制造 A
PI 和医药中间体需要开发可扩展、安全且环保的工艺。具有高放热性或其他性质危险的反应,以及涉及形成不稳定中间体的反应,都可以从连续加工中受益。由于该技术在低反应体积下运行的固有能力、促进改进的温度控制和安全地适应更高的压力,该技术已被整个制药行业广泛采用。两个这样的工业相关例子是芳族硝化和区域选择性芳环
金属化,然后用亲电子试剂捕获。在批处理中进行时,这两种反应类别通常都面临放大的挑战。硝化反应通常具有多相,与大量放热相关的混合敏感反应,可导致形成潜在危险的过硝化副产物。同样,芳环的
金属化反应通常需要低温条件,难以大规模实现。在这项研究中,对混合限制的固-液-液 (S-L-L) 硝化反应进行了评估,以了解传输现象。Hatta 数的确定和叶轮功率对动力学的影响使设计出安全、可扩展、高产且稳健的连续搅拌罐 (CSTR) 流动工艺成为可能。对关键甲酰化反应参数的研究导致了第一代管式流动反应器设计,可在中试工厂中处理