内容提要
基于在线拉曼光谱 RAMAN100 + 实验副驾驶 ECP100 的多维过程数据(内/外温、搅拌、光谱),团队识别葫芦脲合成的两阶段机理(甲醛加成放热→脱水聚合吸热)及触发温度区间(≈70–75 °C),用定量趋势跟踪甲醛特征峰快速消失(≈14 min),据此设定梯度控温与终点判定并优化搅拌
- 方案在 10 kg 中试放大仍保持选择性稳定,将反应峰值温度控制在 90 °C 以下,最终实现制备成本降低约 70%、放热可控、批次一致性提升,满足 PAT/数据追溯与放大转移需求
基于在线拉曼光谱 RAMAN100 + 实验副驾驶 ECP100 的多维过程数据(内/外温、搅拌、光谱),团队识别葫芦脲合成的两阶段机理(甲醛加成放热→脱水聚合吸热)及触发温度区间(≈70–75 °C),用定量趋势跟踪甲醛特征峰快速消失(≈14 min),据此设定梯度控温与终点判定并优化搅拌