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22.
以乙酰丙酮锂(LiAcac)为催化剂,脂肪族直链二醇(1,4-丁二醇、1,5-戊二醇、1,6-己二醇和1,8-辛二醇)、异山梨醇(IS)和碳酸二苯酯(DPC)为原料,通过熔融酯交换法合成了一系列脂肪族二醇/异山梨醇共聚碳酸酯(PIAC),产品特性黏数为48.3~85.7 m L/g。考察了不同1,4-丁二醇/异山梨醇投料摩尔比对合成反应的影响。结果表明,随丁二醇用量的增大,热稳定性降低,共聚产品Tg下降,但分子链的柔韧性增强,产品力学性能得到改善。同时考察了等摩尔不同种类的直链二醇对性能的影响,结果表明,随着分子链中二醇亚甲基数的增加,共聚产品Tg逐渐降低,但热稳定性逐渐提高,分子链力学性能明显增强,1,8-辛二醇改性产品的断裂伸长率达到575.2%。 相似文献
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酯交换法碳酸二甲酯生产工艺 总被引:10,自引:0,他引:10
阐述了碳酸二甲酯的性质和生产方法。对用碳酸丙烯酯和甲醇为原料的酯交换法生产工艺进行了介绍。 相似文献
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碳酸二甲酯系列产品开发之三取代脲类除草剂绿色清洁生产新工艺 总被引:1,自引:0,他引:1
取代脲类除草剂,尤其是磺酰脲类除草剂,于70年代末,杜邦公司的G.Levitt等首先报道了氯黄隆,它极易被植物的叶片及根部吸收并运转至全身,其主要作用是抑制植物生长及细胞分裂。阔叶杂草对它高度敏感,而禾木科植物则对它有较大的耐药性。它的药效比常用除草剂提高2个数量级,对温血动物低毒,LD50>5000mg/kg,对环境基本无害。目前已有十余个品种商品化,广泛应用于大豆、小麦、大麦、谷物、水稻、玉米、高梁、油菜、甜菜、马铃薯、棉花等作物农田中。可以有效防治看麦娘、早熟禾、野燕麦、繁缕、稗草、马唐、狗尾巴草、千金子、马齿苋、藜、猪殃殃、婆婆纳、碎米荠等阔叶杂草,以及泽泻、水苋菜、鸭舌草、陌上菜、节节菜、眼子菜、水莎草等水田1年生和多年生阔叶杂草及莎草科杂草。磺酰脲类除草剂具有安全、高效、广谱、低毒、低残留、无公害等许多优点,因此得到了快速的推广应用。 相似文献
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4甲醇制烯烃替代石油是近期关键
20世纪80年代开始,国外在甲醇制烯烃的研究中有了重大的突破。其中所发现的硅铝磷酸盐催化剂对甲醇转化为乙烯和丙烯有高的选择性,乙烯和丙烯的比例可以调节。连续运转的数据表明,催化剂性能良好,烯烃(乙烯、丙烯和丁烯)占甲醇制烯反应器出口产物干基总重量的93.6%。这说明甲醇制烯有效产物的收率很高,但最终确定产品生产能力的是烯烃分离精制后的产物。每吨甲醇可以生产0.2067t乙烯、0.1385t丙烯、0.041t正丁烯,每吨总烯烃需要2.576万t甲醇。 相似文献
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制备了四苯基卟啉、四-4-甲氧基苯基卟啉、四-4-氟苯基卟啉及3种卟啉相对应的钴、锰、铁金属卟啉,并利用Cary紫外可见分光光度计(UV-vis)和傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)对金属卟啉进行了表征;以制备的不同金属卟啉为催化剂,丙烯为原料,氧气为氧化剂,仿生催化丙烯氧化合成环氧丙烷。考察了金属卟啉催化剂类型、金属卟啉催化剂浓度、反应压力、反应温度、反应时间对反应的影响,结果发现上述因素对反应收率、转化率、选择性均有显著影响,且都有一个最佳值,获得的最优化反应条件为:选取四-4-氟苯基铁卟啉为催化剂,催化剂浓度为1.35×10-5mol/L,反应压力1.75MPa,反应温度100℃,反应时间为2h。在最优化的反应条件下,环氧丙烷的收率达到了40.38%,丙烯转化率达到了47.09%,环氧丙烷选择性达到了85.75%。 相似文献
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随着人们环境保护意识的加强、国家环境保护立法的完善、环境保护执法力度的加强,化学工业中剧毒、高污染化学品的生产与使用越来越受到制约。国家已经下令关闭了污染严重的小造纸厂、小印染厂。随着环境污染治理力度的加大,无三废、清洁工艺和绿色工艺日益受到人们愈米愈强烈的重视,成为化学家、化学工程师和化工企业家奋力追求的目标;对剧毒化学品的替代研究倍受重视。碳酸二甲酯就是在此大背景下应运而生的一种新的低污染泛用基础绿色化工原料。 相似文献
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