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Corning AFR

康寧 高通量微通道流式化學反應器是屬於康寧公司創新的事業部門,主要提供新世代的合成反應器以及技術服務。藉由AFR大於傳統反應器1000倍熱傳效率以及100倍質傳效率,AFR各設備間能達到無放大效應,讓研發到生產有機會達成無縫放大,對於化工產業具有革新創舉。

  • 產品系列
  • 藥物合成案例
  • 化學反應類型
  • 市場動態
  • 奈米粒子合成
產品系列

G5 萬噸級工業反應器

2020年6月18日,G5萬噸級康寧反應器工業於中國正式發表,康寧連續流反應器技術在化學品和活性藥物成分大規模工業生產中的應用取得重大進展:其中浙江巍華新材料有限公司已利用康寧新型G5微反應器進行農用化學品大規模工業化生產,實現了單台年通量超過1萬噸的生產能力。為現今商轉之微通道反應器的最高水準,G5反應器康寧G3、G4等其他工業反應器一樣,能確保從小量產程開發到大量生產的無縫放大,從而實現安全本質化、生產安全化。

主要技術規格:

  • 年流體通量高達一萬噸
  • 客制化反應管路設計與施工
 

G4 工業級反應器

G4工業級反應器為康寧市占率最高之工業級反應器,使用高科技陶瓷SiC材質,適用於大規模化學品連續化生產,可以直接從G1 反應器等效放大到G4反應器,反應管路無金屬接觸,具有優秀的耐腐蝕性能。

主要技術規格:

  • 年流體通量高達 2000 噸
  • 獨特的反應器設計,具有卓越的傳質和傳熱效率
  • 溫度範圍: -60℃到 200℃,最高壓力: 18 公斤
  • 流速範圍: 1000-8000 ml/min

G1 高通量反應器

G1高通量反應器,適合數百種化學工藝的開發和優化, 適合“公斤級”到“幾十噸”的批量生產,耐腐蝕性能強:可以耐各種化學品,操作方式靈活:可進多種物料,並進行多個溫區控溫。上下 2 台 反應器可分開單獨使用,也可以串聯使用。反應器模組的專利設計,實現卓越的傳質和換熱效率,使得化學合成控制穩定,大幅提高反應安全性,無放大效應:在 G1 平臺開發和優化的工藝,可以在康寧量產型反應器(G3,G4,G5)上實現無縫放大。

主要技術規格:

  • 康寧特種玻璃具備透明可視性,支持光化學反應
  • 可選擇高科技陶瓷Sic材質
  • 溫度範圍: -60℃到 200℃,最高壓力: 18 公斤
  • 反應容量: 單塊模塊持液體積9ml
  • 流速範圍: 10-200 ml/min


LRS 研發級反應器

康寧LRS反應器滿足實驗室工藝開發與小量預生產的需求,系統包括自動控溫、流量控制、數據自動記錄,配有氣體與液體進料閥,支援將反應條件放大到G1平台,主要應用於相似結構化學物合成、製程反應開發、氣液相反應,液液相反應。

主要技術規格:

  • 溫度範圍: -60℃到 200℃,最高壓力: 18 公斤
  • 反應容量: 單塊模塊持液體積2.7ml
  • 流速範圍: 2-10 ml/min


Nebula 教學級反應器

康寧Nebula反應器是為各大院校化學和化工等相關專業學生提供本質安全的流動化學微反應教學系統,和傳統間歇釜相比康寧微通道反應器是一項本質安全的新技術。康寧星雲教學平台可以為學生提供可視、互聯、靈活的課堂體驗,從而有效地掌握流動化學合成的基礎知識和流動反應器操作技能。
Nebula反應器不僅僅提供硬體設備同時也提供教材與課程指南,依教學目的不同共有兩個版本:一個是化學專業的化學版,另一個是化學工程專業的化工版。化學版側重於流動化學合成反應過程和結果,如反應路線、轉化率、選擇性、雜質含量以及流動化學操作參數。化工版側重於流動反應器的單元操作過程和因素影響,如流體動力學、壓降、傳質和傳熱、停留時間分佈 、反應動力學和零放大效應等等。

主要技術規格:

