Fine Chemicals: Tracking Exothermic Hydrogenation Steps With RC1

Delgado, J.、Salcedo, W. N. V.、Devouge-Boyer, C.、Hebert, J.、Legros, J.、Renou, B.、Held, C.、Grenman, H. 和 Leveneur, S. (2023)。烷基乙酰丙酸盐和乙酰丙酸氢化反应焓对 Ru/C– 实验条件和烷基链长度的影响。 化学工程研究与设计,171, 289–298。https://doi.org/10.1016/j.psep.2023.01.025

本例介绍了如何使用自动化高通量实验优化间歇式加氢反应催化剂的研究。作者描述了他们如何结合使用 ReactIR™原位FTIR光谱 和 RC1高压反应量热仪 来监测和控制加氢过程,并对反应动力学 和产物形成进行 原位测量。

研究表明,使用梅特勒-托利多仪器进行自动化高通量实验方法可以显着提高间歇加氢反应催化剂优化的效率和准确性。作者指出,使用ReactIR和RC1反应器控制单元可以实时监测反应,这有助于根据反应动力学和产物形成确定最佳催化剂条件。使用 FTIR和 反应量热仪 优化加氢工艺和催化剂,在间歇加氢中实现更快、更有效的反应优化。

Fine Chemicals: Efficient Hydrogenation Catalyst Screening Using In-Situ FTIR

拜穆拉托娃,RK,安德烈耶娃,AV,乌弗利安德,IE,希洛夫,GV,布哈尔巴耶娃,FU,Zharmagambetova,AK,和 Dzhardimalieva,GI (2022)。基于氧基中心锆络合物的掺钯金属有机骨架加氢反应中的合成和催化活性。 复合材料科学杂志, 6(10), 299。https://doi.org/10.3390/jcs6100299

作者描述了使用梅特勒-托利多仪器(如EasyMax自动反应器系统 和 原位FTIR探头 ) 对加氢反应进行实时监测。他们还讨论了集成机器人平台以自动化反应筛选过程,从而实现反应条件的高通量优化。

自动化平台有助于减少优化加氢反应所需的时间和资源,并提高工艺的效率和准确性。将原位 FTIR 光谱仪器 与自动化平台相结合 ,为筛选和开发加氢反应提供了一种可靠且有效的方法。

Pharmaceutical: Asymmetric Transfer Hydrogenation

张 Y.、袁 M.、刘 W.、谢 J. 和周 Q. (2018)。使用甲酸钠和乙醇作为氢源的炔基酮的铱催化不对称转移氢化。 有机快报, 20(15), 4486–4489。https://doi.org/10.1021/acs.orglett.8b01787

本示例描述了一种使用铱催化剂对炔基酮进行不对称转移加氢的新方法。作者讨论了使用ReactIR光谱仪 实时 监测反应进程,使他们能够优化反应条件并监测反应中间体。使用EasyMax™反应器系统 进行反应设置, 可以精确控制反应参数,如温度和搅拌速度。

位反应监测仪器 与铱催化剂系统的结合 使研究人员能够以高重现性和准确性进行反应。这种方法可以扩展到其他 催化反应,从而实现更高效、更准确的反应优化和分析。 

Catalytic Hydrogenation of Nitrobenzene to Aniline

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This application note outlines the reduction of nitrobenzene using a commercially available catalyst...

检测氢化作用的终点

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在 5 bar 压力条件下对氢化作用自动取样,通过研究多余副产品形成的机制提高了产品质量。

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实时的原位中红外光谱反应监测有助于更好地了解催化剂的活性和稳定性。 东京大学的研究人员将此专业知识用于新的串联氢甲酰化/氢化过程。

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本白皮书讨论了加氢反应中副产物生成的根本原因,以及如何在加氢反应期间避免副产物生成。

推动绿色和可持续化学发展

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现在迫切需要更多地利用我们现有的资源并减少废物,这要求利用这些相同的工具来推动整个化工行业的绿色和可持续研究。

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在开发生产工艺时,原材料、中间体和较终产品的工艺、毒性和稳定性信息非常重要。科学家使用该数据来制定理想的反应步骤并深入了解该过程。《过程安全指南》探讨了设计安全过程时需考虑的关键问题

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利用反应量热法可了解化学过程,并获得安全和放大的信息。 反应量热仪可确定化学反应如何从实验室安全地转移到生产中,并确定传热、传质或混合相关的问题。

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在本讲座中,我们将回顾贝尔苏替凡的开发过程,以及默克团队如何应用简单反应工程学的概念,通过非同寻常的架空氮气喷射来控制过程控制器。

What is a hydrogenation reaction with an example?

在称为氢化的化学过程中,氢被添加到分子中。在常温下,加氢在热力学上并不有利,因此需要催化剂。这种催化剂通常由金属制成。人造黄油、矿物松节油和苯胺是氢化商品的几个例子。

What type of reaction is hydrogenation?

当氢分子添加到烯烃中时,就会发生氢化过程,也称为还原反应。烷烃是通过烯烃和氢气在催化剂(通常是金属)存在下的加成反应产生的。

What is the main purpose of hydrogenation?

加氢是化学工业中广泛使用的一种工艺,用于将氢气添加到不饱和有机化合物中,目的是生产饱和化合物。化学工程师积极参与加氢工艺的设计和优化,这在食品和燃料生产等各个行业中发挥着至关重要的作用。

在食品工业中,氢化通常用于从液体油中生产固体脂肪,例如人造黄油和起酥油。通过氢化植物油,可以提高其稳定性、功能特性和整体质量。同样,在燃料生产中,原油中不饱和烃的加氢可以产生更稳定、反应性更低的化合物。

作为加氢过程的关键部分,化学工程师必须选择合适的催化剂、设计反应器和工艺条件,以优化转化和选择性,并管理与高压加氢反应相关的安全考虑因素。此外,他们必须努力开发可持续且环保的加氢工艺,以最大限度地减少浪费和能源消耗。

What are the reaction conditions for hydrogenation?

加氢的典型反应条件取决于具体反应和所涉及的反应物。加氢反应中经常使用的一些常见参数包括:

  • 温度
  • 压力
  • 催化剂
  • 溶剂
  • 氢源
  • 反应时间

用于氢化反应的反应条件取决于特定的反应物和所需的产物,这些条件的优化可以提高反应效率和选择性。

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