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フローマイクロリアクターの基礎と環境調和型精密高速合成【LIVE配信】
低環境負荷かつ高効率な連続生産を可能にするフロー合成の基礎から生産技術開発や最新動向まで!

■開催日時:2024年06月11日(火) 10:30〜16:10

■会場:【WEB限定セミナー】※在宅、会社にいながらセミナーを受けられます 

■定員:30名

■受講料:55,000円(税込、資料付き/1人)
※最新のセミナー情報を「配信可」にすると割引適用(登録無料)
会員(案内)登録していただいた場合、通常1名様申込で55,000円(税込)から
 ・1名で申込の場合、46,200円(税込)へ割引になります。
 ・2名同時申込で両名とも会員登録をしていただいた場合、計55,000円(2人目無料)です。

■備考:
資料付き
【LIVE配信セミナーとは?】

■主催:(株)R&D支援センター

■講師:北海道大学 理学研究院 教授 永木 愛一郎 氏
《略歴》
2008年12月 京都大学大学院工学研究科合成・生物化学専攻、助教
2013年 1月 京都大学大学院工学研究科合成・生物化学専攻、講師
2018年 8月 京都大学大学院工学研究科合成・生物化学専攻、准教授
2022年 4月 北海道大学 大学院理学研究院、教授
《受賞歴》
2012年 有機合成化学協会 武田薬品工業研究企画賞
2012年 有機合成化学協会 有機合成化学奨励賞
2013年 日本化学会 第27回若い世代の特別講演会 特別講演証
2013年 化学とマイクロ・ナノシステム研究会 若手優秀賞
2013年 エスペック環境研究奨励賞
2014年 Flow Chemistry India 2014 Distinguished Presentation Award
2015年 Expert Presentations on 2nd International Conference on Past and Present 
    Research Systems of Green Chemistry
2019年 有機合成化学協会・企業冠賞 東ソー・環境エネルギー賞
2023年 高分子学会三菱ケミカル賞
2023年 Asian Core Program (ACP) Lectureship Award
2023年 日本化学会第41回学術賞

セントラル硝子(株)基盤化学研究所 主任研究員 牟田 健祐 氏
/北海道大学

AGC(株) 材料融合研究所 岡添上席特別研究室 研究員 早乙女 広樹 氏
/北海道大学

■習得できる知識:
・マイクロリアクターの基礎知識の習得と研究への活用
・マイクロ空間を利用した化学工学操作に関する基礎全般
・マイクロデバイス・システムの設計と操作
・揮発性有機化合物のフロー反応への活用法
・フローマイクロリアクターを用いる短寿命活性種の活用法
・フローマイクロリアクターを用いるプロセス開発手法

■趣旨:
フローマイクロリアクターによって提供されるミクロな反応場は、化学反応そのものに本質的な影響
を与える。その結果、フローマイクロリアクターは従来までのバッチ型反応器を使用する合成化学で
は不可能であった反応を可能とし、新しい合成技術として近年注目を集めている。さらに、低環境負
荷かつ高効率な連続生産を可能とすることから、プロセス化学的観点からも非常に重要である。
本セミナーでは、フローマイクロリアクター研究が導くバッチ技術では実現できない合成化学につい
ての基本的な考え方、生産技術開発、機械学習の活用について、最近の研究・開発を中心に紹介した
い。

■プログラム:

1.フラスコ化学にはないフローマイクロリアクター化学独自の特長
 (担当:永木教授)
 1-1.バッチ型リアクターとフロー型リアクター
 1-2.フローマイクロリアクター独自の特長および高速化学への活用の仕方

2.フローマイクロリアクターを用いたフラスコでは不可能な高速合成化学
 (担当:永木教授)
 2-1.高速反応:反応の選択性を制御する
 2-2.不安定中間体 (生成物) を経由する高速反応
 2-3.反応集積によるの高速合成
 2-4.AI活用による高速最適化の研究開発
 2-5.AI活用による自動化の研究開発

3.今後の展望(担当:永木教授)

4.フローマイクロリアクターの反応への活用法
 (担当:牟田氏)
 4-1.C1カルベノイド種の安定性評価とモノ重水素化反応
 4-2.揮発性有機化合物(VOCs)のフロー反応への活用の仕方

5.フローマイクロリアクターを用いた製造法および新反応の開発
 (担当:早乙女氏)
 5-1.高生産性ボロン酸連続合成および、高速鈴木カップリング反応との接続
 5-2.ワンフロー反応によるピリジン塩酸塩の脱塩と禁水反応の連続化
 5-3.超強酸による炭素カチオン種の発生と炭素アニオン種との直接反応

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