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1.
1-乙酰氨基-3,5-二甲基金刚烷的水解反应研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对酰胺水解反应的机理的分析,针对1乙酰氨基3,5二甲基金刚烷空间位阻大、取代基为推电子基团的特点,对其水解反应对收率的影响进行了研究。结果表明:此化合物的水解适宜在碱性条件下进行,且在n(反应物)∶n(苛性钠)=1∶5,溶剂为水:乙二醇=1∶10,150℃下反应12h,得到最终产品盐酸美金刚的收率为92.5%,纯度为99.5%  相似文献   
2.
通过比较不同的反应路线,确定了以1,3-二甲基金刚烷为原料,经溴代、乙酰氨基化、水解反应最后经酸化得到盐酸美金刚胺。改进并优化了合成路线,溴代反应确定为在回流条件下反应12h,n(1,3-二甲基金刚烷):n(溴素)=1:1.5;水解反应条件是以,7(乙二醇):n(水)=10:1为溶剂,150℃下反应12h,n(1-乙酰氨基-3,5-二甲基金刚烷):n(氢氧化钠)=1:5,反应总收率达81.5%。产品用IR、ESI、^1HNMR、^13CNMR确证了产品的结构。  相似文献   
3.
介绍补充气氨新工艺在精炼系统的研究及应用情况。此新工艺的应用使氨消耗比传统工艺降低了65%,成效显著。  相似文献   
4.
利用紫外催化过碳酸钠(SPC)降解对乙酰氨基酚(APAP),并探究降解效能及机理。结果表明,在pH=7、APAP初始浓度为10μmol/L、SPC浓度为2 mmol/L的条件下,反应60 min后对APAP的去除率达到100%。自由基淬灭实验和电子自旋共振(ESR)检测证明,UV/SPC体系中降解APAP的主要活性物质是·OH和CO3·-,其贡献率分别为61.5%和38.5%。在优化实验参数过程中发现,适当增加SPC的浓度和降低反应的pH能有效促进APAP的降解,但天然有机物(NOM)和HCO3-会抑制APAP的降解。通过气相色谱串联质谱(GC-MS/MS)测定出13种APAP的降解产物,推测APAP主要通过电子转移、夺氢反应、取代反应等方式被逐步降解。TOC检测结果表明,UV/SPC体系矿化程度低,导致大量中间产物积累。急性毒性实验表明,APAP在降解过程中毒性增强。  相似文献   
5.
昔布类药物(COX-2抑制剂)在治疗炎症、疼痛时,可以明显降低溃疡的发生,但临床应用发现这些药物都存在一定程度的心血管副作用,大量临床研究表明并不是昔布类药物的"类效应",欧洲药品监管机构和美国FDA有关表决也认为昔布类药物的益处大于危险.  相似文献   
6.
介绍补充气氨新工艺在精炼系统的研究及应用情况。此新工艺的应用使氨消耗比传统工艺降低了 65 % ,成效显著。  相似文献   
7.
为探索固废资源的高值化应用,利用铁尾矿合成磁性Fe3O4,并通过与氨基酸离子液体和纤维素的交联,制备磁性纤维素纳米材料Fe3O4@Cellulose/AAILs,用于吸附去除重金属Pb2+。应用傅里叶变换红外光谱(FTIR)、振动样品磁强计(VSM)、 X射线衍射(XRD)、电镜扫描(SEM)和X射线光电子能谱(XPS)对材料微观结构进行了表征,运用Box-Behnken响应曲面法研究了吸附过程的影响因素。FTIR和XRD分析表明,氨基酸的氨基和羧基修饰改性纤维素结构。选择Pb2+去除率作为响应,考察了溶液的初始pH、吸附温度及吸附剂投加量之间的相互作用。结果表明:在25℃、pH值=7和吸附剂投加量为0.2 g时,Pb2+去除率可达98.296%。材料的吸附行为符合Langmiur吸附等温模型、伪二级动力学模型。XPS分析进一步揭示了其对Pb2+的吸附机理,主要包括表面物理吸附、离子交换、官能团络合、静电吸引等。...  相似文献   
8.
新型Gemini表面活性剂的合成研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文采用一系列伯醇、二氯亚砜、二苯醚等为主要原料,合成了一种Gemini表面活性剂——双烷基二苯醚二磺酸钠,分析了各步的反应机理,讨论了不同反应温度及反应物的不同摩尔比对反应的影响,考察了反应时间、温度及摩尔比对反应结果的影响并确定了各步反应所需要的最佳时间、温度及摩尔比。  相似文献   
9.
非金属矿物改性及吸附重金属离子的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用各类改性技术提高非金属矿物的吸附效果成为近年来的研究热点。文章基于非金属矿物资源分布广、储存量大、可再生活化重复利用及具有表面吸附作用、离子交换作用等特点,将其应用于废水中金属离子的去除;文章阐述了不同非金属矿物的性质、结构,分析了其改性方法—内部改性法和表面改性法,通过对沸石、蒙脱土、粉煤灰等几种典型的非金属矿物不同改性方法的对比分析,阐明了利用酸、碱、盐及有机物等改性后的非金属矿物对不同重金属离子的吸附效果及影响因素,展望了非金属矿物改性技术的应用前景和发展趋势。  相似文献   
10.
如何有效地去除水中的重金属离子的方法已成为当前水处理领域的研究热点。与其他各种处理材料相比较,生物基材料具有可生物降解、原料可再生和环境友好等特性,因而在去除重金属离子方面具有天然的优势。该文综述了典型生物基材料的结构特征及其在去除重金属离子方面的应用,分析了生物基材料处理重金属离子选择性好、去除率高的原因,原因在于生物基材料含有易与金属离子形成特定的络合结构,形成独特的金属配位化合物具有较高的立体选择性;着重探讨了生物基材料的不同改性方法、机理及必要性,展望了生物基材料研究的未来发展方向及前景。  相似文献   
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