  • 溫度範圍: -5℃到 120℃,最高壓力: 18 公斤
  • 反應容量: 單塊模塊持液體積2.7ml

Lab Photo Reactor system
新世代研發級光化學反應器系統

針對Lab Reactor system設計的多波長光源模組。
提供強度可調的六種波長以便進行光化學反應最適化的開發。

G1 Photo Reactor
G1光化學反應模組

針對G1玻璃反應器提供多波長光源,高校光透率能有效進行光化學合成反應。波長365nm 385nm 405nm 485nm 610nm以及可见光源4000k(白色)


G1 SiC Reactor
碳化矽G1高通量微通道反應器

G1 Reactor
多功能G1 高通量微通道反應器


Spinsolve
提供桌上型高質量核磁共振 (NMR) 波譜儀

Zaiput
研發與製程級膜分離系統

液-液兩相高效率分離系統, 即插即用,可輕易進行放大製程,使用簡單又強悍。[背壓調節器] 以及 [多階段液相萃取設備] 可簡化並協助流式化學製程研究與開發。

藥物合成案例

[康寧AQL案例]
硝基鄰二甲苯的連續流合成

硝基鄰二甲苯是廣泛應用於醫藥、農藥、染料等許多領域的重要成分與中間體。硝基鄰二甲苯主要由鄰二甲苯硝化合成。硝化反應作為十八類危化反應之一...>>詳閱全文

[輝瑞新案例] 收率提高24%
連續流製備有固體參與的消炎藥CRA-680

CRA-680是治療炎症疾病的有前景的藥物。它主要治療以Th2細胞(CRTH2)上表達的趨化劑受體同源分子為靶點的炎症。其合成通常是以化合物碘吲哚...>>詳閱全文


 
倍他司汀的連續流工藝研究

倍他司汀(Betahistine 1)是臨床上常用的藥物。主要用於治療缺血性腦血管病,血管性頭疼、眩暈綜合徵和梅尼埃綜合症。目前常見合成方法之一是...>>詳閱全文

[新案例]
GSK多步連續合成氨基醇

美國GlaxoSmithKline(GSK)公司,2019.12.10.在OPR&D上發表了一篇論文介紹了關鍵中間體氨基醇(3b)的流動化學製備,流動化學的應用可以解決對蛋白質精氨酸甲基轉移酶(PRMT5)...>>詳閱全文


[新冠肺炎潛力藥物]
羥氯喹(奎寧)之連續合成

最近“美國健康快訊“上的一條報導“重磅!紐約醫生用羥氯喹治愈699例新冠肺炎,成功率100%!FDA緊急授權羥氯喹用於治療新冠肺炎“ 吸引了大眾的目光。羥氯喹是否有那麼神奇...>>詳閱全文

[默克新案例]
房顫治療藥物關鍵中間體的連續放大合成

BMS-919373最近被定義為心房顫動的候選治療藥物之一。其傳統的合成路徑如下圖1所示,以3,5-二溴吡啶(3)為原料,首先通過金屬鹵素交換形成雜芳基配體(4),然後加入...>>詳閱全文


從連續流技術
看吉利德Remdesivir的合成

吉利德公司的廣效抗病毒藥物瑞德西韋(Remdesivir),針對2019新型冠狀病毒(2019-nCoV)顯示了好的療效。這一令人振奮的結果一經報導,即刻吸引了眾多製藥企業...>>詳閱全文

[愛滋病患者的福音]
5-氟胞嘧啶的一步連續流合成法

在非洲大約每年有超過62萬死於愛滋病,其中有20%的愛滋病毒/愛滋病相關死亡是因為對隱球菌性腦膜炎(CM)真菌感染。而美國傳染病學會(IDSA)推薦的治療CM有效的藥物之一的氟胞嘧啶...>>詳閱全文


[未來可能的藥神]
有機化學和連續流技術的“神”結合

“我不是藥神”的播出,把中國的藥企又推到了浪尖上。中國藥企如何在仿製藥領域儘快生產出優質低價的藥品? 有機化學遇到了連續流技術,掌握了這兩項技術,未來做一下藥神...>>詳閱全文

流動化學成功實現抗菌藥
環丙沙星連續合成

8月24日TienNguyen從美國化學會年會華盛頓DC報導:麻省理工學院成功實現抗生素-環丙沙星連續全合成,全合成過程需要6步包括過濾和結晶,但總共只需9分鐘(傳統釜式工藝...>>詳閱全文


連續流反應器
在多個藥物全合成中的應用

連續流反應器由於具有相當的穩定性,操作全自動化,自動記錄等優點。具有很強的資料追溯性,非常便於品質管理,受到了FDA的青睞。FDA也推薦在藥物合成中使用連續流反應器...>>詳閱全文

