网络研讨会|高级流量反应堆|康宁

由康宁流动化学专家提供的免费网络研讨会

由康宁流动化学专家提供的免费网络研讨会

我们很高兴在本次网络研讨会上介绍我们的Advanced-Flow™Reactor (AFR)系列,涵盖了一系列相关主题,旨在帮助您认识流动化学和康宁反应器技术的价值,同时也学习更多关于辅助设备和流动化学应用的知识。

AFR网络研讨会系列旨在为每个人提供一些东西,无论您的角色或经验水平的流动化学。我们期待尽快与您联系。

浏览现场和录制的网络研讨会,并通过下面的链接注册,或联系我们AFRwebinar@corning.com想要查询更多的信息。

生活在线研讨会

  • #17:AFR合格的实验室工作 - 纳拉斯:过程强化对过程安全的影响

    推荐者:
    杰瑞·萨兰,Nalas工程公司的首席执行官

    几十年来,化学工程师已经探索了各种过程强化的方法,以开发更强大和经济的解决方案。随着时间的推移,在突破性技术的支持下,新的工具已经开发出来。随着这些新技术的发展和向商业化生产过渡,化学工程师必须重新评估工艺安全。今天的化学工程师必须在工艺开发的各个方面都有专门知识,包括安全问题。有时这需要对化学机理有深入的了解。Nalas拥有监测化学反应的专业知识和设备,并采用生产设备生产高质量的材料,而不影响安全性。AFR通过强化传质和传热,为当今的化学工程师提供了一种经济和安全的解决方案。这个简短的网络研讨会展示了Nalas的一些可用工具。

    直播
    2021年10月5日,星期二
    下午2点c
    凌晨8:00
    是下午5:30
    注册>

  • #18:制药行业的流程:从实验室规模到试点植物制造业

    推荐者:
    Julien Freudenreich博士,Oril工业研究科学家

    流动化学是一项伟大的技术,支持工业化学家:它打开化学窗口,处理有毒和不稳定的中间体,生产率…流动反应首先在实验室规模开发和优化,变得更有效,生产力和选择性。然而,从概念验证到试生产,它是如何运作的呢?在本次网络研讨会中,我们不仅将看到一些流动过程的真实案例,以说明流动合成在制药工业中的应用,还将看到它们从小规模生产到中试生产的转变及其局限性。

    直播
    2021年11月2日星期二
    下午2点c
    9:00 AM EDT.
    是下午5:30
    注册>

记录网络研讨会

  • #1:进入Corning®Advanced-Flow™反应堆技术:工业概览

    访问录制>
    网络研讨会#1 Q&A >

    主讲人:纪尧姆·高伦博士

    什么是流动化学?以连续的方式运行流程有什么好处?康宁技术是如何应用于它的?本次网络研讨会的重点是几个流动化学应用案例,这些应用已经从实验室规模直接无缝转移到工业生产。

  • #2:如何分析批处理数据以从批处理转换到流程

    访问录制>
    网络研讨会#2 Q&A >

    主持人:Philippe Roth博士

    流程可以从传统的批量配方“翻译”到流程,或在流程中从零开始开发。本课程旨在帮助您应用在批量化学中所学的知识来深入了解流动化学。我们将看到如何分析批处理数据以成功地从批处理过渡到流,以及如何避免常见错误。

  • #3:使交换机流动化学:如何确定实施流化化学是否可用于您的过程。

    访问录制>
    网络研讨会#3 Q&A >

    主持人:马克·温特先生

    移动化学的理想条件和障碍是什么?微反应器和流动化学的益处已经在化学制造业中展示了各种过程,但不是每个过程都是一个好的候选人。

    观看本次网络研讨会,确定转换到流动化学的潜在好处,并收集一般性建议和提示,以帮助您决定流动化学是否适合您的过程。

  • #4:如何利用康宁®Advanced-Flow™反应器技术进行光化学应用

    访问录制>
    网络研讨会#4问答>

    主持人:Philippe Roth博士

    由于它与物质的相互作用,紫外线(UV)光可以触发特定的反应,并打开新的途径。光化学是一种强大的工具,但往往没有被科学家充分利用。然而,随着全球光化学技术的进步和流动化学技术的广泛应用,新的选择出现了。本课程强调了使用先进的流动反应器技术进行光化学时要看的关键参数。

