一种用于光化学合成的自动化微反应器系统

    公开(公告)号:CN116272763A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310098710.1

    申请日:2023-02-10

    IPC分类号: B01J19/12 B01J19/00 B01J4/00

    摘要: 本发明涉及一种用于光化学合成的自动化微反应器系统,包括依次连通的储料仓、原料输送泵、光化学微反应模块、样品收集模块;其中样品收集模块包括多个样品收集瓶,以及定位进样组件;定位进样组件包括第一横移导轨与第二横移导轨、分别移动2个横移导轨上的横移电机、设于横移电机之间的纵移导轨、移动设于纵移导轨上的纵移电机,以及设于纵移电机上并指向样品收集瓶瓶口的进样针,进样针与光化学微反应模块出口相连通。与现有技术相比,本发明以纵横交错设置的横移导轨、纵移导轨,以及设于导轨上的步进电机,构成定位进样组件,配合进样针实现对设定样品瓶的精确进样,并结合控制模块达到自动化进样效果,具有较好的应用前景。

    一种高通量低能耗的四环庚烷连续流合成装置及方法

    公开(公告)号:CN114733460A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210361399.0

    申请日:2022-04-07

    IPC分类号: B01J19/12 C07C5/31 C07C13/68

    摘要: 一种高通量低能耗的四环庚烷连续流合成装置,包括:流体输送装置,用于输送反应原料;毛细管连续流反应器,用于原料反应生成四环庚烷,设于大功率面板式UV‑LED灯与反光镜之间。本发明以四乙基米氏酮为光敏剂,将四乙基米氏酮溶于降冰片二烯中形成均相反应液,在毛细管连续流反应器内经紫外光源照射反应,反应产物经旋蒸分离后得到四环庚烷。

    一种温度-光强联合控制的光化学微反应器

    公开(公告)号:CN118162073A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410253297.6

    申请日:2024-03-06

    IPC分类号: B01J19/00 B01J19/12

    摘要: 本发明涉及一种光化学微反应器,具体涉及一种温度‑光强联合控制的光化学微反应器,包括壳体、微通道反应器和光源;所述的壳体与所述的微通道反应器采用反应光波长区的光线透过率高于75%的材料;所述的光源发出反应光且反应光透过壳体与微通道反应器;所述的微通道反应器盘绕设置于壳体内;所述的微通道反应器内部通过反应流体,发生光化学反应;所述的壳体内部通过换热介质,与微通道反应器内的反应流体换热。与现有技术相比,本发明解决现有技术中缺乏能够同时实现温度和发光强度(光强)良好控制的光反应器的问题,实现了:通过可调电源调控光源发光功率从而控制光强,通过反应流体与输入壳体的换热介质进行热交换获得有效的温控。

    一种合成阿斯利多的光化学微反应系统及方法

    公开(公告)号:CN116606301A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310412472.7

    申请日:2023-04-18

    摘要: 本发明涉及一种合成阿斯利多的光化学微反应系统及方法,方法包括:将溶有光敏剂的α‑萜品烯及氧气连续流经光化学微反应器,在光照条件下进行反应,得到阿斯利多;其中光化学微反应器包括透明微通道,内径为0.5~5.0mm,长径比为2000~200000:1;光照条件包括:光照功率为400~1000W,波长为400~450nm;反应压力为5~20bar。与现有技术相比,本发明具有反应设备易构建、反应时间短、无溶剂、绿色、产品阿斯利多收率高及产量大、反应系统操作稳定等优势,单套设备结合配套工艺即能实现公斤级至十公斤级阿斯利多的无溶剂、绿色的连续流合成,单位质量的阿斯利多合成成本远比传统植物提取法所需的成本要低,商业应用前景广泛。

    一种多通道光化学连续流微反应器系统

    公开(公告)号:CN116159505A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310175878.8

    申请日:2023-02-28

    IPC分类号: B01J19/00 B01J19/12

    摘要: 本发明涉及一种多通道光化学连续流微反应器系统,包括依次连通的进口分布通道、并行反应通道组、出口集流通道,以及光源;所述的并行反应通道组包括多个并列设置的透明反应通道,所述的光源照射于多个透明反应通道;其中进口分布通道包括进口管,以及多个并列设置且进口端与进口管出口端相连通的分支进口管;所述的出口集流通道包括出口管,以及多个并列设置且出口端与出口管进口端相连通的分支出口管。与现有技术相比,本发明能够结合光化学合成和连续流微反应技术的优势,并在较低比能耗的前提下实现高通量光化学合成。