სპეციალიზირებულია პროპარგილის სპირტის, 1,4 ბუტინედიოლისა და 3-ქლოროპროპინის წარმოებაში.
საწყისი პროცესი დაფუძნებულია პროპარგილის სპირტზე, როგორც გამხსნელზე, KOH-ზე, როგორც ბაზაზე, გათბობის რეაქციაზე სამიზნის მისაღებად.რეაქცია გამხსნელის განზავების პირობების გარეშე იქნება ნაკლები მინარევებისაგან, რეაქცია უფრო სუფთაა.
ტერმინალური ალკინების პოტენციური კატალიზური პოლიმერიზაციისა და ფეთქებადი დაშლის გათვალისწინებით, Amgen's Hazard Evaluation Lab (HEL) ჩაერთო უსაფრთხოების შეფასებების შესასრულებლად და პროცესის ოპტიმიზაციაში რეაქციის 2 ლიტრამდე მასშტაბირებამდე.
DSC ტესტი აჩვენებს, რომ რეაქცია იწყებს დაშლას 100 °C-ზე და გამოყოფს 3667 ჯ/გ ენერგიას, ხოლო პროპარგილის სპირტი და KOH ერთად, თუმცა ენერგია ეცემა 2433 ჯ/გ-მდე, მაგრამ დაშლის ტემპერატურა ასევე ეცემა 85 °C-მდე და პროცესის ტემპერატურა ძალიან ახლოს არის 60 °C-თან, უსაფრთხოების რისკი უფრო დიდია.
Yoshida Correction იქნა გამოყენებული DSC მონაცემების გამოსათვლელად და შედეგები აჩვენებს, რომ როგორც პროპარგილის სპირტი, ასევე კალიუმის ჰიდროქსიდის ხსნარები მგრძნობიარე და ფეთქებადია.
AKTS-ის გამოყენებით კინეტიკური რეგრესიამ გამოიღო TD24 73,5 °C სუფთა პროპარგილის სპირტისთვის და 45,9 °C მისი 3 M KOH ხსნარისთვის.ამიტომ, სისტემა არ არის შესაფერისი გადიდებისთვის.
რეაქციის ხსნარის შემდგომი ტესტირება ARC-ით, მცირე სითბოს გამოყოფა 46 °C-ზე, ადიაბატური ტემპერატურის მატება 6 °C, უნდა იყოს სამიზნე რეაქციის სითბოს გამოყოფა.76 °C ტემპერატურაზე იყო ძლიერი სითბო და გაზის გათავისუფლება, რამაც პირდაპირ გამოიწვია საცდელი ავზის აფეთქება.შემდგომში ნაჩვენებია, რომ რეაქცია არ არის შესაფერისი ამპლიფიკაციისთვის.
HEL-მა და გუნდმა განიხილეს ბაზის ცვლილება, მაგრამ DSC ტესტებმა აჩვენა, რომ ბაზის არსებობაც კი ამცირებს პროპარგილის სპირტის დაშლის ტემპერატურას.
ტუტეების გამოყენებით სკრინინგის ექსპერიმენტებმა აჩვენა, რომ KOH რეაქცია კარგი იყო.გამხსნელების ხელახალი სკრინინგმა აჩვენა, რომ დიოქსანი უკეთესი რეაქცია იყო.ARC-ის ტესტებმა აჩვენა, რომ სამიზნე რეაქციის ეგზოთერმული რეაქციის შემდეგ, ტემპერატურა აგრძელებდა 200 °C-მდე მატებას და მაინც არ იყო მკვეთრი დაშლა.ეს მდგომარეობა შეიძლება უსაფრთხოდ გაფართოვდეს.