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1聚天冬氨酸的合成
1.1天冬氨酸热缩合
先由天冬氨酸在有催化剂或无催化剂的条件下直接进行无水热缩合得到聚琥珀酰亚胺,然后用碱溶液进行水解而制备聚天冬氨酸。反应方程式如下。 相似文献
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袁虎 《精细与专用化学品》2009,17(12):13-15
聚氨基酸如聚谷氨酸、聚天冬氨酸、聚赖氨酸等具有类似蛋白质的酰胺键结构,是一种可生物降解材料,降解产物为氨基酸小分子,最终可降解成水和二氧化碳,具有良好的生物相容性。聚氨基酸作为生物材料具有两个优点:①由多种氨基酸可制得一系列均聚物和共聚物,主链两侧基团提供药物交联剂。②在其主链裂解过程中释放出天然氨基酸组分。降解产物无毒性。在这些聚氨基酸中,对聚天冬氨酸(PASP)的研究是目前该领域研究的热点。聚天冬氨酸具有产率高,可大规模生产等特性。因此,近年来聚天冬氨酸的研究受到众多学者的关注。 相似文献
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聚天冬氨酸具有无磷、可生物降解的特性,是一种“环境友好”型阻垢分散剂并具有一定的缓蚀性能,已经成为水处理药剂开发和研究的热点。目前,以L-天冬氨酸为原料进行缩合制得聚琥珀酰亚胺的工艺已经得到广泛的研究。但是对于聚琥珀酰亚胺水解为聚天冬氨酸的工艺条件研究的比较少。作者研究了聚琥珀酰亚胺的不同水解条件对其产物聚天冬氨酸阻垢性能的影响。结果表明,聚琥珀酰亚胺的最佳水解条件为:温度10~20℃,氢氧化钠质量浓度100g/L。 相似文献
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以马来酸酐和氨合成聚天冬氨酸(PASP),探讨了物料比、反应温度对PASP收率的影响,评价了PASP的水溶性、生物降解性和防垢性能。结果表明,在原料马来酸酐与氨的物质的量比为1.0∶1.2条件下,温度为200℃时,PASP的收率为95.22%,分子量22 000,水溶性好;在26~28℃条件下降解30 d后,3%浓度PASP溶液的相对粘度为1.013,有较好的生物降解性;当Ca2+为400 mg/L,Ba2+为200 mg/L,pH=7.0,50~60℃恒温8 h,PASP用量为15 mg/L时,对碳酸钙、硫酸钡、硫酸钙的阻垢率接近100%。 相似文献
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聚天冬氨酸合成中的水解反应实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过聚天冬氨酸合成中水解反应的一系列实验,讨论了氢氧化钠用量和浓度、水解温度、搅拌时间、搅拌转速等对产物聚天冬氨酸阻垢性能的影响。结果表明:水解的适宜条件为NaOH与聚琥珀酰亚胺质量比为0.46∶1左右,NaOH浓度40%,水解温度25℃,搅拌时间10~15min,搅拌中转速,在此工艺条件下,产物聚天冬氨酸的阻垢性能优异。 相似文献
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聚天冬氨酸衍生物的合成与阻垢性能的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
合成了含不同比例磺酸基团的聚天冬氨酸衍生物,对其阻碳酸钙垢、磷酸钙垢和分散氧化铁的性能进行了评定,并与聚天冬氨酸进行比较.结果表明:当n(磺酸基)∶n(聚琥珀酰亚胺)=0.2∶1,药剂质量浓度为14 mg/L时,对碳酸钙的阻垢率为95.7%;当n(磺酸基)∶n(聚琥珀酰亚胺)=0.4∶1,药剂质量浓度为20 ms/L时,对磷酸钙的阻垢率为99.8%;当n(磺酸基)∶n(聚琥珀酰亚胺)=0.2∶1,药剂质量浓度为15 mg/L时,分散氧化铁的最小透光率为33.2%.n(磺酸基)∶n(聚琥珀酰亚胺)=0.2∶1的聚天冬氨酸衍生物的综合性能最好. 相似文献
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以L-天冬氨酸为原料,采用热缩聚合、液相聚合和改性聚合三种方法合成了热缩聚天冬氨酸.采用红外光谱与X光衍射技术研究了反应物预处理前后的特征,对聚合工艺条件进行了优化和对比,对合成产物进行了结构表征,并对产品阻垢性能进行了对比分析.结果表明,热缩聚合、液相聚合与改性聚合工艺反应温度分别为210、180、180℃;反应时间分别为3.0、1.3、1.0 h;催化剂最佳化学计量数分别为0.12、0.18、0.08.热缩聚合与液相聚合产品的阻垢性能相当,改性聚合产品的阻垢率约提高6.8%.说明改性聚合是一种较先进的聚天冬氨酸的合成方法. 相似文献