由于连续流微反应在医药研发和生产方面具有更安全、更高效、更易放大、质量更好和成本更低的特点,未来,流动化学成为制药等精细化工产业升级的关键,连续加氢技术和相应设备的完美组合,更是实现医药中间体高效合成的关键。
连续微反应加氢技术的优点及应用,我们通过实际案例与大家分享。(敬请关注我们)
在医药与精细化工领域中,保护与脱保护是一种较为常见的有机合成策略。多官能团底物进行多步有机合成时,通常需在反应活性位引入相应保护基以避免副产物的生成。
常见的保护基主要有苄基和苄氧羰基等。其中N-和O-苄基是有机合成中最常用的保护基,一般可通过苄基卤取代或苯甲醛缩合反应将其引入底物分子中,用于保护醇、酚、羧酸和酰胺等物质,使氨基、羟基等敏感基团在多步合成过程中保持稳定,而后根据产品要求进行苄基脱保护。苄氧羰基是一种常见的胺保护基,又称Cbz ,主要用于合成多肽。其与苄基保护基均可通过催化加氢、催化氢转移氢解、均相还原反应或酶促法等方式实现快速而高选择性地脱保护。
当底物分子无酸敏感基团时,还可通过对甲苯磺酸、HBr/HOAc、液态HBr、液态HF和三氟乙酸/茴香硫醚等均相酸实现苄基或苄氧羰基的脱保护。
其中,催化氢转移氢解和均相还原法具有反应条件温和、选择性高和操作简单等优势,但存在成本较高、废液产生较多等问题;酶促法面临的菌种筛选和培育问题制约其发展;而催化氢解凭借其原子经济性与高效绿色化等优点在医药中间体等有机合成中得到广泛应用。莫西沙星、美罗培南和多利培南等抗菌药的合成过程中均有涉及催化加氢脱保护。
传统的催化加氢脱保护反应 一般选择配有搅拌桨的高压间歇加氢釜为反应器,氢气以气泡形式引入反应体系。搅拌可增强气液两相的湍动程度,增大催化剂表面物质的更新速率;同时破碎气泡使气液两相界面积增大,并延长氢气在液相中的停留时间以增加氢气的溶解量,强化传质和传热效率,但依然存在气液传质效率低、反应时间长等问题,有些较难脱除的苄基甚至需要72 h才能完成。
连续微反应加氢技术是连续流动化学与微反应器技术的结合体,它的出现为实现高效、绿色且可持续的有机化学合成提供了可能。该技术利用微通道的优势增加气液固三相界面接触面积,极大强化了多相传质和传热,并显著缩短反应时间到分钟级甚至秒级。
目前连续流加氢反应器主要有壁载式、填充式和浆料式三种路线。文献中报道的连续流脱保护反应基本选择填充式连续流微反应器(图1),其轴向返混通常较小,使气液两相的停留时间分布较窄,可减少连串副反应。
其次,由于微反应器体积较小,其氢气滞留量相对较少,且催化剂因固载化而无须分离,操作安全性较高。近年来,连续流非均相加氢技术因其安全、高效等特点已得到越来越多的关注。
图1 用于加氢脱保护的连续微填充床反应器示意图
传统一般采用高压加氢间歇釜工艺,存在气液传质效率低,操作安全性差,氢解效率低等问题。采用连续微反应加氢技术进行非均相催化加氢脱保护,可以利用其较高的气液传质效率和平推流特性实现高选择性脱保护,并显著缩短反应时间。
相比于普遍使用但危险系数较高的加氢釜,以及成本高废物处理难度大的均相加氢方法,清华大学化工系张吉松教授及其团队目前开发的微填充床技术通过把催化剂填充到相应的管道固定中,跟微反应器结合,料液和氢气通过微反应器和微填充床即可完成反应。使用实验室级别的反应器即可完成医药、精细化工行业要求的几百公斤级别的生产。
链接:
视频:H-Flow微反应加氢平台
视频:可连续开机运行,压力10MPa,1L/min的高压氢气发生器
关于流动化学微反应的任何疑问,都欢迎您来交流!
流动化学微反应工艺已经在精细化工领域成为关注的焦点,微反应器的独特点就在于,可以提高混合效果,提供精确的温度控制,并大大缩短工艺筛选和工艺放大的周期。
与传统的间歇式方法相比,微反应器不仅可以提高反应性能,还可以提高安全性。由于微通道的孔径极细,传热效率高,可以安全地进行间歇实验中的一些危险反应,如硝化反应、氟化反应、叠氮化物反应、氧化还原反应等。
欧世盛科技的流动化微反应解决方案,基于将微化工底层技术与合成工艺的结合,构建流动化微反应的工业级解决方案。通过多样化的流动化学产品线不断满足更多的反应需求。
欧世盛方案从流动化学的“心脏”——稳定无脉动的高压输液泵开始,到“插拔式”微反应器的微反应合成平台、g级kg级及放大的微反应连续加氢平台、微反应连续流臭氧平台、连续气液&液液分离设备、反应动力学设备、全自动气液性质测定仪,1-16通道全自动催化剂评价装置以及公司最新的自动配液及连续微反应多通道(间歇)合成工作站平台等设备。
集合在线检测、传感器及应用型平台方案,帮助越来越多科研机构、精细化工企业解决研发生产过程中的瓶颈问题,使越来越多的危险反应工艺向着绿色、安全、高效和可持续化方向发展。
流动化学微反应欧世盛整体解决方案
全自动微反应连续加氢
解决方案 设备构成 反应类型 加料系统
硝基还原、氢化去硫反应
气路控制
单元
烯烃和炔烃的还原反应
温度控制
单元
N-、O-去苄基化反应
反应单元
脱卤反应
压力控制
单元
羰基化反应
氢气气源
单元
腈类化合物还原反应
样品采集
单元
吡啶芳香环衍生物还原反应
流动化学
管理系统
H-Flow管理软件
亚胺还原反应
平台型装置
平台型装置
平台型装置
点击设备名称,了解详情
微反应器能解决哪些问题
液液均相反应器
反应类型
硝化反应、磺化反应、锂化反应、格式反应、取代反应、高温关环反应……
液液非均相反应器
反应类型
中和反应、氧化反应……
气液反应器
反应类型
氧化反应(O2)、钯催化的Heck 羰基化反应(CO)CO2气体参与的反应……
光化学反应器
反应类型
芳环或杂环的三氟甲基化反应、烯烃加成反应、自由基反应……
拓展功能
设 备 方 案
气液分离单元
在线检测单元
点击设备名称,了解详情
中国首家
FLOWLAB智造商
网址 | www.osskj.com
电话 | 010—82439598
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.