Impact of Process Intensification on Process Safety
This presentation discusses how Nalas Engineering safely handles high energy materials and hazardous chemistry.
Kevin Stone氏は、メルク社の化学工学研究開発(CERD)がアルキル化反応の開発においてプロセス指紋ツールをどのように活用するかについて説明します。このプレゼンテーションでは、メルク社が化学プロセスの開発全体を通じてデータ主導の迅速な意思決定をどのように利用しているかを強調しています。
ドラビリン(HIVの治療を目的としたNNRTI薬)の合成における最後の化学変換は、いくつかの主要なプロセス変数と相互作用により、歴史的に反応性能に高感度をもたらしたアルキル化反応です。この作業では、ハイスループット実験とデータ集約型のプロセス分析テクノロジ(PAT)ツールを適用して、この反応を特徴付け、最適化してパフォーマンスを向上させます。自動化されたリアクターとサンプリングデバイスを使用すると、次の目的で大規模なデータセットが生成されます。
溶解度を測定し、スケールアップ効果に対処することにより、多相反応混合物が特徴付けられます。 このケーススタディでは、化学プロセス開発のさまざまなフェーズで、データに基づく迅速な意思決定を可能にする機能について説明します。
このウェビナーはどのような方にお勧めですか?
製薬業界、化学業界、石油化学業界および学術界での化学プロセスのスケールアップに関心のある研究者
プレゼンター:Kevin Stone
Kevin Stone earned his Bachelors in Chemical Engineering from the University of Delaware. While obtaining his degree, he worked on various engineering projects with BASF and General Electric. Kevin has been working for Merck in the Department of Chemical Engineering Research & Development (CERD). He has supported several steps in the synthesis of an HIV NNRTI compound, doravirine, with a focus on the Active Pharmaceutical Ingredient (API) reaction and crystallization. He is also involved in a Merck Process Research & Development initiative to advance Data Rich Experimentation.
This presentation discusses how Nalas Engineering safely handles high energy materials and hazardous chemistry.
This webinar focuses on how to improve process development and scale-up by leveraging calorimetry and in situ process analysis. In order to provide the best possible customer service, Lubrizol redefined traditional process development to reduce the time and complexity of new product development, and scale-up/scale-down optimization.
化学プロセスの安全なスケールアップを実行し、反応熱のリスクと危険性を調べます。
Professor Ryan Baxter of University California - Merced discusses reaction discovery and development with kinetics. His presentation involves the kinetic analysis of two organometallic reactions. Nickel-catalyzed reductive couplings are studied using the Reaction Progress Kinetic Analysis (RPKA) method. Each kinetic method is discussed in detail from raw Infrared (IR) spectroscopy data to the analysis of kinetic driving forces. The advantages of Reaction Progress Kinetic Analysis (RPKA) are highlighted via the discussion of graphical analysis, a user-friendly visual comparison of rate data.