格氏反應機制

了解並控制放熱事件。

格氏反應的重要性

格氏試劑製備

應用

放熱反應製程控制相關應用

控制殘留異氰酸酯
用於士官連續測量的過程分析技術

對反應中殘留異氰酸酯的擔憂導致新產品中殘留異氰酸酯的限制。 使用 PAT 測量士官。

化學反應的雜質分析
化學家的自動化製程開發策略

雜質分析旨在鑑定和隨後定量低水平存在的特定成分,通常低於 1%,理想情況下低於 0.1%。

格氏反應機制
了解並控制放熱事件。

格氏反應是有機化學中最重要的反應類別之一。格氏反應可用於形成碳-碳鍵。格氏反應從酮和醛形成醇,並與其他化學物質反應形成無數有用的化合物。 格氏反應是使用格氏試劑進行的,格氏試劑通常是烷基、芳基或乙烯基有機鹵化鎂化合物。為了確保格氏反應在研究、開發和生產中的最佳化和安全,原位監測和了解反應熱流非常重要。

高反應性化學
放大和優化高反應性化學品

高反應性化學是指涉及高反應性化學物質的化學反應,例如自由基、高電荷離子和高度不穩定的分子。

高壓反應
了解並表徵具有挑戰性的採樣條件下的高壓反應

許多過程需要在高壓下進行反應。在壓力下工作具有挑戰性,收集樣本進行離線分析既困難又耗時。壓力的變化可能會影響反應速率、轉化率和機制以及其他製程參數,此外,對氧氣、水的敏感性和相關的安全問題也是常見問題。

鹵化反應
藥物和高分子化學的關鍵合成

當有機化合物中的一個或多個氟、氯、溴或碘原子取代一個或多個氫原子時,就會發生鹵化。根據特定的鹵素、底物分子的性質和整體反應條件,鹵化反應可能非常高能並遵循不同的途徑。因此,從動力學和熱力學的角度了解這些反應對於確保過程的產量、質量和安全性至關重要。

催化反應
用催化劑加速化學反應

催化劑創造了一條替代路徑來提高反應的速度和結果,因此對反應動力學的透徹理解很重要。這不僅提供了有關反應速率的信息,還可以深入了解反應機制。催化反應有兩種類型:非均相催化反應和均質催化反應。 非均相是指催化劑和反應物存在於兩個不同的相中。均相是指催化劑和反應物處於同一相時。

合成反應
提供自動化工具,提供改變生活的產品

合成反應是一種化學過程,其中簡單的元素或化合物結合形成更複雜的產物。它由等式表示:A + B → AB。

DOE 實驗設計
反應優化的統計方法

實驗設計 (DoE) 要求在化學工藝優化中,在受控且可重複的條件下進行實驗。化學合成反應器設計用於執行 DoE 研究,確保高質量數據。

反應機理途徑
對化學反應及其影響因素的基本了解

反應機制描述了化學反應中發生的分子水平上的連續步驟。反應機制無法證明,而是根據實證實驗和演繹進行假設。原位 FTIR 光譜提供了支持反應機制假設的信息。

有機金屬合成
有機金屬化合物的理解與控制

有機金屬合成,或有機金屬化學,是指製造有機金屬化合物的過程,是化學中研究最多的領域之一。有機金屬化合物經常用於精細化學合成和催化反應。原位紅外和拉曼光譜是研究有機金屬化合物和合成的最強大的分析方法之一。

