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1.
以N-甲基苯胺、二硫化碳、氢氧化钠、过氧化氢、浓硫酸合成N,N′-二甲基-N,N′-二苯基秋兰姆二硫化物(MPTD).考察了原料的物料配比、反应温度、反应时间对收率的影响.得出最优物料的物质的量比为n[N-甲基苯胺]:n[氢氧化钠]:n[二硫化碳]:n[过氧化氢]:n[浓硫酸]=1:1.15:1.60:0.66:0.5.最佳缩合温度20~25℃,氧化温度15~20℃;最佳缩合时间12~13 h;氧化时间4~6 h.  相似文献   
2.
使用双(三乙氧基甲硅烷基丙基)四硫化物(TESPT)和双(三乙氧基甲硅烷基丙基)二硫化物(TESPD)此类烷氧基硅烷对填充矿物填料的胶料进行改性的工业应用研究几十年来一直没有问断。直至目前这一领域的研究仍然十分活跃。2004年中期,美国专利局的关键词索引中已有66项与TESPT有关,22项与TESPD(仅用缩写来搜索)有关。目前,Rauline关于溶液聚合物的三段混炼方法已成为提高乘用车胎动态性能的标准做法。已开发出的混炼过程中,在白炭黑与硅烷反应的初期延迟了碱性物质如氧化锌的加人。  相似文献   
3.
数十年来,当配合矿物类填料时,采用烷氧基硅烷双(三乙氧基硅丙基)四硫化物(TESPT)和双(三乙氧基硅丙基)二硫化物(TESPD)改进胶料性能获得了重大的商业利益。目前这一领域的研究仍然十分活跃。2004年美国专利局公布了66个有关TESPT和22个有关TESPD的专利申请。Rauline成功研究出的采用溶聚聚合物的三段混炼胶现已成为制造高动态性能轿车轮胎胎面胶的经典。有人开发了在白炭黑与硅烷初始反应期内氧化锌之类的碱性氧化物被抑制住的混炼程序。据认为,锌元素与白炭黑表面反应,降低了硅烷醇的疏水作用。这些工作的重点是硅烷和硅烷醇的反…  相似文献   
4.
郑鹛  王霖  杜晓华  浦晓莺  沈宙  陈胜  徐振元 《农药》2006,45(3):165-166
由双(4-氨基-2-氯苯基)二硫醚与芳基异氰酸酯反应,合成了11个不同取代的双[(N-芳基脲基)苯基]二硫化物,结构经IR、MS和^1H NMR确定。初步的生测结果表明目标化合物3f、3k具有一定的除草活性.3i对南方粘虫具有杀虫和拒食活性,3f和3h对黄瓜白粉病有一定的抑制作用。  相似文献   
5.
芳香族二硫化物/烯类单体络合光聚合   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文采用二苯基二硫及对位取代物(DS)作为光聚合引发剂,得到一些烯类单体(M)的聚合速度,顺序为:丙烯腈(AN)>甲基丙烯酸甲酯(MMA)>苯乙烯(St)。其中丙烯腈的效果最好。对DS的结构,DS及单体的浓度以及溶剂性质的影响都作了研究。从测定的稳态和瞬态电子光谱表明,在该反应体系中,DS和M分子间能形成基态和激发态络合物,这种激发络合物有较长的寿命,因而很有利于DS的自由基生成。文中对DS的光化学初级过程也作了讨论。  相似文献   
6.
烷基苯酚二硫化物是一种不产生亚硝胺的新型硫磺给予体,可全部或部分取代硫磺、二硫代二吗啡啉(DTDM)等用于有效或半有效硫化体系。采用烷基苯酚二硫化物硫化的硫化胶具有优异的拉伸强度、耐热氧老化性及抗硫化返原性,而且不污染胶料,具有很好的应用前景。  相似文献   
7.
《Planning》2014,(4):345-351
探讨了一种生产低硫MTBE产品并回收二硫化物的方法。根据C4馏分中各组分及硫杂质沸点的不同,将其送入1台C4馏分分割塔中,塔顶分出的是作为MTBE装置原料的轻C4馏分;侧线抽出重C4馏分,主要含C5、顺丁烯、乙硫醇、异丙硫醇等较重组分,抽出量占C4馏分总量的8%15%;在侧线抽出板的下层塔板上设二硫化物循环进料线,主要用于解决C4馏分中二硫化物含量小、塔底液位控制困难的问题;分割塔塔底出料为二硫化物,被送至经过特别设计的间歇操作二硫化物分馏塔,分离出二甲基二硫和二乙基二硫混合物,用作化工原料或产品。经处理后的轻C4馏分已不含C5及乙硫醇等重硫化合物,故可保证以其为原料生产的MTBE中总硫质量分数降至10mg/kg以下。该方法具有工艺简单、不需要外部吸附剂或吸收剂、无新增三废污染等优点。  相似文献   
8.
矿质填充剂配合时,使用烷氧基硅烷双(三乙基硅烷基丙基)四硫化物(TESPT)和双(三乙氧基硅烷基丙基)二硫化物(TESPD)改善橡胶性能,几十年来一直具有重要的工业意义。现在,这一领域仍然非常活跃。2004年,美国专利局编目的关键词申请,TESPT66项,TESPD22项(只限于开头的检索)。  相似文献   
9.
10.
类石墨烯过渡金属二硫化物的研究进展   总被引:1,自引:1,他引:0  
具有类石墨烯二维结构的过渡金属二硫化物(TMDCs)因其优异的光学、电学、电化学等方面的性质而引起人们的广泛关注。介绍了二维TMDCs的基本性质,及几种常用的制备方法。重点阐述了二维TMDCs的电学性质、光学性质、电化学性质及其潜在应用,并与石墨烯的物理化学性质进行了类比。最后分析了二维TMDCs的发展趋势和面临的挑战。  相似文献   
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