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电化学法合成二茂铁粗品中含有大量的残渣,有机溶剂和催化剂等杂质,须经过提纯工艺加工处理,用电热管加热升华干法提纯二茂铁,加工时间长,温度高,耗电量大,产品中有机溶剂和游离铁含量高,纯度只能达到90-95%,推广应用受到限制,新产品的优点不能全面发挥,随着科学技术的进步,二茂铁在火箭燃料,医药,导弹,固体喷气材料,合成橡胶塑料,照相材料等高新技术材料上的应用越来越大,对产品的质量要求越来越高,特别要 相似文献
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提纯单、双乙酰基二茂铁的新方法 总被引:5,自引:0,他引:5
二茂铁经酰化反应合成的乙酰基二茂铁(或双乙酰基二茂铁),含有少量未反应的二茂铁和酰化产物自身缩合生成的黑色胶状物。用有机溶剂(环己烷等)提纯多次,这些胶状物也很难除尽,且操作繁琐,得率和纯度都较低。本方法是将粗反应产物先用热水溶解进行重结晶,过滤和干燥后,用环己烷重结晶一次,所得产物的得率和纯度都比较高。提纯后的乙酰基二茂铁m.p.85.6~86.1℃,元素分析值与理论计算值相符合,红外光谱与文献报道的一致,得率为71.2%。双乙酰基二茂铁的提纯结果也很好。作者认为,反应产物在用热水溶解提纯过程中,黑色胶状物发生水解,又生成原酰化产物。 相似文献
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本文介绍用比色法定量分析二茂铁,减少了运算误差,分析准确而快速。一、前言二茂铁也叫环戊二烯铁,是一种金属有机化合物,分子式:(C_5H_5) 相似文献
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化学试剂甲醇的提纯工艺研究 总被引:3,自引:0,他引:3
分析了化学试剂生产厂家通常采用的分析纯甲醇提纯工艺的局限性。提出了分析纯甲醇提纯的新工艺,此工艺设备投资少,节能降耗,经济效益好。 相似文献
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太阳能玻璃用硅砂除铁提纯工艺 总被引:2,自引:0,他引:2
本文介绍了绿色能源太阳能行业对太阳能玻璃的需求现状及前景。针对太阳能玻璃用硅砂的低铁特征,首先全面分析了铁在硅砂中的赋存状态,并对太阳能玻璃用硅砂可能的除铁提纯工艺做了较详细的阐述,包括洗矿脱泥、擦洗、重选、磁选、浮选、酸浸等。本文旨在希望能对太阳能玻璃用硅质原料行业的技术发展起到一定的推动作用。 相似文献
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详细阐述了高纯度碳酸二甲酯的提纯工艺进展,并针对不同的工艺合成线路,作了分析比较。其中邻二甲苯的萃取提纯法,工艺可靠,经济,产品纯度高(99.8%),值得工业推广和应用。附一图一表 相似文献
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用烧碱与二氯喹啉酸反应生成水溶性钠盐,过滤除去不溶于水的非羧酸类杂质,再用盐酸中和母液中的钠盐,生成不溶于水的二氯喹啉酸,过滤洗涤后,滤饼用正丁醇在碱性条件下密闭容器中升温溶解,再经过降温、结晶、过滤、干燥制得97%以上的高纯度二氯喹啉酸原药,达到出口指标要求,收率超过90%. 相似文献
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石墨是高新技术发展和国民经济建设的重要材料,也是一种具有战略性意义的矿产资源,在航空航天、医疗、冶金、机械等行业有着广泛的应用。在锂电池行业,石墨是目前主要的负极材料,并且占据了锂电负极材料市场的绝大部分。然而,天然石墨往往含有各种杂质,必须经过提纯才能达到工业生产的标准,目前国内工业技术水平相较于国外还有一定差距。本文重点介绍了微晶石墨提纯的主要方法,包括浮选法、高温法、碱酸法、氢氟酸法和氯化焙烧法,并比较了各种方法的优缺点,为微晶石墨提纯工艺的发展提供了思路和见解。 相似文献
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石墨提纯工艺研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
石墨是重要的战略资源和我国的优势资源,其资源产量和储量均居世界第一;高纯石墨具有优异的性能,其制品在许多领域得到了广泛应用。石墨提纯是石墨制品应用的前提和基础,其纯度直接影响石墨制品的性能和应用。本文简要介绍了世界与我国石墨的资源特性和生产消费,论述了石墨提纯的主要方法,着重从浮选法、碱酸法、氢氟酸法、氯化焙烧法、高温法等5个方面详细介绍了石墨提纯工艺的技术现状,通过各方法的优缺点对比,展望了石墨提纯技术的发展方向,指出提纯技术将随着保护大鳞片的综合磨浮技术、少氟与无氟提纯的酸碱替代技术和实现优越性价比的高温提纯技术方向发展。 相似文献
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三氯杀螨醇提纯工艺改进 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了三氯杀螨醇提纯工艺研究现状,选择了将重结晶和溶剂萃取相结合的优化方法,所得合格三氯杀螨醇原药含量达到90%,其中的DDT相关杂质含量≤0.5%;单批回收率较溶剂萃取法提高25%以上,溶剂和能耗明显降低,产品质量达到新国标要求. 相似文献
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通过对精制二甲基硫醚的工艺流程和设备的技术改造,使精二甲基硫醚的纯度显著提高,烧碱消耗降低100t/a,污水排放大大减少,环保投资节省20 余万元/年,经济效益增加35 万元/年。 相似文献
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通过研究,详细阐述了用SO2与MnO2水悬浮液与制备连二硫酸锰(MnS2O6)的工艺条件及产品提纯方法。经制备和提纯得到了较高纯度的产品MnS2O6·4H2O。 相似文献