  • #5:运行连续流反应器的必要设备:上游设备

    访问重新回收系统>
    网络研讨会#5 Q&A >

    主持人:安库塔·穆希纳博士

    康宁®Advanced-Flow™反应器的设计,最大限度地混合和传热。稳定无脉冲的流动是流动化学的一个关键参数,因为化学流动中的任何波动都可能导致最终产品漂移超出耐受范围。因此,选择合适的加药泵对成功的连续流动过程至关重要。同时,为了提高反应器的换热效率,换热单元的选择非常重要。观看本次网络研讨会,学习如何将材料计量线(如泵、流量计)和温度控制器(如冷水机、热交换器)与连续流反应器配对。

  • #6:康宁AFR合格的实验室工作 - CITOS - 分子氧的反应:从制备活性药物到中和化学战剂

    访问录制>

    主持人:Jean-Christophe Monbaliu博士

    本次网络研讨会说明了基于分子氧的连续流动过程的发展背后的基本原理。在有机化学中,氧气的大规模制备应用通常被视为安全和实际问题上的挑战。分子氧的直接使用将说明为制药生产或其他高端应用的增值中间体的制备。更活泼的含氧物质的产生和使用,如单线态氧,也将被记录下来,用于制备化学和化学战剂的氧化破坏。这些应用依赖于光、有机光敏剂和基态分子氧的协同结合。

  • #7:进入康宁®Advanced-Flow™反应器:纳米粒子合成在材料科学中的应用

    访问录制>
    网络研讨会#7 Q&A >

    主持人:Philippe Roth博士

    纳米颗粒无处不在,它正在成为一个大趋势,并以一种新的方式塑造着世界。合成它们的能力仍然具有挑战性,需要极高的精确度。流动化学是合成纳米粒子的有力工具,为纳米粒子的合成提供了新的思路。本演讲通过不同的例子展示了流动化学对该领域的影响。

  • #8:康宁®高级流™反应堆中的优化和无缝扩展

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    主持人:马克·温特先生

    康宁AFR技术旨在帮助化学和制药工业,优化他们的流程并加快他们的市场时间。康宁专家执行的伟大研发工作导致流量化学技术,这不仅是可扩展的,而且可以无缝扩大。

    该网络研讨会介绍了一些创新的创新以及如何使来自世界各地的客户能够在保持高质量标准的同时固有更安全和更快地移动。通过示例和案例研究,我们讨论了如何实现生产规模以及过程设计优化。

  • #9:缩放光化学的考虑 - 来自CC流实验室的案例研究

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    主持人:Jason Williams博士

    随着大量新方法的传播,光化学在有机合成中具有重要的前景。因此,在未来的几年里,工艺开发化学家将面临越来越大的压力,以更小的规模扩大开发的包含光化学的路线。连续流处理作为一种支持技术发挥着关键作用,但也带来了额外的复杂性。本次网络研讨会展示了来自CC FLOW实验室的案例研究,讨论了一系列光化学过程的放大考虑。

  • #10:Corning®Advanced-Flow™抗堆组合和服务 - 专注于客户驱动的创新

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    主讲人:纪尧姆·高伦博士

    康宁在我们的170年历史上跨越了一系列漫长的历史记录,拥有核心材料科学。超过17年,康宁已经开发并发展了其AFR技术,以帮助满足客户要求。从实验室到多吨的生产尺度,对堆和辅助;从学术合作到客户培训和技术支持,康宁AFR致力于为客户提供高质量的产品和无与伦比的支持。该网络研讨会对我们的设备和相关服务组合提供了更多的洞察力。