寡核苷酸合成
確保產量、純度和成本目標的方法和應用

寡核苷酸合成是核苷酸特異性連接以形成所需測序產物的化學過程。

什麼是烷基化?
用於有機化學中的關鍵反應,使用FTIR測量官能基變化

烷基化是將烷基添加到底物分子中的過程。烷基化反應是有機化學中廣泛使用的技術。

環氧化物
聚合物和藥物合成的關鍵官能團

本頁概述了什麼是環氧化物、它們的合成方式以及跟踪反應進展的技術,包括動力學和關鍵機制。

鈴木交叉偶聯反應機理
分子合成中的關鍵 CC 鍵形成反應

鈴木和相關的交叉偶聯反應使用過渡金屬催化劑,例如鈀絡合物,在烷基和芳基鹵化物與各種有機化合物之間形成 C-C 鍵。

鋰化有機鋰反應
合成複雜分子的關鍵試劑

鋰化和有機鋰反應是複雜藥物化合物開發的關鍵;有機鋰化合物在某些聚合反應中也充當引發劑。

C-H活化反應
碳鍵的功能化

C-H鍵活化是一系列機械過程,通過這些過程,有機化合物中穩定的碳氫鍵被裂解。

氫甲酰化反應範例
了解關鍵機制並改進催化過程

氫甲酰化,也稱為羰基合成,是一種化學反應,涉及將一氧化碳 (CO) 和氫 (H₂) 添加到不飽和化合物(通常是烯烴或炔炔)中。該反應由過渡金屬配合物(例如銠或鈷)催化,導致醛或醛衍生物的形成。

點擊化學工具進行點擊反應
支持點擊反應的原位化學

點擊反應是指符合點擊化學標準的化學反應。點擊反應通常快速、高產率,並且發生在溫和的條件下,使其成為各種應用的理想選擇。

連續攪拌罐式反應器 CSTR
用於化學和生物合成的流動技術

連續攪拌罐式反應器(CSTR)是試劑和反應物流入反應器,而反應產物離開容器的容器。

實時分析綠色化學
線上製程分析支援污染預防

在線過程分析技術 (PAT) 可實現實時分析以及過程監測和控制,以最大限度地減少有害物質的形成,同時支持綠色化學原則。

氫化反應
在高溫和高壓下進行安全反應監測

氫化反應用於製造散裝和精細化學品,以將多個鍵還原為單個鍵。催化劑通常用於促進這些反應,反應溫度、壓力、底物負載、催化劑負載和攪拌速率都會影響氫氣的吸收和整體反應性能。對這種高能反應的透徹了解非常重要,支援HPLC分析的PAT技術可確保安全、最佳化和表徵良好的化學成分。

測量聚合反應
開發合成高分子化學的方法和技術

聚合是一種化學反應,其中許多小分子單元(稱為單體)共價鍵合形成稱為聚合物的大分子。

化學合成中的手性分析

化學合成中手性控制使得利用手性催化劑、酵素及結晶技術精確製備對映體純淨化合物成為可能。

控制殘留異氰酸酯

對反應中殘留異氰酸酯的擔憂導致新產品中殘留異氰酸酯的限制。 使用 PAT 測量士官。

化學反應的雜質分析

雜質分析旨在鑑定和隨後定量低水平存在的特定成分,通常低於 1%,理想情況下低於 0.1%。

格氏反應機制

格氏反應是有機化學中最重要的反應類別之一。格氏反應可用於形成碳-碳鍵。格氏反應從酮和醛形成醇,並與其他化學物質反應形成無數有用的化合物。 格氏反應是使用格氏試劑進行的,格氏試劑通常是烷基、芳基或乙烯基有機鹵化鎂化合物。為了確保格氏反應在研究、開發和生產中的最佳化和安全,原位監測和了解反應熱流非常重要。

高反應性化學

高反應性化學是指涉及高反應性化學物質的化學反應,例如自由基、高電荷離子和高度不穩定的分子。

高壓反應

許多過程需要在高壓下進行反應。在壓力下工作具有挑戰性,收集樣本進行離線分析既困難又耗時。壓力的變化可能會影響反應速率、轉化率和機制以及其他製程參數,此外,對氧氣、水的敏感性和相關的安全問題也是常見問題。

鹵化反應

當有機化合物中的一個或多個氟、氯、溴或碘原子取代一個或多個氫原子時,就會發生鹵化。根據特定的鹵素、底物分子的性質和整體反應條件,鹵化反應可能非常高能並遵循不同的途徑。因此,從動力學和熱力學的角度了解這些反應對於確保過程的產量、質量和安全性至關重要。

