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41.
采用VSMP方法从大量的分子结构描述符中筛选最优子集,用多元线性回归方法分别构建了羟基多溴二苯醚(hydroxylated polybrominated diphenyl ethers,OH-PBDEs)对细胞色素CYP19介导类固醇生成的抑制活性,甲状腺受体-β(thyroid receptors,TR-β)的激素活性以及与甲状腺素结合球蛋白(thyrox-ine-binding globulin,TBG)和甲状腺转运蛋白(transthyretin,TTR)之间结合能力的定量构效关系(quantita-tive structure-activity relationship,QSAR)模型。模型的留一法交叉验证(leave-one-out cross validation,LOO-CV)相关系数Q2和拟合相关系数R2均高于0.95和0.97,表明模型具有良好的稳健性、拟合能力和预测能力。QSAR模型表明OH-PBDEs的分子三维结构和芳香性是其活性的重要影响因素。另外,分子中溴原子数量和取代位置对OH-PBDE生物活性具有重要影响。 相似文献
42.
讨论了十溴二苯醚(DBDPO)和八溴二苯醚(OBDPO)对低密度聚乙烯(LDPE)的阻燃性能和拉伸强度的影响。通过热分析法(DSC)和热重法(TG)比较了DBDPO和OBDPO分解行为的差异。结果表明,DBDPO对LDPE拉伸强度下降的影响比OBDPO大。极限氧指数(LOI)测试表明:Sb2O3能够与溴阻燃剂产生协同作用,显著增强阻燃剂的阻燃性能;DBDPO对LDPE的阻燃性能优于OBDPO;用DBDPO为阻燃剂时,其最佳用量约为12%(质量分数),DBDPO与Sb2O3的最佳比例是3:1;以OBDPO为阻燃剂时,最佳用量约为16%,与Sb2O3的最佳比例是2.5:1。 相似文献
43.
以α-十六烯、二苯醚在催化剂的作用下合成十六烷基二苯醚,再采用氨基磺酸作为磺化剂,尿素为助溶剂成功合成了十六烷基二苯醚双磺酸钠,对合成过程中烷基化与磺化反应的工艺条件进行了优化。烷基化的最佳反应条件为:n(α-十六烯):n(二苯醚)=1:1,反应温度为80℃,反应时间为6h,烷基化的产率可达85.42%。磺化的最佳反应条件为:n(烷基二苯醚):n(氨基磺酸)=1:4,反应温度为95℃,反应时间为2h,磺酸基数目为1.84。 相似文献
44.
45.
46.
在 1 0 2 G型气相色谱仪上 ,用二甲氧基四甘醇二苯醚作为固定液进行分离实验 ,能有效地分离醇类、酯类、胺类、芳烃类及高沸点有机混合物 ;其分离度大于 1 .5,分离效率 99.7%以上 ,显示了较高的柱效率和广谱性能 相似文献
47.
48.
本文分析了酚醛改性二苯醚衍生物树脂的合成反应机理。通过实验,探索出其合成反应的最佳配方和工艺参数,在对该树脂作了热老化分析的基础上,成功地应用在H级层压板上。 相似文献
49.
本文介绍了以二苯醚树脂(DPO)和乙酰苯胺为原料合成带有活性端氨基的苯胺二苯醚树脂(ANDPO)。利用IR、H^1-NMR对反应过程及产生结构进行了研究。通过元素分析和非水滴定法测定了树脂中胺基的含量。用VPO、GPC法分析了树脂的分子量。并初步研究了该树脂的物理性质。 相似文献
50.