Նիտրիլային միացությունների կենսաֆերմենտային կատալիտիկ ռեակցիաների գործընթացի վերահսկում

Առցանց մոնիտորինգը ապահովում է, որ սուբստրատի պարունակությունը գտնվում է շեմից ցածր՝ ապահովելով կենսաբանական ֆերմենտի ակտիվությունը ողջ գործընթացում և առավելագույնի հասցնելով հիդրոլիզի ռեակցիայի արագությունը։

Ամիդային միացությունները օրգանական սինթեզի կարևոր միջանկյալ և քիմիական նյութեր են և լայնորեն օգտագործվում են բժշկության, թունաքիմիկատների, սննդի, շրջակա միջավայրի պաշտպանության, նավթի արտադրության և այլ ոլորտներում:Նիտրիլային խմբի հիդրոլիզի ռեակցիան ամիդային խմբի մեջ արդյունաբերության մեջ ամիդային միացությունների պատրաստման կարևոր մեթոդներից մեկն է։

Բիոկատալիզատորն օգտագործվում է որոշակի ամիդային միացության կանաչ սինթեզի գործընթացում, և դրա գործունեության վրա մեծապես ազդում է համակարգում սուբստրատի և արտադրանքի կոնցենտրացիան:Եթե ​​սուբստրատի կոնցենտրացիան չափազանց բարձր է, կատալիզատորը հեշտությամբ կանջատվի՝ անհնարին դարձնելով սինթեզի ռեակցիան շարունակելը.եթե արտադրանքի կոնցենտրացիան չափազանց բարձր է, դա նաև կհանգեցնի սուբստրատի կուտակմանը և ցածր սինթեզի արդյունավետությանը:Սինթեզի ռեակցիաներում կենսաբանական ֆերմենտային կատալիզատորների օպտիմալ ակտիվությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ են արդյունավետ տեխնիկական միջոցներ՝ վերահսկելու և արձագանքելու համար նիտրիլային սուբստրատների և ամիդային արտադրանքների կոնցենտրացիաները իրական ժամանակում ռեակցիայի գործընթացում:

Ներկայումս մեթոդները, ինչպիսիք են ֆիքսված պարբերականությամբ նմուշառումը և նմուշի նախնական մշակումից հետո գազային քրոմատոգրաֆիա-զանգվածային սպեկտրոմետրիա կատարելը, հաճախ օգտագործվում են ռեակցիայի համակարգում ենթաշերտի և արտադրանքի պարունակությունը հայտնաբերելու համար:Անցանց հայտնաբերման արդյունքները ուշանում են, ռեակցիայի ներկայիս կարգավիճակը հնարավոր չէ իրական ժամանակում իմանալ, և դժվար է իրականացնել հետադարձ կապի վերահսկում և ենթաշերտի բովանդակության ճշգրտում, և լավագույն կերակրման հնարավորությունը կարող է բաց թողնել:Առցանց սպեկտրային վերլուծության տեխնոլոգիան ունի արագ հայտնաբերման արագության առավելություններ և նմուշների նախնական մշակման կարիք չկա:Այն կարող է իրականացնել ռեակցիոն համակարգի արագ, իրական ժամանակի, տեղում և խելացի վերլուծություն և ունի բացառիկ առավելություններ ամիդային միացությունների կանաչ սինթեզում:

ասդ

Վերևի նկարը ցույց է տալիս ակրիլամիդի պատրաստման գործընթացի առցանց մոնիտորինգը որոշակի նիտրիլային միացության կենսաֆերմենտային ռեակցիայի միջոցով:Ռեակցիայի սկսվելուց հետո 0-ից t1-ը նիտրիլային հումքի սնուցման արագությունը համեմատաբար մեծ է, և ինչպես ենթաշերտի, այնպես էլ արտադրանքի կուտակման արագությունը համեմատաբար արագ է:t1-ում սուբստրատի պարունակությունը մոտ է շեմի վերին սահմանին:Այս պահին արտադրության անձնակազմը նվազեցնում է հումքի սնուցման արագությունը՝ ռեակցիայի համակարգում ենթաշերտի կոնցենտրացիան վերահսկելի միջակայքում պահելու համար, և արտադրանքը դեռ կարող է արագ կուտակվել:Վերջապես, երբ ռեակցիան անցնում է t2 ժամանակին, արտադրանքի պարունակությունը կուտակվում է մինչև նպատակային մակարդակը, և արտադրական անձնակազմը դադարում է նիտրիլային հումքի ավելացումը:Դրանից հետո ենթաշերտի մակարդակը մոտենում է զրոյի, և արտադրանքի պարունակությունը նույնպես հակված է կայուն լինելու:Ամբողջ շարունակական արտադրական գործընթացի ընթացքում առցանց մոնիտորինգը երաշխավորում է, որ կենսաբանական ֆերմենտի կատալիտիկ ռեակցիան արդյունավետ է ընթանում:

Լայնածավալ սինթեզում առցանց մոնիտորինգի տեխնոլոգիան հատկապես կարևոր է:Ենթաշերտի և արտադրանքի կոնցենտրացիաների իրական ժամանակի իմացությունը կարող է օգնել հետադարձ կապին՝ հիմքի պարունակությունը խելամիտ տիրույթում կարգավորելու համար:Ռեակցիայի գործընթացում այն ​​կարող է առավելագույնի հասցնել կենսաբանական ֆերմենտի կատալիզատորի ակտիվությունը, բարելավել սինթեզի ռեակցիայի արդյունավետությունը և օգնել օպտիմալ վիճակում վերահսկել գործընթացի պարամետրերը:Երկարացնել կենսաբանական ֆերմենտային կատալիզատորների ծառայության ժամկետը և առավելագույնի հասցնել օգուտները:


Հրապարակման ժամանակը` Հունվար-23-2024