  • #11:康宁AFR合格的实验室工作 - CITOS:处理有毒和不稳定的中间体。具有正确技术的最佳化学。

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    主持人:
    Andrea Adamo博士,Zaiput Flow Technologies
    Trevor Murray,Zaiput Flow Technologies
    吉恩·克里斯托夫博士蒙巴利,列日大学
    纪尧姆·高伦博士,康宁反应堆技术公司

    流动化学提供了一系列相当广泛的优势,从工艺的坚固性,易于扩大,以获得非常具有挑战性的反应条件。要获得流动化学的全部好处,需要在流动过程中集成在线检测能力。在本次演讲中,我们重点介绍了Zaiput分离器系列提供的在线连续和可扩展的液-液萃取如何帮助在紧凑的轨迹中提供安全操作的完整连续过程集成。具体来说,最小的内部体积、顶部空间的缺乏和分离器本身安全的连续运行,为处理危险材料提供了有价值的工具。此外,该技术的可扩展性为生产更多的材料提供了一条直接的途径。在不同的例子中,我们将重点介绍最近发表的一个案例,该案例利用流动反应和检测来管理α-氯硝基衍生物在各种条件下的反应性和毒性。

  • #12:在康宁®高级流动™反应器中连续制造纳米结构材料

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    特邀主持人:吴克君博士,浙江大学

    很多有前途的纳米结构材料(NM)技术从未达到市场,由于所需的缩放过程所需的缩放过程。基于微反应器的工艺提供了相当大的优点,包括优异地控制混合,热量和传质,再生性和从实验室规模到大生产的无缝过渡。该网络研讨会展示了吴博士组的研究,讨论了康宁先进流量反应器中的流体动力学和混合行为和Ag NM连续生产。

  • 连续流动案例研究:通过连续流动提高原料药生产效率

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    主持人:
    DirkHütten博士,Raybow Pharmascience
    亚历山德拉·维扎,康宁反应堆技术公司

    本次网络研讨会的重点是反应设计和大规模生产的规模化。与会者将探讨制药原料药和中间体生产中连续流动反应的好处。瑞博制药在该领域有着悠久的历史,拥有多台连续流反应器的研发和生产经验,其中最大的一台每年生产超过140吨原料药。

  • 14:康宁AFR合格的实验室工作- CiTOS:使用康宁AFR将生物基多元醇升级为高附加值的化学品

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    推荐者:
    Jean-Christophe M. Monbaliu博士,列日大学副教授

    本次网络研讨会展示了我们最近为将生物基多元醇升级为增值化学品所做的努力。新颖的化学和独特的工艺条件的结合为绿色和可持续发展领域开辟了新的可能性。特别地,我们将讨论利用康宁先进流动反应器技术从生物基多元醇中制备有机碳酸酯、甘油醚和衍生物以及环状磷酸盐。

  • #15:引入一个新的流化学教育平台,康宁星云™教育套件

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    推荐者:
    吴新军博士,康宁反应堆技术中心(中国)经理

    康宁AFR致力于帮助下一代科学家和化学家在流动化学和流动反应器操作的基础和基本理解。我们推出了康宁星云™教育套件,为学生提供动手学习的经验,并接触到一种比批次反应堆本身更安全的新技术。本次网络研讨会将深入了解康宁星云教育平台,以及康宁在医药、精细化工、特种化工、新材料等行业人才培养方面的努力和投入。

  • #16:压力下流动臭氧分解:β -蒎烯案例研究

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    推荐者:
    Philippe Roth博士,应用工程师,康宁反应堆技术公司

