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連續流氫化系統的通用性和優異性應用案例:用于選擇性氰基連續加氫至伯胺的微填充床反應器
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新領域:清華大學徐建鴻教授AFM:微反應制備各向異性 ZnS 納米團簇/有序微孔碳超結構,助力纖維基超級電容器實現商業級能量密度
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人工智能、隨身醫療監視器和可穿戴電子產品對便攜式操作系統的依賴刺激了對輕型靈活儲能設備的需求。作為一種創新的儲能技術,纖維超級電容器(FSC)因其高功率密度、卓越的柔韌性、與智能紡織品的良好兼容性以及易于編織和變形而受到廣泛的研究。然而,FSC仍然面臨著一些挑戰:1)電極材料的微觀結構無序、多孔通道受阻、界面氧化還原動力學較差,導致能量密度低,2)不可控制的紡絲過程降低了纖維電極的柔韌性和電化學性能,限制了可穿戴實際應用的可行性。
微反應器合成微納米材料的前世今生
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迄今為止,由于量子隧道效應、尺寸效應、表面和邊界效應以及庫侖堵塞效應等奇妙特性,大量具有易于調節尺寸、結構和成分的微納米材料被廣泛開發并應用于光電子、環境材料、生物成像、農業產業和藥物輸送等領域。因此,微納米材料加工屬于材料制造和應用領域,以實現在微納米尺度上的工業產品設計為目標,屬于21世紀最有趣的產業之一,被認為具有與信息技術和生物技術領域一樣大的潛力。
清華大學騫偉中-崔超婕課題組報道甲醇直接高效制備對二甲苯催化劑的分子開關效應
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聚酯纖維(聚對苯二甲酸乙二醇酯,PET)是高性能化學纖維,是全世界化學纖維中產量最大的品種。中國是世界上最大的PET生產國,產量約5400萬噸,對全世界的貢獻超70%。利用化學化工方法生產PET,對解決“吃飯穿衣”類重大國計民生問題做出了貢獻。而作為生產PET的核心原料的PX卻長期依賴進口,PX高效綠色生產是關鍵的“卡脖子”問題。
選擇性加氫技術新的思路:基團辨識加氫
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催化加氫在生產大宗化學品和精細化學品領域中發揮著舉足輕重的作用。據統計,約有25%的化學過程涉及加氫反應。選擇性加氫是最具挑戰性的反應類型之一。當反應物中存在多種可還原官能團時(或者存在串聯加氫反應),需要優先還原特定官能團,以生產高價值的化學品。然而,某些催化劑在提高選擇性的同時犧牲了活性,這種設計策略已經難以滿足化工產業轉型升級的需求。
流動化學技術應用于多肽偶聯藥物payload/linker早期工藝研發
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相較于ADC,PDC分子量更小,更易于穿透腫瘤基質進入到細胞中從而發揮抗腫瘤作用,因此其細胞毒性藥物選擇也更廣;且多數肽的序列與人同源、免疫原性低,不容易引起免疫反應;再者,多肽相較于單抗,在設計與生產成本也具有得天獨厚的優勢;此外,PDC還能夠快速被腎臟消除,安全性也更高。
連續流微反應技術在不對稱催化反應中的應用
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連續流系統將氰化反應溫度保持在-30℃,使間歇制備的產率 71%、純度 99. 2%提高至產率 78%、純度 99. 9%。 使用連續流系統,不同生產規模的反應選擇性穩定為 94%,解決了間歇反應器中反應物隨反應時間增加對非對映選擇性和產率產生的負面影響,實現了減少反應體積、提高溫度控制和混合效率情況下的規模化安全生產。
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