反应器是微反应器、微混合器、微换热器、微控制器等的通称。由于在微米级的反应通道内进行撞击流反应,微化工具备很好的传

  • 11-072023
    连续流微反应技术在不对称催化反应中的应用

    相对于分批催化反应,连续流中的不对称催化反应具有更多的优势,例如提高产物的选择性和产率,快速进行条件的筛选,易于自动化控制连续流反应,提供均相反应催化剂潜在长期应用的研发途径。在微反应器中进行的均相不

  • 08-172023
    【研究】微尺度下的传质规律

    微反应器设备内能够较好地消除传质限制,使化学反应和分离过程得到强化,微尺度下气/液体系的传质性能对于气/液接触过程的微型化研究具有重要意义。微通道内气/液传质性能可通过研究气泡运动阶段传质规律来分析。

  • 07-282023
    从微通道内的传质性能测定方法看微反应器在强化气-液反应方面的优势

    气液反应广泛存在于化学工业中,强化气液反应的核心在于高效的相分散,即提供微细、均一和可控的气泡。微尺度下气泡的传递过程基础与应用的发展将会极大地促进微化工技术的发展,为传统化学工业升级改造提供源动力。

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