[新產品新應用]
Lab Reactor 藥物化合物庫

康寧LabReactor和康寧系列產品一樣是模組化設置。進料系統和反應系統都可以根據反應需要增加泵和反應模組。我們以下面的反應為例,來看看該反應在康寧LabReactor中是如何實現的...>>詳閱全文


微通道反應器合成
他莫昔芬(Tamoxifen)和布洛芬(Ibuprofen)

藥物全合成的連續化和藥物關鍵步驟的連續化合成越來越被眾多醫藥企業採用,連續化的合成方式在產品質量,工藝可控,生產安全等方面具有明顯的優勢。特別是在人員成本不斷上漲...>>詳閱全文

 
化學反應類型

[康寧歐洲認證實驗室]由氮氣變一氧化氮、三氧化二氮亞硝化試劑的連續合成及綜合利用

一氧化氮(NO)通常來自汽車廢氣,是Ostwald過程的產物,也是硝酸工業生產的重要中間體。透過NO還可以得到NaNO2、Cl-NO及N2O3等重要的亞硝化試劑。亞硝化是一種...>>詳閱全文

[UK案例]
微反應程序控制和監控技術

微通道連續流技術在醫藥化工行業的應用越來越廣泛。微反應程序控制和監控技術是通向醫藥化工智慧化的重要基石。UK Perceptive Engineering 有限公司過程創新中心...>>詳閱全文


 
Diels-Alder反應的連續流合成方法研究

Diels-Alder反應是通過兩個C-C鍵形成途徑構建六元環的最有效工具之一,已廣泛用於合成許多天然和生物活性產物。環戊二烯是一種化學活性很高的脂環族烴,它是通過...>>詳閱全文

[新案例]
在連續流中不對稱光氧化合成的選擇性如何?

光合成作為一種綠色合成技術手段成為化工和製藥化學合成研究方向之一。傳統釜式光化學放大需要克服許多困難,而微通道光化學反應器能夠有效提升傳質、換熱效率...>>詳閱全文


極端條件下的流動化學:
合成具有麝香氣味的大環化合物

流動反應器的使用已成為經常應用於藥物和藥物連續製備的關鍵使能技術。香水行業很可能也可以從這些技術發展中受益;迄今為止,只有在選定的情況下,才能以工業規模生產...>>詳閱全文

[二硝化新案例]
3,5-二硝基苯甲酸的連續合成!

3,5-二硝基苯甲酸是重要的有機合成中間體,其主要用於生產診斷用藥泛影酸, 泛影酸為X線診斷用陽性造影劑,主要用於泌尿系統造影;同時也可用作樹脂衍生化和氨芐青黴素...>>詳閱全文


 
瞬間反應,再也不怕有機鋰了

有機金屬,是一種具有碳金屬鍵的物質,被用來形成有機化合物的碳-碳骨架,是有機合成中的重要原料,尤其在高效合成藥物中間體有廣泛的應用。在金屬有機化合物中,有機鋰...>>詳閱全文

[生命重要元素]
有機硒化物連續合成

隨著技術的發展,合成有機化學正在不斷進步。從更簡單的前體獲得複雜分子的技術涉及到創造性地設計多步驟策略,重點是最小化操作步驟、節約能源和以最少的浪費提供大量產品...>>詳閱全文


[新案例]光催化溴化合成
對2-惡唑烷酮關鍵中間體

惡唑烷酮類化合物廣泛應用於抗生素和手性助劑中(圖1)。基於惡唑烷酮母環的抗生素主要有抑制革蘭氏陽性菌的利奈唑胺和特地唑胺。惡唑烷酮類化合物的合成在手性助劑中主要應用...>>詳閱全文

微反應器合成公斤級2,4,5
三氟溴苯的連續流工藝研究

溴代芳香烴是一類應用非常廣泛的精細化學品,被廣泛地應用於染料、阻燃劑、醫藥、農藥等方面。2,4,5-三氟溴苯就是其中一種十分重要的合成抗菌藥物的中間體,代表性的抗菌藥物...>>詳閱全文


在微通道反應器裡
現制現用重氮甲烷衍生物

β-hydroxy-α-diazoesters是一類重要的中間體。然而在合成該中間體時,需要使用到危險的重氮甲烷衍生物。這極大地限制了這個反應在工業中的應用。...>>詳閱全文

