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阿司匹林的临床应用

阿司匹林是医学史上的三种经典药物之一,已经使用了100多年。阿司匹林属于非甾体抗炎药。它由化学家Bayer最先研制成功并首次将其应用于慢性关节炎的治疗中因此,随着阿司匹林临床用途的不断扩增,其合成工艺路线也在不断的创新与优化,人们迫切希望得到一条即经济又绿色的合成工艺路线,本文主要针对近年来阿司匹林的常规合成路线进行了归纳总结。11.1浓硫酸催化合成阿斯匹林浓硫酸是一种无机强酸,常用作脂类等有机化合物合成的催化剂、脱水剂。张彩华等以浓硫酸作为催化剂是催化合成阿司匹林最古老的方法,浓硫酸催化阿司匹林的合成具有反应时间短,产率高等优点,但同时也具有副产物多、后续分离、纯化复杂、对设备腐蚀大、废酸处理等缺点。1.2柠檬酸催化阿斯匹林合成柠檬酸(又叫枸橼酸)是一种酸性较强的有机酸,易溶于水。龙金桥等柠檬酸催化阿司匹林合成与浓硫酸催化阿司匹林合成相比,前者具有对设备腐蚀小、副产物生成少、后续处理较为简便、产率较高等优点。因此以柠檬酸作为催化剂,催化合成阿司匹林具有较好的工业应用前景。1.3阿斯匹林的合成催化剂本段所介绍的两种催化剂SO该类催化剂均为固体催化剂,所以催化阿司匹林合成后具有副产物生成少、产物易于分离、纯化、对设备腐蚀小等优点,但同时也具有使用成本高、稳定性差等缺点。1.4氧化碳负载硫酸氢钠的制备工艺硫酸氢钠为一种灰白色颗粒、晶体或粉末。硫酸氢钠用作催化剂,具有较好的催化性能。本文所介绍的催化剂是将硫酸氢钠与二氧化硅加工制成二氧化硅负载硫酸氢钠,使硫酸氢钠的催化效果进一步提升.蓝娇玉等该催化反应具有对设备的腐蚀度小、反应后续处理简便、催化剂价格低廉等优点。因此该种合成阿斯匹林的方法具备一定的研究价值。1.5对氨基苯磺酸的催化合成氨基苯磺酸赵卫星该催化反应具有产率低、催化剂毒性大等缺点,所以工业应用前景较惨淡。22.1阿斯匹林的合成原理微波是指频率在300MHz~3000GHz的电磁波。随着科学技术的发展,微波在日常生活中的使用变的较为普遍。本段所介绍的阿斯匹林合成原理为:反应物可吸收微波而使自生发热以此促进阿斯匹林的合成。周金梅等该反应缩短了以往只用氢氧化钠催化合成阿司匹林的反应时间,减少了氢氧化钠对设备的腐蚀度,具有操作简便、产率高、节能减耗等优点。2.2碳酸氢钾的催化剂合成阿斯匹林吴汉福2.3微波加热中的碳酸氢钠促进了亚伯林的合成李秋荣等2.4回收产物的回收KF/Al该催化剂的制备工艺较为简单、碱性强,反应后产物、催化剂、溶剂的回收较为容易。但空气中的二氧化碳与水易使固体碱催化剂中毒所以固体碱催化剂不能循环利用,稳定性较差,因此该催化反应在工业方面的应用前景较为惨淡。33.1微波辐射维生素c催化合成阿斯匹林陈洪等该反应的催化剂简单易得、价格低廉、污染较小且催化后阿斯匹林的产率较高,而改良后微波辐射维生素C催化阿斯匹林合成的方法,更是大大缩短了仅用维生素C催化传统方式加热合成阿司匹林的反应时间,因此微波辐射维生素C催化合成阿斯匹林具有较高的工业应用前景。3.2合成阿斯匹林的方法马成海等碘研磨法合成阿斯匹林几乎是现存文献中为数不多的在常温下合成阿司匹林的方法。碘在生活中容易获得,价格较低廉。由于在常温下反应,其反应时间是本文所列方法中耗时最长的方法,且产率不高。所以该反应的工业应用前景较惨淡。3.3采集旧阿斯匹林合成工艺路线的改进张武等该催化剂具有催化效果好、可以回收利用等优点,但该催化剂也具有使用成本较高、毒性大等缺点。我们在探寻新的阿斯匹林合成工艺路线同时也应对旧的阿斯匹林合成工艺路线进行改造,来弥补其缺点例如:3.2所介绍的碘研磨法合成阿司匹林,其反应耗时较高且产率一般,所以我们能否将微波辐射与碘研磨法相结合即再加入碘研磨的同时用微波进行辐射以此来缩减反应时间并提高产率。再如:2.4所介绍的KF/Al4阿斯匹林的合成工艺以上便是本文所总结的阿司匹林合成工艺路线以及自己的一些想法。阿斯匹林作为一种百年老药,在医学方面拥有着较广的应用范围。自阿斯匹林诞生之日起,其临床用途就不断的扩增,同时人们也在不断的探索寻求一条高产低耗的绿

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