interest were catalysts that absorbed microwave radiation, and not least was the
notion of differential heating in the quality of a reaction group that involved formation
of hot spots on the catalyst surface.Accordingly, the next section examines
selective heating of a heterogeneous catalyst (metallic or organic catalyst) by the
microwaves.
1.6
Microwaves in Organic Syntheses
Two pioneering papers that made use of microwaves in organic synthesis were
published nearly three decades ago in 1986. Gedye and coworkers [24] carried out
organic syntheses using a Teflon reactor and a commercial/domestic microwave
oven; this resulted in a remarkable decrease in reaction time compared to conventional
heating methods. Giguere and coworkers [25] pointed out that reactor, solvent,
and temperaturemanagementwere important factors inmicrowave-assisted
organic syntheses. Research into such application of microwaves increased but
slowly and gradually. By contrast, the number of publications inmicrowave chemistry
has increased dramatically since 2000 [26], due in large part to the availability
of commercial microwave devices intended for organic synthesis that led many
chemists to convert from the traditionalmicrowave oven to these newly fabricated
devices. Safety, reproducibility, control of microwave output power, temperature,
and pressure were some of the important and attractive features of such devices.
Currently, microwave organic synthesis systems have become fully automated by
combining with robot technology. Such systems are playing an active part in such
fields as combinatorial chemistry.This has also led research of microwave chemistry
from the academic laboratory level to the industrial level where microwaves
are being used as a heating tool in organic syntheses.
The biggest attraction of microwaves in this field is the dramatic enhancement
of reaction rates. An example is the Suzuki–Miyaura crossing coupling reaction,
which when performed with microwaves occurs in a reaction time of about 50 s,
whereas when using the traditional heating methods the reaction times are of
several hours [27]. Similar findings have been reported in various other organic
reactions. Several synthetic examples of solvent-free and noncatalytic reactions
have also been reported. Not surprisingly then, the use ofmicrowaves in chemical
syntheses is particularly attractive in the field of Green Chemistry. Many excellent
books are now available that describe some of the details of microwave-assisted
organic syntheses [28].
1.7
Microwave Chemical Equipment
The inner intricacies in commercial microwave chemical equipment cannot be
judged by looking at the steel case. The equipment consists of various parts to
apply microwave radiation to a sample.The various parts included in microwave
สนใจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดูดซับรังสีไมโครเวฟ และท้ายสุดคือความเชื่อในเรื่องของค่าความร้อน ในคุณภาพของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาจุดที่ร้อนบนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยา ตาม มาตรา นี้ต่อไปความร้อนที่เลือกของตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ ( โลหะหรือตัวเร่งปฏิกิริยาอินทรีย์ ) โดยไมโครเวฟ1.6ไมโครเวฟในการสังเคราะห์อินทรีย์สองเอกสารล่าสุดที่ใช้ไมโครเวฟในการสังเคราะห์อินทรีย์คือตีพิมพ์เกือบสามทศวรรษที่ผ่านมาในปี 1986 และเพื่อนร่วมงาน จีดาย [ 24 ] อุ้มออกการสังเคราะห์อินทรีย์โดยใช้เครื่องปฏิกรณ์เทฟลอนและเชิงพาณิชย์ในประเทศ / ไมโครเวฟเตาอบ นี้มีผลในการลดที่น่าจับตาในเวลาปฏิกิริยาเมื่อเทียบกับปกติวิธีทําความร้อน giguere และเพื่อนร่วมงาน [ 25 ] ชี้ว่าเตาปฏิกรณ์ ตัวทำละลายtemperaturemanagementwere ปัจจัยที่สำคัญ inmicrowave ช่วยและการสังเคราะห์สารอินทรีย์ การวิจัยในโปรแกรมเช่นไมโครเวฟเพิ่มขึ้นแต่ช้าๆและค่อยๆ โดยคมชัด , จํานวนของสิ่งพิมพ์ inmicrowave เคมีได้เพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่ปี 2000 [ 26 ] , เนื่องจากในส่วนที่มีความพร้อมไมโครเวฟเชิงพาณิชย์อุปกรณ์ไว้สำหรับการสังเคราะห์อินทรีย์ที่นำหลายนักเคมีที่จะแปลงจากเตาอบ traditionalmicrowave เหล่านี้ใหม่ ประดิษฐ์อุปกรณ์ ความปลอดภัย , ตรวจสอบ , ควบคุมพลังงาน ส่งออก ไมโครเวฟ อุณหภูมิและความดันบางส่วนของคุณสมบัติที่สำคัญและน่าสนใจของอุปกรณ์ดังกล่าวขณะนี้ระบบอินทรีย์สังเคราะห์ไมโครเวฟได้กลายเป็นอัตโนมัติโดยรวมกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบดังกล่าวจะเล่นมีส่วนร่วมในเช่นสาขา เช่น เคมี นี้มี LED วิจัยเคมี ไมโครเวฟจากระดับห้องปฏิบัติการทางวิชาการในระดับอุตสาหกรรมที่ไมโครเวฟจะถูกใช้เป็นเครื่องเครื่องมือในการสังเคราะห์สารอินทรีย์สถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของไมโครเวฟในฟิลด์นี้คือการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมากอัตราของปฏิกิริยา ตัวอย่างคือ ซูซูกิ จำกัด miyaura ข้ามปฏิกิริยา coupling ,ซึ่งเมื่อใช้กับไมโครเวฟที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยาของเกี่ยวกับ 50 ,แต่เมื่อใช้วิธีความร้อนแบบดั้งเดิมมีปฏิกิริยาครั้งหลายชั่วโมง [ 27 ] ผลที่คล้ายกันได้รับการรายงานต่าง ๆอื่น ๆอินทรีย์ปฏิกิริยา ตัวอย่างของปฏิกิริยาและสังเคราะห์งานวิจัยนี้ได้ศึกษา noncatalytic หลายนอกจากนี้ยังมีรายงานว่า ไม่น่าแปลกใจแล้ว ใช้ ofmicrowaves ในเคมีการสังเคราะห์เป็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาเคมีสีเขียว ที่ยอดเยี่ยมมากขณะนี้มีหนังสือที่อธิบายบางส่วนของรายละเอียดของ microwave-assistedการสังเคราะห์สารอินทรีย์ [ 28 ]1.7เคมีอุปกรณ์ ไมโครเวฟความซับซ้อนภายในไม่สามารถเคมีอุปกรณ์ไมโครเวฟเชิงพาณิชย์เป็นตัดสินโดยดูจากกรณีเหล็ก . อุปกรณ์ที่ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆใช้รังสีไมโครเวฟ ตัวอย่าง ในส่วนต่าง ๆ รวมอยู่ใน ไมโครเวฟ
การแปล กรุณารอสักครู่..
