粉體行業在線展覽
O-Cube
5-10萬元
ThalesNano
O-Cube
1838
高
處于連續流動的底物與自生成的臭氧在室溫和-20℃之間進行反應。
處于低溫狀態的臭氧化合物與氧化或還原的溶劑混合后,生成需要的化合物。
用于分析的產物從反應器中流出僅需幾分鐘。
臭氧化反應完成后,其他低溫反應就可以進行。
臭氧分解反應已經被頻繁的用于絕大多數藥物合成,比如(+)-Artemisinin, Indolizidine 251F以及D,L-Camptothecin以及精細化工合成如L-Isoxazolylalanine和Prostaglandin endoperoxides的合成
臭氧分解反應已經被頻繁的用于絕大多數藥物合成,比如(+)-Artemisinin, Indolizidine 251F以及D,L-Camptothecin以及精細化工合成如L-Isoxazolylalanine和Prostaglandin endoperoxides的合成
O-Cube是為臭氧分解反應(Ozonolysis)以及一些更簡單更安全的低溫反應所專門設計的非連續流動反應器。
O-Cube使臭氧分解反應更安全,以適用于任何的實驗室環境以及任何水平的化學師,不用再為這一重要的化學反應過程擔心。
臭氧分解反應是氧化反應,在有機合成過程中是非常重要的一類反應,有大量的不同方法可以使用,而且,臭氧分解反應作為一種常用的氧化方法具有許多的優勢。包括:
具有較高產率的快速反應;
更干凈的反應,以及較少的副反應。
除此之外,其他氧化劑,在下一步反應之前產物和副產物需要被純化,而臭氧是**的不需要添加水的催化劑。
使用臭氧分解反應,化學家可以更快,更高效的合成醇類,醛類,羧基酸類,酯類化合物。臭氧分解反應已經被頻繁的用于絕大多數藥物合成,比如(+)-Artemisinin,
Indolizidine
251F以及D,L-Camptothecin以及精細化工合成如L-Isoxazolylalanine和Prostaglandin
endoperoxides的合成,既然在藥物合成中,臭氧分解反應比其他反應更快更干凈,為什么該項技術卻盡量被避免使用呢?
主要原因就是目前的臭氧分解反應技術有一些固有的安全隱患。因為反應過程中不斷有熱量放出,使得溫度極難控制,這使臭氧化合物反應非常容易產生爆炸,讓許多人避免使用。另外反應還需要花時間和資源來進行監控,否則容易導致較差的重復性。
而Thalesnano公司的O-Cube就是為了解決這一些列問題而研制的臭氧化反應系統,能夠有效解決以上所有工業急需解決的問題,化學家可以在完全安全的情況下快速高效地完成臭氧分解反應。O-Cube 是按以下形式進行反應:
處于連續流動的底物與自生成的臭氧在室溫和-20℃之間進行反應。
處于低溫狀態的臭氧化合物與氧化或還原的溶劑混合后,生成需要的化合物。
用于分析的產物從反應器中流出僅需幾分鐘。
臭氧化反應完成后,其他低溫反應就可以進行。