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相似文献
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1.
粮食熏蒸剂硫酰氟按下列反应合成,Cl_2 SO_2 2HF—→SO_2F_2 2HCl根据 I.Barin 热化学数据,计算出该气相反应的 Gibbs 自由能与反应温度的关系:△G_(T)=-49554.58 39.67T 0.08TlnT-2.45×10~(-3)T~2 1.16×10~5/T算得△G_(448)=-31.80千卡,△G_(598)=-26.21千卡,  相似文献   

2.
硫酰氯又名氯化硫酰(SO_2Cl_2),系带有刺激性气味的无色或淡黄绿色液体。可由二氧化硫与氯气于活性炭或樟脑存在时作用,或由氯磺酸于催化剂存在下加热而制得。反应式如下: SO_2+Cl_2(?)SO_2Cl_2 (1) 2ClSO_3H→SO_2Cl_2+H_2SO_4 (2) 硫酰氯在有机合成上用作重要的磺化剂和氯化剂,应用于制造药物、染料、表面活性剂等工业中。其  相似文献   

3.
<正> 硫酰氟是一种新型的粮食熏蒸剂。关于硫酰氟的分析方法,国外已有了一些报导。我们在S.G.Heuser容量法的基础上加以改进,用于硫酰氟样品的纯度测定,又将的比色法加以修改,用于施放硫酰氟时测定空气中硫酰氟的浓度。容量法测定1.原理S.G.Heuser报导了如下反应: SO_2F_2+2NaOH→NaSO_3F+NaF+H_2O本反应缓慢,要48小时才能反应完全。在氢氧化钾-乙醇溶液中有着类似的反应:  相似文献   

4.
在实验室中进行强腐蚀性气体的气相化学反应时,常常由于缺乏耐腐蚀性气体的流量控制和测量的手段而给试验带来某些困难。如我们在合成粮食熏蒸剂硫酰氟(SO_2F_2)时就有这种情况。该反应是一个三气混合催化合成反应:  相似文献   

5.
一、前言熏蒸剂硫酰氟(SO_2F_2)的分析方法,有红外光谱、喇曼光谱、微波光谱以及用气相色谱法与容量法对纯硫酰氟的定量分析。国内621厂对纯硫酰氟及氟磺酸钡热分解工艺的产品曾做过不少分析工作。  相似文献   

6.
姜雪峰 《化学试剂》2021,43(4):454-457
硫酰氟作为广谱的熏蒸剂和杀虫剂,性能优异,应用较为广泛。而其独特的物理化学性质,在有机合成化学中的应用近年来也被相继报道。通过对硫酰氟物理化学性质进行介绍,并且对合成硫酰氟的方法、生产情况进行了简要的总结归纳,同时对以硫酰氟作为反应物及化学反应中间体,在有机合成中用于构建磺酰氟、烷基胺、脱氢化等应用进行介绍。期望通过硫酰氟反应特性的介绍,为有机合成工作者提供硫酰氟更多的使用策略。  相似文献   

7.
宣光荣  刘顺玲 《化学世界》1991,32(6):270-272
<正> 十五烷基磺酰氯(简称AS_(15)),浅黄色油状液体,密度0.910,不溶于水,久贮颜色逐渐变深,系由下列反应制得: C_(15)H_(32)+SO_2+Cl_2→紫外光小于80℃ C_(15)H_(31)SO_2Cl+HCl反应物内含35%以上的十五烷基磺酰氯,以及未参加反应的十五个碳原子的直链烷烃、二氧化硫、氯气及氯化氢。  相似文献   

8.
催化合成硫酰氟宏观反应动力学研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在391~532K,常压条件下于固定床反应器中,研究了硫酰氟合成反应宏观动力学,建立了幂级数型反应动力学模型,并采用常规进化规划算法对实验数据进行了回归和参数估值,获得了硫酰氟合成的宏观动力学方程。统计检验和残差分析表明动力学模型是合适的。  相似文献   

9.
在氢氟酸存在下,以正辛硫醇(C8H17SH)为原料,NO2为氧化剂合成了辛基磺酰氟(C8H17SO2F)。运用IR、^1HNMR、GC—MS分析技术对辛基磺酰氟进行了表征。反应不产生副产物,二辛基二硫(C8H17SSC8H17)可回收为反应原料。并探讨了辛基磺酰氟的工业应用前景。  相似文献   

10.
在己内酰胺生产中,亚硫酸氢铵用来制备硫酸羟胺溶液,其反应如下:2NaNO_2+2NH_4HSO_3+2SO_2+4H_2O→(HONH_2)_2·H_2SO_4+(NH_4)_2SO_4+Na_2SO_4+H_2SO_4 由于亚硫酸氢铵的不稳定性,在一定条件下会分解成硫代硫酸铵及三硫化合物。硫代硫酸铵在酸性介质中又被分解为二氧化硫、硫化氢与元素硫。这些分解产物对环己酮的肟化过程有很大的影响。由于有这些分解产物存在,当肟化反应搅拌不良或pH值控制不当时,在肟化溶液中就会生成多硫化铵等杂质,而环已酮肟的颜色亦随之由白色变为黄色、棕色,甚至是深褐色。  相似文献   