催化反應

催化劑創造了一條替代路徑來提高反應的速度和結果,因此對反應動力學的透徹理解很重要。這不僅提供了有關反應速率的信息,還可以深入了解反應機制。催化反應有兩種類型:非均相催化反應和均質催化反應。 非均相是指催化劑和反應物存在於兩個不同的相中。均相是指催化劑和反應物處於同一相時。

合成反應

合成反應是一種化學過程,其中簡單的元素或化合物結合形成更複雜的產物。它由等式表示:A + B → AB。

DOE 實驗設計

實驗設計 (DoE) 要求在化學工藝優化中,在受控且可重複的條件下進行實驗。化學合成反應器設計用於執行 DoE 研究,確保高質量數據。

反應機理途徑

反應機制描述了化學反應中發生的分子水平上的連續步驟。反應機制無法證明,而是根據實證實驗和演繹進行假設。原位 FTIR 光譜提供了支持反應機制假設的信息。

有機金屬合成

有機金屬合成,或有機金屬化學,是指製造有機金屬化合物的過程,是化學中研究最多的領域之一。有機金屬化合物經常用於精細化學合成和催化反應。原位紅外和拉曼光譜是研究有機金屬化合物和合成的最強大的分析方法之一。

寡核苷酸合成

寡核苷酸合成是核苷酸特異性連接以形成所需測序產物的化學過程。

什麼是烷基化?

烷基化是將烷基添加到底物分子中的過程。烷基化反應是有機化學中廣泛使用的技術。

環氧化物

本頁概述了什麼是環氧化物、它們的合成方式以及跟踪反應進展的技術,包括動力學和關鍵機制。

鈴木交叉偶聯反應機理

鈴木和相關的交叉偶聯反應使用過渡金屬催化劑,例如鈀絡合物,在烷基和芳基鹵化物與各種有機化合物之間形成 C-C 鍵。

鋰化有機鋰反應

鋰化和有機鋰反應是複雜藥物化合物開發的關鍵;有機鋰化合物在某些聚合反應中也充當引發劑。

C-H活化反應

C-H鍵活化是一系列機械過程,通過這些過程,有機化合物中穩定的碳氫鍵被裂解。

氫甲酰化反應範例

氫甲酰化,也稱為羰基合成,是一種化學反應,涉及將一氧化碳 (CO) 和氫 (H₂) 添加到不飽和化合物(通常是烯烴或炔炔)中。該反應由過渡金屬配合物(例如銠或鈷)催化,導致醛或醛衍生物的形成。

點擊化學工具進行點擊反應

點擊反應是指符合點擊化學標準的化學反應。點擊反應通常快速、高產率,並且發生在溫和的條件下,使其成為各種應用的理想選擇。

連續攪拌罐式反應器 CSTR

連續攪拌罐式反應器(CSTR)是試劑和反應物流入反應器,而反應產物離開容器的容器。

實時分析綠色化學

在線過程分析技術 (PAT) 可實現實時分析以及過程監測和控制,以最大限度地減少有害物質的形成,同時支持綠色化學原則。

氫化反應

氫化反應用於製造散裝和精細化學品,以將多個鍵還原為單個鍵。催化劑通常用於促進這些反應,反應溫度、壓力、底物負載、催化劑負載和攪拌速率都會影響氫氣的吸收和整體反應性能。對這種高能反應的透徹了解非常重要,支援HPLC分析的PAT技術可確保安全、最佳化和表徵良好的化學成分。

測量聚合反應

聚合是一種化學反應,其中許多小分子單元(稱為單體)共價鍵合形成稱為聚合物的大分子。

化學合成中的手性分析

化學合成中手性控制使得利用手性催化劑、酵素及結晶技術精確製備對映體純淨化合物成為可能。

公佈欄

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Exothermic chemical reactions pose inherent risks – especially during scale-up. Published studies from top chemical and pharmaceutical companies show...
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使用光譜學進行原位反應監測使科學家能夠看到他們的化學反應在反應時發生了什麼,並允許立即改變化學條件以加快工藝開發。

引文

ReactIR™ Spectroscopy in Peer-Reviewed Publications
This free Citation List presents an extensive list of peer-reviewed publications related to the use of in-situ ReactIR spectroscopy for the advancemen...

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