 
疊氮化鈉的應用

疊氮化鈉常用於醫藥中間體的合成,但是由於其毒性和爆炸性,限制了其在化學合成當中的應用。該物質不能劇烈撞擊,在高溫下尤其不穩定,而使用疊氮化鈉進行環加成反應時,往往...>>詳閱全文


 
一種高效連續化合成純化疊氮化合物的方法

最近發表在chemistry today上新聞 (Chimica Oggi - Chemistry Today - vol. 32(6) November/December 2014):SAFC 小組近期利用連續化技術,成功開發連續生產,純化苄基疊氮...>>詳閱全文

 
光催化氧化及熱分解製備乙烯基甘氨酸

乙烯基甘氨酸通常用甲硫氨酸通過光氧化再熱消除的方法製備。這是一個兩步的反應,首先氧化製備蛋氨酸亞碸。氧化劑常選擇H2O2, NaIO4或金屬催化劑等,既不經濟,又容易過氧化...>>詳閱全文


完美組合-計算和實驗對[2+2]環加成反應
進行高效的連續流光催化放大

順丁烯二酸酐作為一個便宜易得的原料,已經證實能夠與乙烯在光催化下進行[2+2]環加成反應,形成含有環丁烷的酸酐,該酸酐能夠在對稱和不對稱條件下游離出兩個羧酸基團,進一步...>>詳閱全文

連續流實現可持續放大
苯硼酸低溫反應案例

在20世紀90年代,世界範圍內已經開始了對流動化學的全面研究和開發,並且正在成為製藥和農藥等許多化學合成中必不可少的技術,流動化學的特點在於能夠提高反應收率和降低生產成本...>>詳閱全文


[新案例]連續流生物酶催化反應
Baeyer-Villiger氧化:從間歇到流動的高效升級

隨著生物製藥和綠色食品產業的發展,酶催化合成已經成為一股強勁的技術潮流,吸引很多的技術人員和資金的投入。能否將高效的微反應技術和酶催化技術集成,應用於高效綠色合成...>>詳閱全文

Diels-Alder 反應
與多相催化加氫反應的連續工藝開發

隨著當今社會能源消耗量的不斷增加,化石能源可能會在下個世紀被消耗殆盡,所以,生物質能源作為一種可再生能源的潛力被激發出來,生物燃料、生物高分子聚合物和關鍵材料已經...>>詳閱全文


 
光-芬頓反應範例

研究光化學反應,該實驗僅使用可見光和微量化學試劑,可安全高效地進行實驗演示。實驗過程中工藝參數的變化將直接影響產物的顏色,效果非常明顯...>>詳閱全文

鈀催化吲哚類化合物的
連續合成和線上分析

吲哚類化合物廣泛存在于天然產物中,吲哚也是很多合成藥物分子的重要骨架,吲哚環具有十分獨特的結構和生物活性[1] 。儘管人們在100年前發現吲哚類化合物,目前,每年有數千個...>>詳閱全文


[ 納米顆粒工藝的新錦囊 ]
微反技術應用於納米碳酸鈣的合成

由於特殊的表面及量子物理性能,納米材料技術受到廣泛關注。而納米級的碳酸鈣由於其在精細化工領域有廣泛的應用而尤以為甚。納米碳酸鈣具有超細、超純的特點,廣泛應用於橡膠、塑料...>>詳閱全文

連續流光化學
在一鍋法反應中的應用

多成分反應(multi-component reaction 或 MCRs)是指三種或更多種化合物發生反應形成單一產物,是有機化學中最有用的反應之一。因為複雜的分子可以通過一鍋法中的簡單分子的...>>詳閱全文


 
[新案例] 用微反應器製備金屬催化劑

提起微反應器,大多數人會認為,微反應器僅適用於液液相反應。其實不然,微反應器是流動化學中的一種,一方面跟流體性質有關,另一方面與微反應器的結構設計有著很大的關係。結構...>>詳閱全文

 
[新案例] 多取代四氫呋喃的連續流合成

含氧雜環,特別是四氫呋喃環,是很多天然產物和合成藥物的重要骨架結構單元,含有該類結構的化合物在合成抗生素、抗腫瘤、抗病毒以及抗真菌等藥物方面具有重要的價值。取代四氫...>>詳閱全文

市場動態

台灣神隆股份有限公司使用康寧反應器技術
建立連續流研發實驗室

流動化學在製藥與精細化學領域的應用已有相當數量的成功案例,連續流技術本質安全且無放大效應,能自動化控制,達到更佳的原子利用率。同時,該技術可以減少廢水、廢氣...>>詳閱全文

