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相似文献
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1.
以苯酞为起始原料,经3步反应,成功合成出了藁本内酯,研究了光照、温度、惰性气体保护等反应条件对产品产率和纯度的影响,并用HPLC-MS联用仪对产品进行了定性定量分析。结果表明,采用该方法合成藁本内酯三步反应的产率分别为:96%,68%,59%,总的反应产率为39%,得到目标产品纯度为94.39%;在合成和纯化的过程中采取低温、惰性气体保护、避光、选用石油醚-丙酮作为洗脱剂进行柱层析,可以减少副反应和产品异构化的发生,提高产品的产率和纯度。  相似文献   

2.
电化学合成对氨基苯酚   总被引:11,自引:1,他引:10  
电化学合成对氨基苯酚具有产率高、产品纯度好、对环境无污染的优点,可以代替传统的铁粉还原法。对影响电合成对氨基苯酚的诸因素进行了实验和讨论,获得了最佳的电合成条件。产率可达84%,产品纯度大于99%。  相似文献   

3.
从保护环境和节约能源的角度出发,探索了以废弃贝壳为原料制备苹果酸钙的工艺条件,得到了贝壳一次煅烧制得苹果酸钙的产率为85.65%,纯度为94.90%;贝壳双烧制得苹果酸钙产率为84.04%,纯度为97.08%。讨论了一次煅烧法和双烧法对产品产率和纯度的影响,从技术经济角度分析了贝壳一次煅烧和双烧制备苹果酸钙的优缺点,一次煅烧比较节能,但产品纯度不如双烧高。  相似文献   

4.
6-甲基-2,3,4-三甲氧基苯甲醛的制备   总被引:5,自引:0,他引:5  
王守凯  赵德丰 《染料与染色》2003,40(3):163-164,180
以3,4,5-三甲氧基甲苯(TMT)为原料,经Vilsmeier-Haack反应制取了标题化合物。将TMT溶于DMF,滴加三氯氧磷,在60℃-70℃反应8-10小时,然后用10%氢氧化钠水溶液中和产品。收率92.23%,纯度98.8%,熔点61℃-61.4℃。研究了反应条件对产率和纯度的影响,并对产品进行了表征。  相似文献   

5.
紫外线吸收剂UV-531的合成   总被引:7,自引:0,他引:7  
童雪瑛 《浙江化工》2003,34(2):21-22
介绍紫外线吸收剂UV-531的合成方法,通过氯代正辛烷取代价格昂贵的溴代正辛烷并研究了投料配比,反应温度,催化剂,真空度等条件对产率的影响,在选定的条件下,产率高于60%和产品纯度达到99%以上。  相似文献   

6.
胡华 《江苏化工》1997,(5):26-27
优化了以丙酮氰醇制备甲基丙烯酰胺的操作条件,着重讨论了反应温度,时间,双组份稳定体系,中和程度,氨水浓度对产品纯度和产率的影响,在最优化条件下,产品产率和纯度分别达到86.68%和98.67%。  相似文献   

7.
李振东  赵振贵 《应用化工》2012,41(2):275-277
以槐花米为原料,芦丁产率为评价指标,进行微波辐射下提取芦丁的工艺研究,考察了微波功率、提取温度、时间和固液比等对芦丁产率的影响。结果表明,优化工艺条件为:槐花米2 g,澄清石灰水50 mL,温度120℃,功率500 W,提取时间为20 min。优化工艺条件下,粗产品的产率为3.5%,纯度为83.6%。微波法提取芦丁具有提取率高、提取时间短、产品纯度高等优点,为综合开发该资源提供了有益的参考。  相似文献   

8.
以顺丁烯二酸酐和无水乙醇为原料,无水AlCl3为异构化催化剂,合成富马酸单乙酯。比较了酯化温度、异构化催化剂、异构化温度与时间对反应产率的影响。在较优条件下反应产率可达85%,产品纯度大于99%。  相似文献   

9.
由南开大学研制的生产钛酸酯偶联剂新技术目前获得专利证书。采用该技术,钛酸酯偶联剂产率可达到95%。产品不但纯度高、效果好,而且原料成本、动力消耗和生产工时均显著降低。  相似文献   

