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1.
以对氯硝基苯和活性氟化钾等为原料,经二步法合成了对氟苯胺.实验结果表明,氟化反应的最佳条件为:二甲基甲酰胺为溶剂、复合季铵盐为催化剂,n(对硝基氯苯):n(KF)=1:1.2,m(催化剂):m(对硝基氯苯)=4%,m(DMF):m(对硝基氯苯)=1:1,于155~160℃下反应18h;还原反应在甲醇中进行,以阮内镍为催化剂;粗产品加入抗氧剂,减压条件下简单蒸馏得高品位的对氟苯胺.所得对氟苯胺纯度99.5%以上,总收率89.3%,在室内敞口放置2个月未见明显变色,具工业价值.  相似文献   
2.
高碳脂肪醇是一种C8—C16左右的醇类。随着碳原子数量的增加 ,其性质有所不同 ,因其特殊的结构机理 ,使其醇类用于软管涂料 ,对产品的流平性、漆膜饱满度、挥发性均有较大的改善。  相似文献   
3.
以海鞘纤维素纳米晶体(TCNC)、氧化石墨烯(GO)和海泡石(SEP)为原料,戊二醛为交联剂,水为溶剂,通过冷冻干燥技术制备阻燃隔热气凝胶TCNC/SEP/GO。结果表明,气凝胶TCNC/SEP/GO的最佳制备工艺条件为GO含量10%,-196℃下定向冷冻成形。随着冷冻成形温度的降低,在压缩应变为0.5时,与纯TCNC气凝胶相比,制备的气凝胶TCNC/SEP/GO (GO含量10%)压缩应力增加约50%,导热系数降低23%。在燃烧测试中,纯TCNC气凝胶在9 s内出现自熄现象,而气凝胶TCNC/SEP/GO (GO含量10%)在0.42 s内出现自熄现象。此外,将后者浸泡在乙醇中,在12 s时出现自熄现象,且熄灭后仍保持原有形态,未发生坍塌。  相似文献   
4.
纳米胶束是抗癌药物阿霉素(DOX)的良好载体,因为它们以受控的形式释放疏水性药物分子的应用受到极大关注。在本研究中,我们使用三次电子转移活化再生催化剂原子转移自由基聚合制备出一种热响应性的两亲性三嵌段聚合物:聚(全氟酰氟聚醚甲基丙烯酸羟乙酯9)-b-聚(二甲基丙烯酰胺)-b-聚(聚乙二醇甲基丙烯酸酯360)(P(PFPHM9-b-DMAA-b-PEGMA360))。研究其自组装能力,最低临界溶解温度,生物毒性,DOX封装率,模拟人体温度(37 ℃)及癌变组织温度(42 ℃)测试胶束释放药物能力。结果表明P(PFPHM9-b-DMAA-b-PEGMA360)临界胶束浓度为1.0 μg/L,P(PFPHM9-b-DMAA-b-PEGMA360)胶束的载药量为20.6 %,封装率为86.7 %,临界溶解温度为39 ℃,在42 ℃时和37 ℃,释药率分别为95.9 %和33.5 %。说明P(PFPHM9-b-DMAA-b-PEGMA360)具有温度敏感性,且有很大潜力作为DOX的药物载体。  相似文献   
5.
利用热电站生产排出的酸性和碱性废水互相中和,以废治废,为热电站年节约生产成本1325000元,增加了企业经济效益,又解决了冲灰渣水管系统结垢的问题,解除了制约生产的障碍,保障了正常的生产运行,且取得显的社会效益。  相似文献   
6.
黑液木质素主要以生物质制浆造纸过程中的固体残渣形式存在,是一种潜在的生产高价值化学品的原料。本研究采用异核单量子相干核磁共振技术(HSQC-NMR)表征了竹浆黑液木质素和热解重油,并用量子化学计算方法研究了黑液木质素在600℃高温条件下热解油组分的分子尺寸。结果表明,竹浆黑液木质素由G型、S型和H型木质素单元构成,热解油的主要组分为酚类、酮类、醇类和醚类化合物。热解油小分子组分的y维度与动力学直径主要集中在6.5~8.4Å区域。根据量子化学计算结果,木质素催化热解制备高品质液体燃料可选用孔径尺寸在6.5~8.4Å的分子筛催化剂。  相似文献   
7.
山东省桓台县污水处理厂采用百乐克工艺(Biolak)进行提标改造,出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准(》GB 18918—2002)的一级A标准,介绍了改造背景、工艺设计方案选择、工程实施效果等。结果表明,本次提标改造选用的生物处理工艺可行,出水COD、BOD5、NH3-N等均达到了处理要求,由于原水的C/N值偏低,反硝化时间虽较长,TN稳定达标仍有一定难度。  相似文献   
8.
介绍了轧钢生产线液压系统的特点,分析了泄漏产生的原因、危害和主要部位,提出了控制泄漏的措施。  相似文献   
9.
介绍一个用于微波探测系统标定的可调温度辐射源装置。该装置由试验箱体、液氮罐、控制系统及一根高真空夹层液氮输液管组成。一直径为Φ5 0 0mm内径的带恒温上盖的圆桶置于一带发泡绝热层的箱体内。为减小对流传热 ,辐射源垂直置于箱体下部。由于在辐射源与上部恒温盖间不允许有其它对微波有衰减防辐射层 ,使得其辐射漏热很大 ,而且其热惯性很大 ,该系统成为一个大滞后系统 ,给控制系统的设计、调试带来非常多的困难。采用了先进的以液氮供冷结合电加热的带关联参数的双输出控制方式实现对该辐射源温度的精确控制。实测辐射源的温度控制波动度优于± 0 1K ,温度均匀性优于± 0 3K。  相似文献   
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