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Síntese em fluxo do metoprolol® em microreatores capilares

Processo: 24/23407-3
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Data de Início da vigência: 01 de junho de 2025
Data de Término da vigência: 31 de dezembro de 2025
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Química - Química Orgânica
Pesquisador responsável:Mauri Sergio Alves Palma
Beneficiário:Danilo Maia da Silva
Instituição Sede: Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
Assunto(s):Metoprolol
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Batch | Intensificação de Processo | Metoprolol | Sintese em fluxo | Tecnologia de Microrreatores | Síntese Orgânica de fármacos em fluxo

Resumo

A tecnologia de microrreatores é uma ótima ferramenta para aumentar a eficiência de reações químicas, visto que melhora o controle da troca térmica, da cinética reacional e de transferência de massa, permitindo aumento na produção de fármacos com menor geração de resíduos, como oMetoprolol®, um beta-bloqueador que reduz a pressão arterial inibindo os aceptores de adrenalina, permitindo assim com os microrreatores uma maior produção desses produtos e controle preciso de reações potencialmente perigosas. Este trabalho tem como objetivo a transposição de uma rota para síntese do Metoprolol®, do processo convencional batch para um processo em fluxo, utilizando microrreatores capilares. Serão determinadas as melhores condições operacionais no processo batch, verificando a influência da temperatura, solvente e concentração do meio reacional, visando maximizar a conversão, o rendimento e a seletividadecom menor tempo de reação. Após determinação das melhores condições operacionais no processo batch, esta reação será transposta para o processo em fluxo, que oferece vantagens significativas em relação ao processo batch, como, maior velocidade de reação, conversão, rendimento e seletividade de produto, além de segurança ao manipular reagentes e produtos tóxicos. Uma vez encontrado essas condições no microrreator, ainda será determinado a cinética da reação e a constante da taxa de reação, k, determinando grandezas termodinâmicas como a Energia de Ativação, Ea, através do ajuste do modelo de Arrhenius aos dados experimentais, e delta H*, delta S* e delta G*, através do ajuste do modelo de Eyring, e relação termodinâmica de van't Hoff.

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