10.
利用卤水制盐过程中产生的碳酸钙制备高纯柠檬酸钙可实现卤水净化废物的再利用,为企业带来更大的经济效益。通过单因素实验探讨碳酸钠浓度和用量对碳酸钙产率和纯度的影响,通过正交实验探讨柠檬酸浓度、用量和反应温度对柠檬酸钙产率和纯度的影响。制备柠檬酸钙的最佳工艺条件为:碳酸钠溶液的浓度为0.2 mol/L,碳酸钠用量为卤水中钙物质的量的100%,柠檬酸浓度为2 mol/L,柠檬酸用量以碳酸钙物质的量计过量5%,反应温度为65℃。红外光谱、X射线衍射谱图和扫描电镜分析确定了最佳工艺下制得的柠檬酸钙的形貌和结构特点,产品产率为92.68%±1.09%,纯度可达97.73%,铅、砷含量及干燥质量损失符合GB 1903.14—2016《食品安全国家标准食品营养强化剂柠檬酸钙》要求。  相似文献   

11.
12.
陈建文 《广东化工》2006,33(6):79-81
乙烯酮(双乙烯酮)是十分重要的化工中间体,其下游产品较多。江苏某化工厂开发生产乙烯酮(双乙烯酮)下游产品三十多个,年生产规模三万多吨,是国内以乙烯酮(双乙烯酮)为中间体生产精细化学品的综合骨干企业。针对乙烯酮(双乙烯酮)下游产品废水特点,该厂结合企业实际,开展了产品优化,结构调整,清洁生产,资源循环利用,节水降耗等工作,从源头削减了污染物的生产。同时投资二千多万元新建预处理装置三套,6000m3/d废水生化处理装置一套,使全厂乙烯酮(双乙烯酮)下游产品的废水得到了有效的治理。  相似文献   

13.
周云  温集强 《水泥》2007,(10):29-30
我厂3号回转窑(Φ4m×60m)生产线在1996年年底由SP窑(产量912t/d)改为NSP窑(产量1320t/d),预分解系统为四级旋风预热器带离线式分解炉  相似文献   

14.
水泥水化热是中、低热水泥和核电工程用水泥的一项关键的技术指标。全球范围内测定水泥水化热的方法有溶解法、直接法/半绝热法、等温传导量热法三种。本文总结了中、美、欧相关方法标准,对其测试原理、仪器设备、试验过程等方面进行了比对,并对其在领域的应用做了简单的概括。  相似文献   

15.
16.
姬波  刘奇峰 《河南化工》2005,22(3):43-44
利用组件技术开发化工原理实验课件,给出了系统层、组件库层和应用层的架构划分。重点讨论了组件库的设计,给出了流体阻力这一典型实验的实现描述。实践证实,基于组件技术可以提高仿真实验的开发效率。  相似文献   

17.
唐蕾 《粉煤灰》2013,(5):5-6
以F类粉煤灰为例,详细介绍了测定粉煤灰中烧失量的步骤、计算数学模型、影响测量不确定度的因素以及各项测量不确定度分量评定,人员、设备、材料、方法、环境都是影响测量不确定的因素。  相似文献   

18.
阐述并比较了几种加压设备在乙炔加压清净过程中的性能和特点。  相似文献   

19.
The miscibility of various amorphous polybutadienes with mixed microstructures of 1,4 addition units (cis, 1,4 and trans 1,4) and 1,2 addition units have been investigated. The studies here involved optical transparency, differential scanning calorimetry, and small angle light scattering. It was found that a 90 percent (cis) 1, 4 addition polybutadiene was immiscible with high (91 percent) 1,2 addition polybutadiene. Reduction of the 1,2 content to 71 percent induced an upper critical solution temperature (UCST) with the cis 1,4 polymer. Polybutadienes with 50 percent and 10 percent 1,2 contents were miscible above the crystalline melting temperature of the cis 1,4 polybutadiene. Immiscibility of the 91 percent 1,2 addition polymer was also found with a 10 percent 1,2 polybutadiene. The latter polymer also exhibits an UCST with the 71 percent 1,2 polymer. The results are used to interpret the characteristics of blends of polybutadienes of varying microstructure.  相似文献   

20.
Conclusions It is significant that the purification on a single passage of viscose through porous ceramic corresponds to the result of a two-stage filtration of it in industrial filter-presses with standard fillings.Kiev Combine. Kiev Technological Institute of Light Industry. Translated from Khimicheskie Volokna, No. 3, pp. 20–22, May–June, 1969.  相似文献   

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