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1.
本文研究了变温分离、分段测定气相色谱法分析杀螨脒及其有机杂质。检测了水剂中的有机组份和它们的含量范围。讨论了杂质来源及对产品药效和安全性的影响,为提高产品质量提供了科学依据。  相似文献   
2.
严巍  单伟光 《浙江化工》1993,24(4):52-54
本文采用玻璃电极为指示电极,甘汞电极为参比电极的电位滴定法测定邻氨基对甲酚含量。本方法简便、准确,同时还将电位滴定法与重氮法测定邻氨基对甲酚的结果进行了比较。  相似文献   
3.
本文提出了一种基于Koopman算子和深度神经网络模型的风电功率预测方法,通过结合Koopman算子和深度神经网络模型,该方法能描述非线性动力学系统的演化,学习系统的特征和规律,提高预测效果的准确性。实验结果表明,与传统方法相比,该方法在预测风电功率方面具有更好的性能、更高的预测精度和更可靠的预测结果,可更准确地预测风电功率,从而提高风电系统的运行效率和可靠性。  相似文献   
4.
严巍  王玥  赵冲  刘一婷 《新建筑》2021,(1):116-120
以安徽省当涂县大公圩为例,将圩田景观形成视为自然和文化相互作用的景观过程,借助历史地图、古文献阅读、田野调查等方法,结合遥感技术、地理信息技术,在梳理大公圩圩田景观变迁的基础上,通过对圩区自然环境、农田水利及聚落系统三方面景观特点的分层化解析,揭示了大公圩所拥有的独特景观特质.力图通过整体化、层次化的研究路径构建基于系...  相似文献   
5.
磺酸官能化三苯基磷负载磷钨酸催化合成异戊酸正丁酯   总被引:1,自引:0,他引:1  
以异戊酸和正丁醇为原料,酸性离子液体为催化剂,合成异戊酸正丁酯。选取醇酸物质的量比、反应时间、离子液体用量、带水剂量4个因素进行中心组合优化,运用响应面法得出合成异戊酸正丁酯的最佳工艺条件为:醇酸物质的量比1.15∶1,反应时间为80 min,离子液体用量为异戊酸的8%,带水剂量10 m L,在此最佳反应条件下异戊酸正丁酯的酯化率为89.52%,结果与模型预测值基本相符。将离子液体回收并重复使用5次,催化活性无明显降低,表明其具有良好的重复使用性。  相似文献   
6.
分别以SiO2、TiO2、TiO2-SiO2、TiO2-Al2O3和TiO2-ZrO2为载体,以硝酸镍为镍源,采用浸溃法制备出一系列镍基催化剂,考察了不同载体对镍催化剂催化苯酐选择性加氢合成苯酞性能的影响;并考察了以TiO2-ZrO2为载体,分别以硝酸镍、乙酸镍和柠檬酸镍为镍源制备的镍催化剂的加氢性能.通过BET、XRD、SEM等方法对催化剂进行了表征.结果表明,载体对镍催化剂上苯酐加氢反应的影响较大,其中复合氧化物TiO2-SiO2和TiO2-ZrO2负载的镍催化剂上Niu活性组分晶粒度较小,分散度较高,催化剂表现出很好的催化活性和苯酞选择性.此外,以不同镍源制备的Ni/TiO2-ZrO2催化剂性能差异较明显,由乙酸镍制备的催化剂上Niu物种粒度较大,活性较低,由硝酸镍和柠檬酸镍制备的催化剂表现出很高的催化活性和选择性,其中由柠檬酸镍制备的催化剂性能略高于硝酸镍,在实验反应条件下,苯酐转化率为97.1%,苯酞收率为92.9%.  相似文献   
7.
严巍  何子威 《农药》1992,31(2):32-33,3
应用7%SE-30/Chromosorb W AW-DMCS(80~100目)色谱柱,仅需改变操作条件,就能分析杀螨脒-氰戊菊酯乳油中的二种有效成分。测定杀螨脒变异系数为0.48%,回收率为99.65%~100.41%;测定氰戊菊酯变异系数为0.51%,回收率为99.03%~100.58%  相似文献   
8.
<正> 为了全面搞清化磷法合成杀虫脒的主要组份,所含杂质种类、含量范围及其与合成、贮存条件的关系等问题,我们对杀虫脒进行了全分析和热稳定性的研究。根据杀虫脒在动、植物体内降解成N—甲酰基—4—氯邻甲苯胺、4—氯邻甲苯胺和脱甲基杀虫脒的机理与合成原粉、溶剂及反应副产物中的杂质情况,设计了一套杀  相似文献   
9.
微乳法制备纳米催化剂研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
微乳法作为制备纳米微粒的有效方法,具有操作简单、制备粒子尺寸均匀、颗粒大小及形状可控等优点,在纳米催化剂制备领域具有广阔的应用前景。综述了近年来采用微乳法制备纳米催化剂的研究状况,尤其是对利用微乳法制备金属纳米粒子、金属氧化物及负载型金属催化剂进行了综述。  相似文献   
10.
本文论述了双甲脒及其中间体的合成。从国外文献报导的合成路线中,选出了一条切实可行的路线,对该路线的三步反应均找出了较为理想的催化剂。通过对反应条件的研究,确定了各步反应的最佳条件,分别进行了稳定试验,双甲脒总收率比文献提高15%左右,反应周期从文献的46h 缩短至18h。由于各步反应均以反应物本身作溶剂,免去了乙腈、苯等溶剂的损耗和对环境的污染。对反应过程中的过量原料进行回收套用,副产物和残渣也作了充分利用,剩下的少量废渣采用焚烧治理,不会造成二次污染。  相似文献   
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