跳轉至內容
Merck
首頁應用化學與合成反應設計與最佳化

反應設計與最佳化

實驗室自動化系統的特寫畫面,多個移液器吸頭位於幾個裝有紅色液體的玻璃瓶上方。

化學反應設計與最佳化在有機合成研究中至關重要。透過改變反應參數 (催化劑、pH 值、溶劑、溫度或時間),可以獲得特定的產出 (節省成本、純度、選擇性或產量)。在最佳化學反應時,進行實驗的合成工具必須具備彈性、精確性和可重複性。

在設計化學反應時,重點是從市場上可買到的起始材料建立通往目標分子的合成路徑。

通常會採用"斷開方法",將重點放在關鍵鍵鍵的構建上。該過程被分解成簡單的步驟,從目標分子逆向進行,而不是從起始材料逆向進行。儘管許多化學家利用他們豐富的反應知識來製作這些合成路徑,但現在也有許多軟體工具,例如 SYNTHIA™ 等,可讓使用者輕鬆地依據搜尋標準分析已知和新分子的自訂路徑。   



特色類別

Buchwald 前催化劑活化方案
Buchwald 催化劑和配體

布赫瓦爾德催化劑和配體可實現 C-C、C-N 和其他鍵形成的多功能交叉偶合反應。

選購產品
過渡金屬催化劑中的過渡金屬樣品(鐵、銀、铱、銠、鈀和鎳)。
過渡金屬催化劑

布赫瓦爾德催化劑和配體可實現 C-C、C-N 和其他鍵形成的多功能交叉偶合反應。

選購產品
有機合成實驗室中用於光氧化催化的光反應器
光觸媒

光催化利用可見光來啟動化學反應。我們廣泛的催化劑和光反應器產品組合可實現一致的光氧化催化反應。

選購產品
化學元素磷在週期表中的圖形表示,顯示其原子序數 '15" 和原子量 "30.973762'。
膦配體

探索用於交叉耦合反應和多種應用的各種膦配體。

選購產品

在反應最佳化過程中,可以採用幾種實驗方法。在試誤法或一次一個變數的方法中,除了一個變數之外,所有實驗輸入都保持不變,以記錄一定的輸出。進行一系列反應,直到確定最佳值為止。

多參數或稱為 "實驗設計 "的方法,是同時從最低值到最高值改變各種因素,以便更有效率地找到最佳條件。不同的組合會在同一套實驗中執行。在低因子和高因子之間進行其他實驗,以確定本質變異性。數值可以用立方體表示,以說明因子與反應之間的關係。

在找到合成目標分子的可行合成途徑之後,還需要投入無數的時間來優化每個化學反應,使產品更好、更快或更有效率。利用化學反應設計最佳化可以更快速地取得科學突破。

Reaction Optimization Table

Figure 1.Reaction Optimization Table

文件搜尋
尋找更多特定資訊?

瀏覽我們的文件搜尋,以取得資料表、證書和技術文件。

尋找文件

      登入以繼續

      若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。

      還沒有帳戶?

      為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。