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231.
本文以硫酸羟胺与发烟硫酸为原料合成了羟胺-O-磺酸,应用正交实验法优选了合成工艺条件,对影响合成反应的主要因素进行了探讨。  相似文献   
232.
本文探讨了羟胺氧化法测定果实中O-·2含量的一些条件,结果表明反应液pH值对羟胺氧化有重要影响。以所改进的方法测定了苹果在贮藏过程中O-·2含量变化,初步表明O-·2在苹果果实衰老过程中起一定作用。  相似文献   
233.
廖求文 《净水技术》2021,40(8):9-15
针对O3/Fe2+催化氧化体系Fe2+消耗量大、适用的pH范围狭窄等问题,综述了O3/Fe2+催化氧化体系的研究现状.分析了O3/Fe2+氧化反应机理和pH、Fe2+投加量、O3投加量及投加方式、反应温度等因素对O3/Fe2+催化氧化效果的影响,以及UV辐照、H2 O2、螯合剂等效能强化手段的机理和效果,并类比了羟胺(HA)强化Fenton反应的机理、应用和效果,提出利用HA构建Fe3+/Fe2+循环,可能是强化O3/Fe2+均相催化体系的一种新方法.  相似文献   
234.
为研究Fe~(3+)掺杂对硝酸羟胺(HAN)热稳定性的影响,在升温速率分别为3、4、5K/min下对无Fe~(3+)以及Fe~(3+)掺杂的HAN水溶液进行热分析。借助非等温DSC曲线的参数值,应用Kissinger和Ozaw方法分别计算热分解反应动力学参数。采用密度泛函方法对影响机理进行研究,优化得到NH2OH及其与Fe~(3+)形成配位化合物Fe(NH2OH)3+6的稳定构型,计算了N-H和O-H键的键长、Wiberg键级以及分子的前线轨道分布。结果表明,Fe~(3+)掺杂使得硝酸羟胺的热稳定性降低,使HAN的起始分解温度平均降低约16℃,表观活化能略有升高,指前因子大幅增加,热分解反应速率提高;NH2OH与Fe~(3+)形成配位化合物Fe(NH2OH)3+6后,N-H和O-H键的键长增加,伸缩振动频率减弱,Wiberg键级减小,键周围的电子云密度减小,键的强度减弱,加快了HAN的热分解。  相似文献   
235.
利用Materials Studio软件中Growth Morphology方法模拟计算了1,1′-二羟基-5,5′-联四唑二羟胺盐(TKX-50)的晶体形态和结晶习性,分析了主导晶面的表面结构特征;采用实验方法验证了模拟计算方法。结果表明,各稳定晶面在分子间距离、晶面电荷分布上存在很大区别。选择分子结构中具有负电子作用基团的晶体生长控制剂对其晶体形貌进行控制,可缩短快生长面和慢生长面之间生长速率的差距,减小晶体的形状系数。选择分子结构中含有富电子芳环的离子型表面活性剂为晶形控制剂,制备出了晶体形貌规整、呈多面体颗粒状、长径比明显变小的TKX-50晶体,试验结果验证了理论预测的正确性。  相似文献   
236.
一、前言 羟胺-O-磺酸(HOSA)是合成农药、医药和染料的重要精细化工原料,也是聚合反应中的催化剂。其分子中的氮原子既具有亲电性又具有亲核性,不仅可在碳、氮、硫和磷原子上直接引入氨基,而且具有氨基作用,因而在精细有机合成中得到广泛应用。 文献报道,羟胺-O-磺酸的制备主要有羟胺与过量氮磺酸反应,叠氮化氢  相似文献   
237.
苯基羟胺在无机酸溶液中转位的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用分光光度法研究硫酸、磷酸和盐酸溶液体系对苯基羟胺转位重排的影响。试验表明 ,随着酸浓度的增加和温度的升高 ,苯基羟胺重排成对氨基苯酚的转化率上升 ,盐酸无法使苯基羟胺完全转位 ,磷酸的催化转位效果优于硫酸和盐酸。在 75°C、氢离子浓度为 0 .6mol/L的磷酸溶液中转位重排 30 min,苯基羟胺可 1 0 0 %转化为对氨基苯酚  相似文献   
238.
高氯酸羟胺的制备及应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了HAP及其高浓度水溶液的性质、安全使用性能、制备及其它在水下推进系统中的应用。对国外HAP/OTTO-Ⅱ燃料在大型热动力鱼雷中应用的研究和进展情况进行了较详细描述,对其在大型热动力鱼雷中的应用前景进行了评估。  相似文献   
239.
概括了1,1′-二羟基-5,5′-联四唑二羟胺盐(TKX-50)化合物的合成与制备、晶体特性和力学性能,总结了其在性能改进、相容性、能量、安全性等应用方面的研究现状。对比了TKX-50与传统中性有机硝铵类材料的不同,指出TKX-50是离子盐结构,无传统含能基团—NO2,释能方式是以高能键断裂释放能量而不是氧化还原反应,使得计算得到的生成焓、爆热、燃烧热等能量特性与试验结果有巨大差异;最后归纳总结了TKX-50的应用优势和存在问题,并展望了其未来发展方向及研究重点,指出应充分挖掘以TKX-50为代表的富氮类含能离子盐能量特性,利用此类材料特有性质,扩大其在火炸药领域应用范围。  相似文献   
240.
<正> 肟化反应是醛、酮与羟胺在碱性溶液中加热生成肟的反应。羟肟化反应则是羧酸或其酯与羟胺生成羟肟酸的反应。这两种反应,机理相同,且需用同一原料——羟胺,所以在讨论羟化问题时,两类反应一般同时考虑。由于肟广泛应用于医药和化学分析,加上通过肟还可以提纯醛和酮,故肟化反应一直很受重视。近年来,某些醛肟和羟肟酸在稀贵金属的矿物浮选上得到广泛应用,以及生产新型的腈类香料一般也要通过肟化脱水,因此肟化和羟肟化反应也就显得更重要了。  相似文献   
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