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91.
铑催化线性氢甲酰化反应的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
《石油化工》2015,44(10):1149
介绍了氢甲酰化反应机理;综述了线性氢甲酰化配体的发展过程,包括双齿膦配体、三齿膦配体及四齿膦配体,双齿膦配体中重点介绍了Bisbi系列配体、Xantphos系列配体和具有大位阻的含亚磷酸酯键的Biphephos系列配体的结构及应用;并从配体的设计出发,简要地介绍了氢甲酰化的机理和影响线性氢甲酰化反应选择性的因素。对如何推动我国线性氢甲酰化工业的发展提出了展望。  相似文献   
92.
以阳荷姜为原料,采用超声波辅助醇提法提取阳荷总黄酮,以芦丁为对照品用紫外分光光度法测定其含量。研究了阳荷总黄酮对大豆油的抗氧化作用,并与维生素C、柠檬酸进行比较。结果表明:阳荷黄酮具有很强的抗氧化能力,且0.1%的阳荷黄酮抗氧化能力相当于0.05%的维生素C。可作为天然抗氧化剂用于油脂和含油脂食物中,能起到抗氧化作用,延长保质期。  相似文献   
93.
研究了乙炔与三氯氢硅硅氢加成反应,以Karstedt催化剂为主催化剂、三苯基膦为助催化剂具有较好的反应活性和选择性。在m(铂)∶m(氯苯)=13×10-6∶1,n(三苯基膦)∶n(主催化剂)=3∶1,乙炔流量为2 L/min,反应温度85~90℃,三氯氢硅滴加时间为80 min的条件下选择性为90.8%。  相似文献   
94.
一氧化氮(NO)是一种含有可以调控不断生长的生物学过程的非共享电子对的气体自由基,它由一氧化氮合成酶家族的L-精氨酸所形成。NO在人体内分布广泛,是帮助机体抵抗心血管疾病与其他疾病的信号分子。缺乏NO可能导致糖尿病、心血管疾病与其他疾病,而补充NO可预防和逆转此类疾病。NO是非常小的分子,十分活泼,半衰期短,它可以进入细胞,并向周围的细胞发出交流信号。但是,要准确检测其在生物体中的含量很困难。目前直接用于一氧化氮检测的方法不多,电化学方法尤其是电化学传感器是应用广泛的一类方法,由于其操作简单,灵敏度高,选择性好,已成为现代生物医学中研究一氧化氮的重要工具。本文主要综述近年来NO电化学传感器的研制及其在生物医学中的应用。  相似文献   
95.
设计了一种可以方便地增加热电偶数目和灵活调节时间常数的新型环状热电堆传感器。该热电堆由16个结构单元串联组成,每个结构单元由两个铝合金圆环组成,含有50对镍铬-康铜热电偶,整个热电堆一共由800对镍铬-康铜热电偶串联而成,通过增加结构单元的数目可以方便地增加热电偶的数目从而提高测温精度。当采用铜丝替换部分热电偶时就可以灵活地调节时间常数,适应各种应用的要求。设计的结果表明该热电堆传感器可检测的最小温差为1.6×10~(-6)~2.1×10~(-6)K,被替换的热电偶的数目在0~50对时其时间常数可在30.3~188.8s内变化。  相似文献   
96.
一种两性聚合物高效减水剂的室内研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
合成了一种高效减水剂,通过改变合成条件,筛选出了室内实验的最佳配方。结果表明:加量为0.5%,水灰比为0.29时水泥净浆流动度可达300mm。  相似文献   
97.
锌与精氨酸和甘氨酸混配合物的热化学   总被引:4,自引:0,他引:4  
屈景年  刘义  屈松生 《化学世界》2002,43(12):633-635
合成了一种新的锌氨基酸混配体配合物并用具有恒定温度环境反应热量计测定了配合物和反应物在 2 98.2 K条件下溶解在 2 mol/L HCl溶液中的溶解焓。由设计的热化学循环得出配合反应焓 :ΔγHθm =3 8. 0 0 k J/mol,根据热化学原理计算出配合物的标准摩尔生成焓 ΔfHθm,[Zn.Arg.Gly] SO4.4 H2 O( s) =- 3 2 6 1 .40 k J/mol  相似文献   
98.
拉曼光纤探针是近来发展较快的一个领域.本文介绍了拉曼光纤探针的原理及研究进展,对其在工业、化学、生物等领域的应用做了总结,并对其应用前景做了预测.  相似文献   
99.
针对废水提标后要求排水COD小于50 mg/L的国家标准,采用了絮凝、吸附、Fenton氧化、电絮凝以及电化学氧化等方法对COD含量在80~100 mg/L的废水进行了深度处理。结果表明,5种方法处理后的废水都能满足提标排放要求,絮凝和吸附法的加药量较大,存在污泥量增加和吸附剂再生问题。在电流密度5 mA/cm~2,电极间距5 mm,电解15 min时,电化学氧化法可使COD降到48.84 mg/L,与电絮凝和Fenton氧化相比,是一种高效实用的废水提标处理方法。  相似文献   
100.
用改良的浸渍法合成了不同合金度的碳载PdNi纳米粒子,考察其对氧还原和氢氧化反应的催化行为,研究表明,Pd75Ni25氧还原质量比活性最高,Pd85Ni15的氢氧化催化活性最优,这两种PdNi合金催化剂为燃料电池非Pt阴阳极催化剂提供了一个选择。  相似文献   
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