[新專利]
AFR不僅僅是反應器(萃取分離應用)

微通道反應器技術被公認為是21世紀化學合成技術的革命性成果,在多個應用領域已經實現了化學品的連續合成生產。在原料藥、精細化學品和新材料等行業,純度直接影響到...>>詳閱全文


 
微反應器做微膠囊!醫藥可以,農藥也行

農藥微膠囊化是減少環境污染、防止有效成分受到外界因素干擾,提高藥效的一種有效方法。目前,常見的有關農藥微膠囊的製備以界面聚合法、原位聚合法、凝聚法和溶劑揮發法...>>詳閱全文

 
黎巴嫩的大爆炸!硝化之殤何時了?

藍色煙火不穩定易爆炸,真的有這麼 " 嬌貴" 嗎? 是的,藍色煙火的配料中含有銅離子,它使得藥物配方的穩定性較差,需要恆溫恆濕。一旦煙火儲存環節出現漏洞往往造成爆炸...>>詳閱全文


 
GSK多步連續合成原料藥的成功案例

MalcolmB.Berry博士根據他多年從事連續流技術的經驗,於2020年3月24日在AmericanPharmaceuticalReview發表文章總結他在GSK領導的世界上第一個多步連續製造平臺的體會...>>詳閱全文

GSK公司是如何建立一個連續的生產試驗工廠的,他們從中學到了什麼?

2016年11月,醫藥線上的記者很榮幸參觀了在賓西法利亞州Upper Providence的GSK美國研發孵化中心。140萬平方英尺的設施裡將擁有公司美國研發關於愛滋病毒和傳染病,腫瘤...>>詳閱全文


[應用介紹] 固體推進劑硝基胍
在微通道反應器中的連續安全生產工藝

昆山中榮金屬製品有限公司8月2日發生的爆炸事故再次敲響了安全生產的警鐘。2012年2月,河北趙縣某硝基胍生產企業也發生過一起嚴重的爆炸事故,造成重大人員傷亡和財產損失...>>詳閱全文

 
康寧反應器在聚合反應中的應用

微反應器作為化學工程學科的前沿和熱點方向, 逐漸成為聚合物合成的新裝備、新工藝與新產品開發的重要平台, 得到學術界和產業界的廣泛關注。聚合反應對反應器的傳熱和混合有很高...>>詳閱全文


 
強大可拓展性的光化學-光的有效利用

微通道連續流技術已在農藥、精細化工、醫藥等化工行業取得了廣泛運用。這些行業開始逐漸將傳統間歇釜工藝轉變為連續流工藝,轉變的驅動力主要有放大、安全、環保、縮短產品開發...>>詳閱全文

氧氣高溫氧化製備
聯苯二酐連續流合成

隨著市場競爭的激烈、環保要求的提升、技術創新的迫切,連續流工藝的開發越來越得到重視。微通道連續流技術的廣泛使用,2018年中國湧現了眾多新型技術發明專利...>>詳閱全文


 
康寧反應器專利技術和品質管制優勢

康寧反應器反應器技術十多年的厚積薄發,才有當下藝術家眼中的美麗優雅。康寧反應器技術自2002年以來,全球申請專利400餘件,批准110件,已授權的專利中權利保護項超過1000項...>>詳閱全文

[染料工業的應用]
芳香基重氮鹽的連續流合成

重氮鹽是一類化學性質活潑的化合物,可以進行多種反應並轉化成許多其他類型的化合物。重氮化合物的合成在有機合成及染料工業中具有極其重要的意義。乾燥的重氮鹽極不穩定,受熱或...>>詳閱全文


 
萬噸級硝化反應,微通道技術可以實現嗎?

康寧萬噸級裝置穩定運行600天,且無放大效應的新聞,讓醫藥化工界為之振奮。目前國內微化工技術很難做到微反應工藝的一步放大,而康寧反應器技術的無縫放大,不但為客戶的工業化...>>詳閱全文

 
奈米粒子合成

[新應用]精準給藥-連續製備
負載核酸藥物的奈米顆粒

近年來,奈米顆粒被廣泛應用於藥物體內傳遞的領域,部分已進入市場或處於臨床試驗研究階段。自2020年以來,新冠疫情肆虐,自從科學家們發展出了mRNA疫苗後...>>詳閱全文