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121.
甲硫嘧磺隆的合成与除草活性   总被引:1,自引:0,他引:1  
探讨了以2-氨基-4-氯-6-甲氧基嘧啶、甲硫醇钠和2-甲酸甲酯苯磺酰异氰酸酯为原料,经甲硫基化、接桥合成甲硫嘧磺隆的方法,对影响反应的主要因素和主要杂质的形成因素进行了研究。在优化条件下,总收率高于90%,产品含量高于96%。田间药效试验结果表明,NNNN30~45ga.i./hm^2时能有效防除小麦田蓼、铁苋菜、反枝苋、藜等双子叶杂草,对稗草等单子叶杂草也有一定的防除作用,对小麦安全。  相似文献   
122.
设计、合成了10个结构新颖的1H-茚-2-羧酸衍生物,其结构经1H NMR和MS确证。初步生物活性研究结果表明所设计并合成的化合物具有杀菌活性,如化合物6h在25 mg/L剂量下,对油菜菌核病菌、黄瓜灰霉病菌的抑制率分别为87.9%和93.0%。  相似文献   
123.
以α-乙酰基-γ-丁内酯为起始原料,经氯化、氮气置换、溶剂回收、水解开环、脱羧和亲核氯代一锅法合成了3,5-二氯-2-戊酮,并优化了工艺条件,改进了后处理方法。目标化合物总收率达70.5%(以α-乙酰基-γ-丁内酯计),产品含量95.5%。其结构经GC-MS、~1H NMR确认。  相似文献   
124.
由于漆酶在高温和其它极端环境下不稳定、易失活,使漆酶改性纤维的条件受到一定限制。因此,有必要对漆酶进行一定的改性处理,使其活性、稳定性提高。本文基于漆酶氨基酸残基末端的活性基团氨基(-NH2)和羧基(-COOH)分别与二氧化硫脲和L-苯丙氨酸甲酯盐酸盐发生反应使漆酶活性、稳定性提高的改性方法。通过研究发现,L-苯丙氨酸甲酯盐酸盐改性后的漆酶和二氧化硫脲改性后的漆酶活性分别提高209%、50%,稳定性前者提高50%,后者变化不大。将改性漆酶/组氨酸用于OCC浆,添加L-苯丙氨酸甲酯盐酸盐改性漆酶/组氨酸的纸张比添加未改性漆酶/组氨酸的纸张抗张强度、耐破度以及撕裂度分别提高13%、10%、9%;添加二氧化硫脲改性漆酶/组氨酸的纸张比添加未改性漆酶/组氨酸的纸张抗张强度、耐破度以及撕裂度分别提高5%、7%、6%。因此,用二氧化硫脲和L-苯丙氨酸甲酯盐酸盐改性漆酶方法可行,漆酶活性和稳定性均得到较大提高。  相似文献   
125.
通过室内、温室与田间试验,评价了化合物HNPC-A13351的生物活性。室内、温室和田间活性测试结果表明HNPC-A13351对棉红蜘蛛、山楂红蜘蛛具有很好的活性。田间试验结果表明在20~40 mg/L处理浓度下HNPC-A13351与丁氟螨酯对柑橘红蜘蛛的防效无显著差异,HNPC-A13351具有优异的杀螨活性。  相似文献   
126.
概述了湖南化工研究院具有自主知识产权的新型肟醚非酯拟除虫菊酯类杀虫剂硫氟肟醚(实验代号HNPC-A2005)的产业化开发过程。作为广谱、速效、低毒、低残留、对非靶标生物安全的环境友好型杀虫剂,在45~135 g a.i./hm2剂量下,硫氟肟醚能有效防治茶树害虫茶毛虫、茶小绿叶蝉、茶尺蠖,柑桔害虫潜夜蛾和蔬菜害虫菜青虫等。通过近12年的深入研究,该品种已成功工业化。目前,该产品已获其原药和10%SC临时登记,随着其慢性毒性试验和环境行为研究的完成,2015年有望获正式登记。  相似文献   
127.
对以胰蛋白酶为催化剂,琥珀明胶为底物的酶解反应体系进行了考察。结果表明,胰蛋白酶不仅可以切断琥珀明胶主链上的肽键,对琥珀酸分子上羧基和侧链氨基所形成的酰胺键也具有反应活性,导致降解产物的酰化度下降。研究了胰蛋白酶降解琥珀明胶的反应中,底物质量浓度、反应时间、温度、pH值和酶用量等条件对该反应的影响规律。找出了胰蛋白酶催化水解琥珀明胶的最适反应条件为:反应温度T=40℃,底物质量浓度约为100g L,体系pH=8 5,酶和底物质量比≥0 005。  相似文献   
128.
明胶表面活性剂的进展   总被引:6,自引:0,他引:6  
<正> 概述 表面活性剂工业是本世纪30年代发展起来的一门新型化学工业,随着科学技术的发展,它的产量和品种不断增加,并已成为国民经济的基础工业之一,它在工业、农业、国防,特别是在人民生活中都有着广泛的应用。  相似文献   
129.
利用骨明胶-十二烷基硫酸钠(SDS)复配体系,研究了时间、温度和pH值对复配体系表面活性的影响规律.结果表明时间2h,温度50℃,pH=6.9左右时,复配体系的表面张力最低;时间3h,温度50℃,pH=5.5左右时,复配体系的起泡力、乳化力较好;时间2h,温度60℃左右,pH=7.0时,体系的起泡力、乳化力最低;时间2h,温度50℃,pH=8.5左右时,体系的起泡力最高.  相似文献   
130.
明胶基表面活性剂   总被引:3,自引:0,他引:3  
<正> 表面活性剂是一类能够使体系表面状态发生明显变化的物质,它在加入量很少时即能大大降低溶剂的表面张力(或界面张力),改变体系界面,使其形成活化状态,从而产生润湿、乳化、起泡及增溶等一系列的作用,以达到实际应用的要求。表面活性剂种类繁多,结构复杂,其作用不同,应用领域也不同。但从其分子结构角度来看,表面活性剂分子有一个共同  相似文献   
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