綠色化工—連續(xù)流生產(chǎn)技術(shù)(一)
1.什么是連續(xù)流動化學(xué)(Continuous Flow Chemistry)?
為了更好的理解連續(xù)流動化學(xué),我們先對傳統(tǒng)的釜式反應(yīng)作簡要概括,釜式反應(yīng)是利用反應(yīng)釜(物理或化學(xué)反應(yīng)的容器,如反應(yīng)器、反應(yīng)鍋、分解鍋、聚合釜等)來實現(xiàn)工藝要求的加熱、蒸發(fā)、冷卻及高低速混配功能,是現(xiàn)代精細化工、生物制藥、和新材料合成等常用的中試、生產(chǎn)工藝方法。
其研發(fā)、中試及工藝放大過程如下圖1所示:
圖1 傳統(tǒng)釜式反應(yīng)工藝放大過程
由于傳統(tǒng)釜式反應(yīng)存在的一些局限性(如傳質(zhì)傳熱弱、溫度壓力限制、維護成本高等),促進了連續(xù)流動化學(xué)的誕生和發(fā)展。連續(xù)流動化學(xué)(Continuous Flow Chemistry),是指通過將兩種(或多種)試劑連續(xù)的泵入反應(yīng)器(Flow Reactor)中,在反應(yīng)器中進行混合&反應(yīng),并通過熱交換控制器控制反應(yīng)溫度,從而實現(xiàn)化學(xué)反應(yīng),獲得所需的產(chǎn)品,其過程如下圖2所示:
圖2 連續(xù)流動化學(xué)過程簡圖
連續(xù)流動化學(xué)技術(shù)近年來在研究、生產(chǎn)化合物及中間體中的應(yīng)用快速增長,與傳統(tǒng)的間歇反應(yīng)相比,具有快速混合,傳熱傳質(zhì)性好以及放大無需再優(yōu)化條件的優(yōu)勢,大大加速了篩選、優(yōu)化反應(yīng)所需的時間。
因此,對于一個化學(xué)反應(yīng),我們該選擇那種方式(路線)去研發(fā)或生產(chǎn),我們可提供下圖3的參考:
圖3 化學(xué)反應(yīng)路線的選擇流程
對于目前的所有化學(xué)反應(yīng)來說,其中超過50%的化學(xué)反應(yīng)可在連續(xù)流動化學(xué)中取得很好的效益。
2.應(yīng)用實例
2.1 疊氮化反應(yīng)
疊氮化物作為一類重要的有機合成中間體,但是因為其含有疊氮基高能活性官能團,使得疊氮化反應(yīng)具有較大危險性,從而極大地限制了這個反應(yīng)在工業(yè)中的應(yīng)用。為了能夠疊氮化反應(yīng)能夠在釜式反應(yīng)中進行,通常都在低量、低溫下進行。
利用Labtrix?反應(yīng)器執(zhí)行疊氮化反應(yīng),其合成路線如圖4所示:
圖4 疊氮化反應(yīng)路線圖
通過連續(xù)流式實現(xiàn)疊氮化反應(yīng),不僅可以將反應(yīng)在高溫下執(zhí)行,解決了安全性問題,而且還可以提高轉(zhuǎn)化率、降低成本,其和釜式反應(yīng)的效果對比如圖5所示:
圖5 疊氮化反應(yīng)在連續(xù)流動反應(yīng)和釜式反應(yīng)中的效果對比
相比于釜式反應(yīng),采用連續(xù)流技術(shù)的優(yōu)勢有:
?新的反應(yīng)空間(溫度和壓力)
使用少量危險物質(zhì)
評定反應(yīng)試劑類型對生產(chǎn)成本的影響
2.2 環(huán)化脫水反應(yīng)
Ley和其同事利用管式連續(xù)流反應(yīng)器,執(zhí)行了一系列的環(huán)化脫水的反應(yīng),研究表明,其混合效果主要取決于流體的流速(即混合極限),但是需要較長的時間(100 sec),為了縮短反應(yīng)時間,他們改用Labtrix Start連續(xù)流動靜態(tài)混合反應(yīng)器,將反應(yīng)時間由100s縮短到1s,其工藝過程如下圖6所示:
圖6 Labtrix Start執(zhí)行環(huán)化脫水反應(yīng)過程
環(huán)化脫水反應(yīng)中采用連續(xù)流技術(shù)的優(yōu)勢有:
相比于釜式反應(yīng)有高產(chǎn)率
?快速工藝開發(fā)
?相比于管式反應(yīng),可減少100倍反應(yīng)時間
?反應(yīng)可放大
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