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环戊二烯的应用与开发 总被引:1,自引:0,他引:1
前言随着我国石油化学工业的迅速发展 ,石油裂解馏份已由初期的混和利用向分离提纯利用方向发展。从C5 馏份中主要是分离和利用其中含量较高的二烯烃 :环戊二烯 ( 1 5%~ 1 7% )、异戊二烯( 1 5%~ 1 7% )和间戊二烯 ( 1 0 %~ 2 0 % )。环戊二烯常温下易二聚成双环戊二烯 ,可参与许多反应 ,因而在橡胶、石油树脂、阻燃剂、香料、农药等合成方面有十分广泛的应用。同时由于副产环戊二烯非常丰富 ,每年可生产约 5万t。一套 30万t乙烯装置 ,双环戊二烯的潜在资源达 7~ 9kt/a,因此开展对环戊二烯的利用研究已成为当前亟待解决的课题。… 相似文献
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离子液体和低共熔溶剂((类)离子液体)独特的结构使其具有蒸气压低等特殊的物理化学性质,是公认的绿色、环保溶剂。近年来,利用(类)离子液体制备结构新颖、性能优异的镍基催化剂在电解水领域受到普遍关注。(类)离子液体在制备镍基催化剂过程中可作为介质、模板甚至反应物,不但能够获得性能优异的催化剂,而且可以简化反应体系、减少排放,实现原子经济。结合课题组的工作,按照镍基催化剂的种类,详细综述了镍基水裂解催化剂在(类)离子液体中的研究进展,并分析了该领域未来可能的发展方向。 相似文献
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3-溴-6-甲基哒嗪的合成 总被引:2,自引:0,他引:2
以乙酰基丙酸、水合肼为原料,通过3步反应,高产率地合成了标题化合物,其结构经1HNMR和MS-ESI确证.该方法步骤短,收率高,是一种合成3-溴-6-甲基哒嗪的简捷方法. 相似文献
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将离子液体和TiO_2P25纳米颗粒物理掺杂,构建了具有选择性降解功能的离子液体-TiO_2复合光催化体系,实现了染料废水的选择性降解。研究发现,离子液体的加入能够提高TiO_2对阴离子染料的降解效率,抑制阳离子染料的降解。通过优化离子液体的结构、用量等因素,筛选出了最佳复合体系[C_(10)mim](CF_3SO_2)_2N-TiO_2P25(物质的量比为20∶1)。紫外光照射下,20 min即可将10.0 mg/L甲基橙溶液几乎脱色完全,而对阳离子染料的降解几乎完全抑制。该体系可以选择性地降解染料废水中的某一组分,简化阴阳染料的分离和回收。 相似文献
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将离子液体[Bmim]X(X=Br、PF6、Tf2N)和TiO_2P25纳米颗粒进行物理掺杂,构建[Bmim]X-TiO_2光催化混合体系,利用可见光照射实现了甲基橙废液的降解。通过探讨离子液体用量、可见光照射时间、阴离子种类等因素发现,[Bmim]Br-TiO_2P25(物质的量比为20∶1)80 min可将10.0 mg/L甲基橙溶液完全脱色,[Bmim](CF3SO2)2N-TiO_2P25(物质的量比为20∶1)仅需60 min,而单纯的TiO_2需要160 min。实验结果表明,离子液体可促使TiO_2在可见光下很好地完成甲基橙的降解脱色。 相似文献
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为了研究不同降雨强度下非饱和砂土边坡内部含水特性,探究破坏含水率与破坏形式的关系及坡体破坏的水土作用机理,通过室内模型试验研究了在不同降雨强度下粗砂和细砂2种坡体内部含水率的变化规律及前期降雨对坡体破坏的影响,并基于土水特征曲线分析降雨诱发坡体破坏的内部机理。试验结果表明:在降雨过程中,含水率变化存在3个阶段:Ⅰ阶段,含水率变化近似呈线性增长;Ⅱ阶段,含水率增长趋于平缓;Ⅲ阶段,在高雨强下,坡体破坏前含水率快速增长。不同降雨强度下坡体破坏形式不同,破坏含水率亦不同:当坡体发生坡脚流失时,破坏含水率为12%左右;当坡体发生分层滑动时,破坏含水率为13%~18%;当坡体发生整体流滑时,破坏含水率为20%左右。但无论发生何种破坏,在破坏时,坡体均未达到饱和状态。不同初始含水率也会影响坡体破坏形式和破坏时间,初始含水率越高,坡体破坏规模越大,发生破坏所需的时间越少。随着坡体含水率的增加,坡体的基质吸力减少,抗剪强度降低,下滑力大于抗滑力,坡体最终发生破坏。 相似文献
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用N -( 3 -甲基苯基 )三氯乙酰胺与 2 ,4 -二氯苯氧乙酰肼反应 ,合成了一种新的取代氨基脲类化合物N -( 3 -甲基苯基 ) -N′ -( 2 ,4 -二氯苯氧乙酰基 )氨基脲 ,其结构经IR ,1HNMR和元素分析证实。 相似文献
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离子液体在有机反应中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
室温离子液体,由含氮的有机阳离子和无机阴离子组成,由于离子液体是很多化合物的溶剂,也能够溶解作为催化剂的过渡金属络合物,其阴离子还是潜在的配位体,故它们能起催化剂的功能,本文着重讨论这方面的发展状况。 相似文献