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1.
李永伟  聂新永  田金如  刘玉真 《化学世界》2007,48(8):478-479,510
以水为溶剂,少量乙醇作增溶剂合成5-乙硫基-1H-四氮唑。对影响反应收率的溶剂配比、反应温度、反应时间及物料配比各因素进行了研究,确定了反应的最佳条件,总收率达83.5%,反应物料的用量大大降低。  相似文献   
2.
3.
4.
三元恒沸精馏生产无水乙醇工艺研究及共轭环的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
用CHEMCAD软件对乙醇、苯和水三元恒沸体系生产无水乙醇的工艺进行了模拟。根据模拟研究结果设计并建成了年产1 800 t无水乙醇的生产装置。主塔和回收塔中均采用共轭环塔填料。生产实践表明,共轭环塔填料具有传质效率高、单位填料层压降低和操作弹性大的特点;通过对生产工艺的优化,得到无水乙醇产品的苯质量浓度小于0.2 mg/mL,水质量浓度小于0.5 mg/mL。研究结果对设计无水乙醇生产装置有很好的参考价值。  相似文献   
5.
原花青素微胶囊释放动力学的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
吴春  张艳  徐丽萍 《化学与粘合》2007,29(3):172-175
研究了原花青素微胶囊释放动力学及释放机制.测定了原花青素微胶囊在不同介质中的释放曲线,并用3种模型方程-零级动力学方程、一级动力学方程、Higuchi模型方程对原花青素微胶囊在正己烷与无水乙醇中的释放曲线进行线性拟合.结果表明,原花青素微胶囊在正己烷与无水乙醇中的释放动力学拟合结果的优劣顺序均为:Higuchi模型方程、一级动力学方程、零级动力学方程.原花青素微胶囊在正己烷与无水乙醇中的释放遵从Higuchi模型方程,为骨架扩散机制.  相似文献   
6.
陈俊英  罗娜  曹文豪  李新宝  刘国际 《化学世界》2007,48(6):349-352,356
以黄姜水解物为原料,采用无水乙醇作为夹带剂,进行超临界CO2萃取薯蓣皂素的研究。进行了温度、压力和夹带剂量等的单因素和正交试验,试验结果表明,所用原料量少时可明显提高萃取效率;夹带剂量并非越多越好;萃取温度和萃取压力高些,萃取效果较好。正交试验得到的最佳条件是:在原料为100g、萃取时间3h时,压力35MPa,温度35℃,CO2流量10kg/h,夹带剂用量300mL,此时薯蓣皂素提取率可达到88.82%。  相似文献   
7.
氧化铝超细粉末中团聚产生的原因及消除机理   总被引:4,自引:0,他引:4  
应用胶体和表面化学的基本原理对用Sol-Gel法制备氧化铝超细粉末过程团聚现象产生的原因和消除机理进行了研究;采用无水乙醇洗涤和冰冻-干燥两种方法来消除粉末中的团聚体,获得了较好的效果。其中用无水乙醇洗涤剂,可以有效地减少可消除粉末的团聚体;用冰冻-干燥法也起到了减少或消除粉末团聚的作用。  相似文献   
8.
《Planning》2015,(27):123-125
目的:观察超声引导下经皮无水乙醇(PEI)治疗颈淋巴结转移癌患者的临床疗效。方法:对本院收治的19例病理确诊的伴有颈部淋巴结转移治疗后局部复发的癌症患者的23个颈淋巴结转移瘤进行回顾性研究,所有患者均接受了PEI治疗,记录患者淋巴结体积的大小及吸收情况并进行分析。结果:患者治疗后,淋巴结病灶的大小随时间的延长呈持续下降趋势,且疗效较明显,与治疗前比较差异有统计学意义(P<0.05);23个转移淋巴结中,共有12个完全吸收,5个吸收>80%,4个吸收50%~80%,2个吸收<50%。结论:超声引导下经皮无水乙醇治疗(PEI疗法)应用于颈淋巴结转移癌局部残留或复发,能取得较好的近期疗效,值得临床推广使用。  相似文献   
9.
【摘要】 目的 评估无水乙醇超选择性动脉栓塞术治疗慢性疑难痔病出血、脱出的可行性和临床效果。方法 超细导管超选择至直肠上动脉末梢,各分支染色密集处分别注入0.5~2.5 ml无水乙醇。结果3例患者手术技术均获成功。术后随访6~10个月,无出血和脱出症状,电子肛门镜下痔核基本萎缩或消失,患者均临床痊愈。结论 无水乙醇超选择性动脉栓塞术治疗慢性痔病微创、失血量少、安全有效,为临床上一般情况差、不能耐受手术或反复手术不能再行常规手术的危重痔病患者,提供了一种治疗选择和解决办法。

  相似文献   
10.
以Fe-PGMs合金电解精炼产生的废电解液为原料,无水乙醇作为溶析剂,使用溶析结晶法从废电解液中将硫酸亚铁结晶析出。考察了溶析时间、乙醇与水溶液体积比、溶析温度、搅拌速度、陈化时间、无水乙醇滴加方式对硫酸亚铁结晶率的影响。结果表明,在溶析时间60 min、无水乙醇与水溶液体积比为1:1、溶析温度10 ℃、搅拌速度200 r/min、陈化时间60 min、乙醇滴加方式为逐滴加入时硫酸亚铁结晶率达到最大92.98%。此工艺避免了电解过程中废电解液对环境的污染,实现了电解Fe-PGMs合金中电解液及Fe-PGMs合金酸浸液的循环利用。  相似文献   
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