技术参数 |
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产品型号 |
WLK-1000 |
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光源波长 |
255 ~ 760 nm |
多波长可选 |
单元功率 |
10 ~ 120 W可调 |
光功率可调节 |
温控范围 |
-20 ~ 80℃ |
精准调控 |
反应体积 |
5 µl/10 µl |
满足不同反应液停留时长 |
反应类型 |
液液反应 |
均相与非均相 |
通道设计 |
多通道 |
根据客户需求定制 |
芯片材质 |
玻璃/石英/PDMS/聚合物 |
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液体流速 |
0.1~70 mL/min |
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自动进样 |
自动进样器 |
电脑控制切换 |
非均液相 |
液滴微流控组件 |
提高两相接触面,加快反应速率 |
实时监测 |
光纤光谱仪 |
实时监测反应流出液的吸收光谱 |
机身尺寸 |
620 mm × 540 mm × 430 mm |
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适用反应 |
紫外光激发的底物引发的自由基链式反应、可见光激发催化剂引发自由基反应,模拟太阳光照下的反应 |
芯片模型:
1、十字液体生成器(下图是经典的两相液滴生成器模型)
2、多周期Tesla阀流道(下图是经典的Tesla阀流道,主要特点是具有多周期)
3、流量分配器(通过调节通道的尺寸实现对入口流量的分配,也可反过来使用,实现对多相溶液按流量比例混合)
4、液滴计数器(模型来自于一个公开发表的论文,论文找不到了,大致的功能利用圆环上台阶和入口处的容器腔,将油、水混合形成液滴,并绕着圆环走,按着十进制进位规则,液滴从一个圆环累积满足进位后进入下一个圆环,下图是一个三进制的液滴计数器)
5、混合器(两相溶液从一端进,混合后从另一端出,可以用来实现对乳液的均匀混合)
适用有机光反应类型 | |||
应用 | 反应条件 | 对应光反应类型 | 反应类型 |
液液 | 乙烯基氨基醇和醛或β,γ-不饱和酮的不对称[4+2]环加成反应 | 环加成反应 | |
[4+2]环加成反应 | [4+2]环加成反应 | ||
光诱导碳碳不饱和键的双卤化反应 | 加成反应 | ||
可见光催化α-烯烃的反马式氢-官能团化反应 | |||
铜(I)-光催化烯烃的溴烷基化反应 | |||
底物包含哌嗪、唑啉、喹啉、吲哚、哌啶等活性基团通过光化学均耐受。 |
Keck自由基烯丙基化反应 | 脱基团偶联反应 | |
天然产物全合成(分子内环化反应) |
Giese自由基加成反应 | ||
Ceralasertib |
Minisci反应 | ||
可见光/Ni双催化的二級烷基与芳基的交叉偶联反应 | |||
烯胺酮类结构单元的合成 |
脱羧偶联反应 | ||
光/镍催化实现烯丙基C(sp3)-H键立体选择性芳基化 | |||
草酸作“桥”,烯烃相连 | |||
光/镍共催化,烷基卤变酰氯 | |||
光氧化反应 | 氧化反应 | ||
C–H底物的苄基C–H酯化 | |||
氘代反应 | 取代反应 | ||
药物分子的后期C(sp3)-H甲基化反应 | |||
卤代反应 | |||
光氧化还原催化苄位C−H键的唑化反应 | 氧化还原偶联 | ||
脱卤反应 | 脱基团反应 | ||
亚磺酸盐/光双催化的分子内脱羧/脱磺酰基sp3烯丙基化反应 | |||
脱羧 | |||
Barton-McCombie脱羟基反应 | |||
Barton脱氨基反应 | |||
Brandi-Guama螺环丙烷重排反应 | 重排反应 | ||
异构化反应 | |||
Barton亚硝酸酯光解反应 | |||
Cloke-Wilson环丙基酮重排反应 | |||
Curtius重排 | |||
Dimroth重排反应 | |||
Di-πt-methane重排 | |||
Wolff重排 | |||
[1,2]-Meisenheimer重排 | |||
手性五元碳环衍生物的合成 |
烯基环丙烷环戊烯重排 | ||
光Fries重排反应 | |||
BCN可见光催化芳烃加氢去芳构化 | 还原反应 | ||
C=C,N=O,C=O等不饱和化学键 |
单原子Pd/C₃N₄光催化加氢 | ||
硝基苯类有机物的光催化加氢及其机理研究 |