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1.
酯交换合成碳酸二甲酯催化剂研究进展   总被引:8,自引:0,他引:8  
综述了近年来国内外碳酸乙烯酯或碳酸丙烯酯与甲醇酯交换合成碳酸二甲酯催化剂的研究进展,重点对金属氧化物催化剂、离子交换树脂和负载型催化剂等多相催化剂的制备和催化性能作了介绍。金属氧化物催化剂在使用过程中可能发生化学变化,催化寿命较短;离子交换树脂对热稳定性较差,不能在高温下长期使用;负载型催化剂活性组分的流失有待解决。尽管存在这些不足,但多相催化剂分离简单,容易实现反应 分离一体化,是今后研究开发的主要方向。  相似文献   
2.
毒死蜱中间体三氯吡啶酚的合成   总被引:5,自引:0,他引:5  
选择吡啶路线合成了毒死蜱的中间体三氯吡啶酚。以吡啶为原料,经氯化、还原及水解3步反应得到目标化合物,含量、收率均达到92.5%。  相似文献   
3.
尿素法合成碳酸二甲酯的研究进展   总被引:13,自引:1,他引:13  
赵艳敏  刘绍英  王公应  李石新  薛援 《化工进展》2004,23(10):1049-1052
总结了从尿素出发合成碳酸二甲酯的三条工艺路线:尿素直接醇解路线、尿素-碳酸丙烯酯(或碳酸乙烯酯)-碳酸二甲酯路线、尿素-二苯基脲-苯氨基甲酸甲酯-碳酸二甲酯路线。对三条路线的反应过程、催化剂及优缺点进行了比较,认为尿素-碳酸丙烯酯(或碳酸乙烯酯)-碳酸二甲酯路线具有反应简单、产率和选择性高及反应步骤相对较少的优点。尿素醇解制备碳酸二甲酯的方法具有工业化前景。  相似文献   
4.
该文综述了近年来聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)以共聚改性方式制备高性能阻燃PET的最新研究进展,主要从磷系共聚阻燃、高温交联、高温重排、高温离子聚集和高温端基捕获链扩展5个方面对阻燃改性PET的阻燃机理和阻燃性能进行阐述,并总结了不同阻燃共聚改性方法的特点,对未来PET共聚阻燃的研究方向提出展望.  相似文献   
5.
聚丁二酸乙二醇酯(PES)作为一种可生物降解塑料已受到广泛关注。综述了用于合成PES的金属氧化物、金属盐化合物、金属烷氧基化合物和金属有机骨架化合物催化剂及PES合成工艺的研究进展;重点论述了金属烷氧基化合物催化合成PES的研究现状;对新型的金属有机骨架化合物催化剂合成PES进行了展望。金属有机骨架化合物具有种类繁多、结构可调和环境友好等优点,有很好的研究前景。  相似文献   
6.
根据铝基催化剂合成聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)具有活性高、价格低等优点,但b值较高等不足,研究了磷酸三苯酯、三(2,4-二叔丁苯基)亚磷酸酯(抗氧剂168)、四[3-(3,5-二叔丁基-4-羟苯基)丙酸]季戊四醇(抗氧剂1010)、硫代二丙酸双十二烷酯、4,4'-亚甲基双(2,6-二叔丁基本酚)等助剂对铝基催化剂合成PET的特性黏数、端羧基含量、二甘醇(DEG)含量、b值、热稳定性、分子量及分布的影响。结果表明,磷酸三苯酯(TPP)、168和1010均能降低PET中的端羧基和DEG含量,但TPP和168单独使用时会导致PET特性黏数下降;复合助剂中,当w(168)/w(1010)=1、用量为400×10~(-6)时合成的PET性能最好,端羧基和DEG含量分别为25.6mol/t和2.95%、多分散系数(PDI)为2.31、b值为3.8,PET在空气中的初始分解温度(T_(d(5%)))升高至373℃。  相似文献   
7.
高强度高耐水强化木地板安装用胶粘剂的研制   总被引:6,自引:0,他引:6  
摘 要 利用有机硅具有耐水性、耐候性、耐低温性,采用半连续乳液聚合法制备有机硅、丙烯酸酯、醋酸乙烯酯等不饱和单体共聚乳液。通过实验系统地考察了固含量、单体、乳化剂、聚合方式、加料速度等对乳液聚合的影响。采用该工艺制备出了一种稳定性好、粘接力强、耐水性好的木材用高固含量胶粘剂。  相似文献   
8.
我厂国产1500米 ~3时/全低压、全板式制氧机,自投产运行以来,氮水预冷器——空冷塔及水冷塔液面,一直没有实现自调。在以往生产中,均需派专人看守,采取人工监视,手动调节,很不方便。  相似文献   
9.
广义区间数的算术四则运算有广泛应用。区间数的乘法是较难的。为此,本文给出了广义区间数的乘法的一种直接表示。  相似文献   
10.
利用原位聚合法合成具有导电性能的炭黑(CB)/聚碳酸酯(PC)复合材料。在聚合反应过程中, CB与PC在较低黏度下更好地混融, 而且通过负载催化剂连接CB和PC分子, 使CB参与PC链增长过程, 从而使CB有效分散。与传统的熔融共混法相比, 利用原位聚合法制备的CB/PC导电复合材料的渗滤阈值低, 当复合材料的体积电阻率为1.56×106 Ω·mm时, CB的质量分数仅为4.32%。通过SEM观察发现, 原位法得到的样品中CB与PC充分混融, 形成导电网络更充分有效。利用原位聚合法得到的样品的正温度系数(PTC)的对数值达到4.69, 具有作为自控温材料的潜力。  相似文献   
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