    随着科学研究的不断进行,分子组装方式的数量不断增加。尽管众所周知,有些反应仍未得到充分利用,例如臭氧分解。虽然所有的本科生都意识到臭氧的潜力,但臭氧及其中间体的危险性质对广泛使用是一种威慑。本次网络研讨会描述了流动化学如何在压力下与臭氧结合,以最大限度地提高效率,同时通过使用一种本质上更安全的技术来降低风险。

主持人

主持人

安德里亚·阿达莫博士

首席执行官和创始人,Zaiput Flow Technologies

Andrea Adamo博士,Zaiput Flow Technologies的首席执行官和创始人是一名工程师和企业家,具有广泛的经验,可在流体流动的背景下开发创新解决方案。adamo博士在意大利巴勒莫大学和博士学位拥有科学硕士学位。除了来自马萨诸塞州理工学院的科学硕士学位外,来自意大利的大学Federico II的流体力学。他还获得了富布赖特奖学金。在完成他的研究生学习后,Adamo博士首先加入了Klavs Jensen教授的实验室,作为博士后助理,然后作为研究助理。在Jensen集团,他在不同的微流体,微型化学和流量化学应用于不同的应用。他在药房的背景下对由国防高级研究项目机构(DARPA)赞助的需求项目的需求和分子的关键设计作用。Adamo博士在Zaiput的核心开发了该技术,他目前是Scanddragon化学的创新顾问。

Guillaume Gauron博士

EMEA技术销售经理,康宁反应堆技术

纪尧姆于2007年在巴黎奥赛大学获得有机化学博士学位,2008年至2014年在Cis Bio担任研究开发化学家,之后以应用工程师的身份加入了康宁反应堆技术公司。2018年,Guillaume接受了EMEA技术销售经理的职位。

德克博士Hutten

Raybow Pharmascience高级总监业务发展

Dirk Hütten博士拥有德国科隆大学化学博士学位。他在全球销售和营销以及药品和原料药供应链方面拥有超过20年的经验,包括在GSK、Altana和PharmaZell的职位。2019年,他加入Raybow PharmaScience担任高级业务发展总监。此外,德克对高性能帆船运动充满热情。

Jean-Christophe M. Monbaliu博士

列日大学副教授

Jean-Christophe M. Monbaliu博士目前是Liège大学(比利时)的副教授,并担任《流动化学杂志》的副编辑。他是集成技术和有机合成中心(CiTOS,www.citos.uliege.be),首个欧洲康宁®Advanced-Flow™反应器合格实验室。他的研究兴趣围绕合成有机化学,但本质上是多学科的。他们的目标是:(a)设计更廉价和更有效的制备高附加值化学品的途径,如活性药物成分;(b)加速从石油基战略向生物基战略的过渡;(c)开发对环境影响更低的有效工艺。

Trevor Murray.

Zaiput Flow Technologies销售工程总监

Trevor Murray是Zaiput Flow Technologies的销售工程总监,这是一个麻省理工学院的纺丝,这是流动化学和持续加工的领先创新 - 制药行业的两个上升和即将到来的趋势。Trevor于2018年加入了Zaiput作为应用工程师,并且由于LED Zaiput的销售和业务发展努力。他与来自世界各地的许多顶级制药公司的科学家和工程师合作,帮助他们实施连续分离技术,以实现新的化学品,并改善他们目前的流程。特雷弗于2018年毕业于东北大学,拥有化学工程学士学位。虽然学生,Trevor在多个生物技术公司举行职位,专注于新的药物交付,工艺设计和优化。

ancuta musina博士

应用工程师,康宁反应堆技术

2012年从布加勒斯特理工大学(University of Politehnica of Bucharest)获得化学工程硕士学位后,Anca作为一名研发工程师,开发使用螯合树脂的新工艺。2014年平行攻读博士学位,2019年毕业。2018年,Anca加入康宁,担任康宁®Advanced-Flow™反应器业务的应用工程师。

