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1.
<正> 碱金属硼氢化物MBH_4是制备其他硼氢化合物的基本原料,将其作为推进剂燃料或添加剂的探索一直受到广泛的重视,而作为有机合成中的选择性还原剂,则更有其独特之处。它除能将醛、酮、羧酸、酮等有效地还原成醇外,其立体选择性极强。反应可在温和的条件下进行,不需要特殊的无水无氧条件。可用醇或水作为反应介质。还可用于造纸、纺织业中漂白,橡胶、塑料工业中作发泡剂,无电电镀,金属离子的化学分离,以及燃料电池系统等。一、碱金属硼氢化物的工业制备到目前为止,真正形成工业生产能力的方法只有两种。 (一)硼酸酯法此法是先制出硼酸三甲酯,然后在较低温度下,氢化钠和硼酸三甲酯反应生成Na  相似文献   
2.
本文综述了电力绝缘用SF6替代物的开发方法、发展现状和未来趋势。其开发方法包括替代物的设计与确认(物性、安全性评价、环境影响的评价等)、合成、产业化等内容。目前,开发出的SF6替代物包括SF6混合气体、饱和卤代烃、氢氟烯烃、全氟酮和全氟腈,其中七氟异丁腈的绝缘性能优异,是SF6最佳的替代物。同时文中综述了现有七氟异丁腈的合成路线,其中以碳酰氟和六氟丙烯为起始原料催化反应合成七氟异丁腈的路线,具有高效、绿色、环保的优点。以过去发展历程和现在发现现状为基础,展望了SF6替代物的未来发展趋势,提出今后的研究重点在于全面开发七氟异丁腈的应用配套设备,下一代SF6替代物及其绿色、高效的产业化路线。  相似文献   
3.
介绍了以三氯乙烯为原料液相法,气相法制备1,1,1,2-四氟乙烷的工艺技术及主要的应用数据和实验结果  相似文献   
4.
本文讨论了HFC—134a的合成途径,简要介绍了本实验室的有关研究工作:()由三氯乙烯(TCE)液相氟化制备HFC—133a;(2)TCE气相氟化制备HCFC-133a;(3)HCFC-133a在KF水溶液中进一步氟化制备HFC-134a;(4)HCFC一133a气相氟化制备;HFC-134a;(5)TCE气相氟化直接制  相似文献   
5.
综述了1-氯-3,3,3-三氟丙烯(HCFO-1233zd)的合成路线和应用。在合成路线方面,以1,1,1,3,3-五氯丙烷(HCC-240fa)为原料经气相氟-氯交换合成HCFO-1233zd(E)的路线具有原料易得、转化率高、选择性高等优点,具有工业化价值;以HCFO-1233zd(E)为原料经气相异构化合成HCFO-1233zd(Z)的路线具有催化剂使用寿命长、选择性高等优点,易于实现工业化。在应用方面,HCFO-1233zd(E)主要用作发泡剂和传热流体,HCFO-1233zd(Z)主要用作清洗剂。提出了今后HCFO-1233zd领域的研究重点在于高活性非铬催化剂的开发和HCFO-1233zd新应用技术的开发。  相似文献   
6.
7.
双酚AF的简便合成   总被引:1,自引:0,他引:1  
常压下,甲基磺酸催化六氟丙酮三水合物和苯酚,一步合成了双酚AF。优化了反应条件,在n(HFA.3H2O)∶n(PhOH)∶n(CH3SO3H)=1∶3.5∶3.0、回流40h条件下,HFA.3H2O转化率达94%,双酚AF相对于HFA.2H2O的选择性和收率分别为93%和87%。  相似文献   
8.
本文简述了CFCs耗损大气臭氧的机理以及臭氧耗损后对地球生态环境产生的影响。叙述了以三氯乙烯、氟化氢为原料,经过中间体HCFC-133a,制备HFC-134a的工艺过程。讨论了催化剂的制备及性能,工业性单管试验。报导了充装HFC-134a、自制润滑油的冰箱使用性能的测试结果。  相似文献   
9.
配套HFC—134a润滑油的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文简述了对充装HFC—134a压缩机润滑油的要求,醚类、酯类润滑油在压缩机使用中的特点。并报道了酯类润滑油为矿物油的首选替代物。  相似文献   
10.
液冷技术是解决数据中心散热难题的有效方案。在液冷的三种方式中,浸没式液冷是最理想和环保绿色的液冷技术。论文综述了浸没式液冷技术的关键材料——浸没式冷却液的发展现状,提出理想浸没式冷却液的技术指标,介绍了目前浸没式冷却液的分类、物化性能特点,综合考虑环境性能、电绝缘性能、热传递性能、热稳定性、安全性等因素,认为全氟烯烃是当前最为理想的浸没式冷却液。鉴于当前研究开发的成果和存在的问题, 今后的研究重点在于对浸没式冷却液进行科学的分子设计、建立高效和全面的筛选机制、开发绿色合成工艺路线。  相似文献   
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