11.
M—50洗涤剂生产中的氯磺化工序是用Cl_2、SO_2与油反应生成烷基磺酰氯的过程。氯磺化反应中放出的热量原是用泵和室外淋洒式冷却器作强制循环移出。现改用石墨冷却器冷却,又利用Cl_2、SO_2混合气体为动力,使反应器内的物料流入石墨冷却器,再由石墨冷却器底部出口,经 Cl_2、SO_2混合气喷咀气升进入反应器底部进行物料循环反应。经几个月的生产实践证明,气升循环氯  相似文献   

12.
2.4.2 氯磺化聚乙烯 氯磺化聚乙烯具有优异的耐侯性、耐臭氧、耐化学药品性和良好的物理机械性。制备方法是将聚乙烯溶解在四氯化碳中,通入氯气和二氧化硫(目前改用磺酰氯),在聚乙烯溶液中加入过氧化物或偶氮类引发剂和助催化剂,然后在沸点下通氯气和磺酰氯,直到规定的取代度。反应后的溶液除去氯化氢和二氧化硫,再加入稳定剂,用蒸馏法除去溶剂循环使用。氯化氢和二氧化硫导入再生装置并与氯反应,生成SO_2Cl_2也循环使用。  相似文献   

13.
含磺酰氟官能团化合物作为有机反应中的重要中间体,可参与多种类型的反应。近年来,磺酰氟和氟磺酸酚酯在有机化学和化学生物学领域备受关注。特别是在2014年,Sharpless等报道了一种新型的点击化学—六价硫(VI)氟交换(SuFEx)化学,使得这一类化合物的合成及应用成为研究热点。主要针对含磺酰氟官能团化合物的合成及其应用等方面做了论述。  相似文献   

14.
氯磺化PP在PA1010/PP中的增容作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
调节Cl_2与SO_2的比例,合成了两种氯磺化聚丙烯,并与PA1010共混。DDV、SEM、偏光显微镜的分析表明,Cl_2/SO_2为1∶2,氯磺化聚丙烯适当时,PP与PA1010有着良好的相容性,其缺口冲击强度,熔体流动速率均提高。  相似文献   

15.
一、前言硫酰氟(SO_2F_2)为熏蒸剂。沸点-55℃,纯SO_2F_2为无色无味气体,没有腐蚀性,可采用气相色谱法或其他方法测定。但工业品往往带有微量酸性气体,易腐蚀气相色谱仪,影响分析数据的正确性。我们用国产氟化镧单晶片电极分析SO_2F_2,采用校正曲线法或标准加入法  相似文献   

16.
文中介绍美帝佛罗里达州威尔曼——洛尔特公司(Wellman-Lord Co.Lakeland,Fla.)提出的二氧化硫回收法。此法的新设想是湿式洗涤系统与化学反应+化学变化结合组成的回收纯净干燥的液体SO_2、元素硫或H_2SO_4。这是一个方便的经济的从烟道气回收SO_2的方法。此法不仅可用于电厂,而且也可用于排出气体中含SO_2的化工厂。此法分成三个阶段:反应阶段、特殊处理阶段和脱吸阶段。反应阶段包括吸收塔、鼓风  相似文献   

17.
硫酰氟Sulfuryl fluoride是一种防治昆虫的熏蒸剂。适用于烟草、药材、食物、百货、粮仓等害虫的防治。商品名Vikane。结构式: 硫酰氟早在1901年由法国摩桑(H.Moissan)用元素氟和二氧化硫反应制得;其后1918年德国特劳俾(Traube)等人用氟磺酸钡加热分解制得;1950年美国瓦依斯基(M.woyski)以硫酰氯用氟化铵或无水氟化氢进行分级氟化制得,产品经药效试验,对小麦甲虫熏  相似文献   

18.
硫的生产和二氧化硫的再生 Rev.prod.chim .,1954,57,No.1198. 52-54(法文) 当排出气中含1%以上 SO_2时,可从其中提取S,并将其加工为元素硫、H_2SO_4、液体SO_2、肥料和杀虫剂。提取硫的工业方法简述如下:1.从废气中再生硫的化合物。 Imperial Chemical Industries法:SO_2由空气稀释至含50-60%的SO_2后,以焦炭还原为元素S。过  相似文献   

19.
目前,有许多加工工业部门需用气体二氧化硫或液体二氧化硫。在大多数情况下,当需要量超过40磅/小时SO_2时,用喷雾法焚烧硫制取SO_2气体是最经济的。 如果二氧化硫的消耗量等于40磅/小时时,则适宜利用钢瓶灌装二氧化硫气体。 制得的二氧化硫气体浓度应尽可能高。理论上,在充分利用空气中所含的全部氧来焚烧硫时,可制得SO_2气体浓度等于20%体积。但是,在接近此理论条件时,未燃尽硫与炉气一道带出的危险性会增加,这是与氧的不足有关;同时升华硫的存在会使气体冷却器的操作造成颇大困难或在反应器内由于升华硫的沉淀堵塞了气体的通道。 因此在设计焚硫炉时,必须考虑到此种条件,即在没有升华硫生成情况下使气体可能达到最高的浓度。  相似文献   

20.
科研工作者围绕着芳基钌的配合物的合成、改性、作用靶点及作用机理等方面做了大量有意义的工作,有机金属钌氨基硫脲配合物的抗肿瘤性质成为研究热点。本论文采用邻甲氧基苯甲醛和3-硫代氨基脲反应制备邻甲氧基苯甲醛缩3-硫代氨基脲,将邻甲氧基苯甲醛缩3-硫代氨基脲作为配体与[Ru(p-cymene)Cl_2]_2反应制备配合物1,并研究其光谱特性。  相似文献   

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