杰瑞萨拉

纳拉斯工程首席执行官

Jerry Salan是一名化学工程师,在制药和特殊化工行业的化学过程开发方面具有专业知识。Jerry在Nalas工程服务公司领导一个由化学家和化学工程师组成的团队。

菲利普博士罗斯博士

应用工程师,康宁反应堆技术

2014年毕业于牛津大学有机化学博士学位后,Philippe在农业化学领域担任研发科学家,随后在制药公司担任分析化学家,并于2018年加入康宁®Advanced-Flow™reactor担任应用工程师。

亚历山德拉Vizza

康宁反应堆技术区域业务总监

Alessandra Vizza是Excent-Flow™Reactors业务的区域商业总监,在康宁。她在过去的十年中曾与公司合作,首先使用作为应用工程师,确保与客户有技术联系,负责安装和应用。

后来接管了EMEA和NSA地区的商业经理角色。然后,她搬到了她当前的角色,确保了先进的流量™反应堆的业务连续性。她在康宁的Advanced-Flow™反应堆技术应用中拥有经验,以及市场战略和业务发展。

在她在流动技术的职业生涯中,Alessandra一直是多篇文章的共同作者,并提供了几家谈判和研讨会,并建立了几家学术和服务公司的合作。她正在将她的活动集中在成功实施工业案件。

在康宁之前,Alessandra Vizza在食品工厂领域担任研发工程师。她在Università Statale di Milano获得食品与技术硕士学位。

杰森威廉斯博士

主要科学家,研究中心制药工程

杰森。威廉姆斯是一名博士后研究员连续流合成与加工中心(CC流),位于格拉茨(奥地利)。他在谢菲尔德大学(英国)完成了化学(2014年)的本科学位,并在阿斯塔伦的医药化学工业经验。随后,在BlaxoSmithkline / Strathclyde大学合作博士计划下,在Billy Kerr教授的监督下,在Billy Kerr教授的监督下进行了博士学位,并通过新的综合技术,如流程和光化学等新的酰胺化方法。自2018年以来,杰森曾在Kappe集团工作,作为CC流的一部分,他的研究兴趣是基于流动照相的领域以及流程中的PAT和过程控制。

马克先生的冬天

高级应用工程师,康宁反应堆技术

马克·温特是流动工艺产业化方面的专家。他自2007年起担任康宁Advanced-Flow™反应器业务的高级应用工程师,并领导应用工程团队。他已经完成了许多成功的项目,帮助国际客户转向连续生产。其中最著名的是,他支持客户在cGMP条件下建立大规模的药品生产硝化。除了协助客户的日常工作外,他还是科学论文的合著者,在微反应器和流动化学领域提交了专利,并在科学会议上发表了成果。在加入康宁之前,他在能源、食品、汽车和制药等行业的大小公司工作,积累了国际经验。Marc Winter拥有德国亚琛应用科学大学(University of Applied Sciences Aachen)的化学和过程工程学位。

吴君博士吴

浙江大学教授

吴克俊博士于2007年获得浙江大学化学工程学士学位,2012年获得博士学位。2021年加入浙江大学,任ZJU100青年教授。此前,他曾在英国利兹大学担任化学工程讲师。目前主要研究方向为微反应技术在纳米材料合成与操纵中的应用。

朱利安博士Freudenreich

研究科学家,Oril工业

Julien Freudenreich博士目前是来自OriL(服务器)的化学创新技术部门的流动化学研究科学家。在毕业后,在斯特拉斯堡大学(ecpm)专门从事有机化学硕士学位之后,他于2012年完成了他的研究,其中有一博士学位在纽约特大学Georgsüss-Fink的Georguice Chemist博物馆(瑞士).然后,自2013年以来,他曾在2018年在剑桥大学(英国)大学的David R. Spring群体中的综合有机化学博士学助理助理。在2018年加入服务器。作为Servier的研究科学家,他在为开发用于合成API和药物中间体的流动过程的费用。这些流量过程从小尺寸综合到飞行厂制造。

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