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“不對稱有機催化,2021諾貝爾化學獎” | 微波合成革新了人類合成分子的方式

“不對稱有機催化,2021諾貝爾化學獎” | 微波合成革新了人類合成分子的方式
安東帕  2021-12-10  |  閱讀:1318

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你知道嗎?


 

圖片來源網絡



2021年諾貝爾化學獎頒給了在不對稱催化方面做出貢獻的兩位科學家。

 

北京時間106日下午5時許,2021年諾貝爾獎的最后一個科學類獎項揭曉——來自馬克斯·普朗克研究所的德國科學家本杰明·李斯特(Benjamin List)教授與普林斯頓大學的美國科學家大衛(wèi)·麥克米倫(David MacMillan)教授因在不對稱有機催化上的突破性貢獻,被授予2021年諾貝爾化學獎。

 

在化學領域,分子合成不是一件容易的事?;瘜W家可以將小的化學構件連接在一起,以此創(chuàng)造新分子。但若要控制看不見的化合底物,并令它們以所需的方式結合是非常困難的。

 

諾獎委員會指出,這兩名科學家的貢獻,為合成分子提供了一種巧妙的工具。這一工具不僅可以被用來研發(fā)新藥,還能讓化學更環(huán)保。

 

利用這些反應,研究人員現在可以更有效地構建很多東西,從新藥物到可以在太陽能電池中捕獲光的分子??梢哉f,通過這種方式,有機催化劑正在為人類帶來最大的利益。


 


圖為化學合成教學圖

 


體現有機催化如何讓化學合成更高效的一個例子,就是合成天然存在且極其復雜的士的寧分子。許多人從謀殺小說女王阿加莎·克里斯蒂(Agatha Christie)的書中知道了士的寧。然而,對于化學家來說,士的寧就像一個魔方:一個你想用盡可能少的步驟解決的挑戰(zhàn)。

 

1952年士的寧被首次合成時,需要29次不同的化學反應,只有0.0009%的初始材料彩才可合成士的寧。

 

來到2011年,研究人員使用有機催化和級聯反應,僅用12步就合成了士的寧,效率提高了7000倍!

 



微波合成:

更快!更有效!更安全!

傳統的回流設備受限于溶劑的沸點,這導致了化學研究是一個非常耗時的工作。提高反應速率最簡單的方法就是提升反應溫度,因此就要借助密閉反應管。同時將玻璃反應管代替不銹鋼反應管,并結合微波這一現代的加熱方法,這便是微波反應器的基本設計理念。

 

專用微波合成儀通常是一種緊湊的臺式設備,它一般使用由玻璃或者其它惰性材料制成的耐壓管。這種管子可以使內部的反應液在高密度的微波輻射下迅速的升到高達 300℃的溫度。大多數微波合成都高度自動化且擁有人性化的操作界面。

 

是時候請出安東帕微波合成Monowave系列出場啦!

安東帕微波設備為客戶提供一個多樣化的合成家族,每個家族成員在日?;瘜W研究中都有這一個獨特的優(yōu)勢:

 

單模反應器:Monowave 系列

?手動或自動的連續(xù)方法開發(fā)和優(yōu)化;

?從毫克到克級的合成;

?通過使用插入式和IR測溫的精確方法開發(fā)。

圖為安東帕微波合成家族


如何設計并開始一個微波合成實驗?

將密封好的反應管放入微波腔體后,就可以設置需要的反應條件了。之后,就可以通過點擊“Start”來開始程序了。此外在實驗過程中,也可以隨時的通過“Edit Experiment”或者直接的點擊顯示在主屏幕上的參數來對實驗過程進行實時的更改。


圖為Monowave 200/400/450的程序編輯界面


如何監(jiān)測一個實驗?

編輯好的加熱步驟可以通過主屏幕上顯示的過程曲線溫度、壓力、微波功率來進行監(jiān)控。如下圖所示,曲線包括了從開始加熱到反應溫度的整個過程。

圖為IR溫度曲線(橘色),Ruby溫度(紅色),壓力(Bar,綠色)和微波功率(W,藍色)


安東帕微波反應器擁有精確的溫度傳感器、壓力傳感器、內置磁力攪拌、功率控制、軟件操作和精妙的安全設計,即使在極端的溫度/壓力條件下,也可保證安全便捷的操作與良好的重復性。


福利來了

《安東帕微波合成指南》

 

本書的目的是為了使讀者對安東帕的微波合成有一個深入的了解。通過閱讀本書,你將會學到關于微波合成的歷史、微波加熱原理、微波合成的巨大優(yōu)勢以及如何選擇一個合適的儀器。


獲取方式

識別下方二維碼,申領書籍電子檔

識別下方二維碼,還有微波合成試用活動等你來!

 

 


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