Kredit:CC0 Public Domain
Forskere fra Cardiff University har udtænkt en ny måde at lave reaktioner op til 70 gange hurtigere ved at bruge avanceret udstyr til at dreje kemikalier rundt.
De fandt ud af, at effektiv blanding inden for en kemisk reaktion kunne opnås ved at spinde kemikalier og katalysatorer rundt i et lille rør, hvilket får reaktionerne til at ske meget hurtigere.
De nye resultater kan have en dybtgående indflydelse på den måde, som kemikalier fremstilles på i en lang række industrier, fra lægemiddeludvikling til landbrug og dufte.
Resultaterne af undersøgelsen er blevet offentliggjort i det førende tidsskrift Angewandte Chemie .
De har ført til tildelingen af en større forskningsbevilling fra Biotechnology and Biological Sciences Research Council, der giver forskerholdet mulighed for at udvide deres opdagelser i samarbejde med industrien.
Idéen er baseret på flowkemi, hvor kemiske reaktioner finder sted kontinuerligt i en strømmende væskestrøm i et rør eller et rør, i modsætning til mere traditionelle "batchproduktion"-metoder, når kemikalier tilsættes i en beholder, såsom en kolbe, og produktet derefter opsamles.
Flowkemi ændrer den måde, kemiske reaktioner udføres på, giver sikrere, hurtigere reaktioner, og renere produkter.
Tilsætning af katalysatorer til et strømningssystem kan forbedre reaktionen, men holdet fra School of Chemistry har søgt efter måder at forbedre blandingen af kemikalier uden at tage hensyn til faktorer som reaktivitet og selektivitet.
I deres undersøgelse, Professor Rudolf Allemann og professor Thomas Wirth undersøgte en metode kendt som højtydende modstrømskromatografi (HPCCC), hvor kemikalier og katalysatorer spindes rundt i et lille rør.
Deres resultater viste, at kemiske reaktioner kunne udføres op til 70 gange hurtigere ved at bruge denne spindeteknik.
Kommenterer resultaterne, Professor Wirth sagde:"Den nye brug af en HPCCC-maskine til supereffektiv blanding er meget spændende. Vi kan nu fremskynde reaktioner gennem hurtig blanding og få hurtig adgang til vigtige kemiske forbindelser. Da der findes store versioner af disse maskiner, den industrielle brug af de virkninger, som vores forskningsgrupper optrævler, er inden for rækkevidde."