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固体碱催化碳酸二甲酯和3-戊酮合成丙酸甲酯 总被引:2,自引:0,他引:2
以碳酸二甲酯(DMC)和3-戊酮为原料,以固体碱为催化剂合成了丙酸甲酯,并考察了反应温度、反应时间、催化剂用量和原料配比等因素对合成反应的影响。实验结果表明,固体酸催化剂不利于丙酸甲酯的生成,而具有中强碱位的MgO对该反应具有较好的催化性能。当以MgO为催化剂时,反应的最佳条件为:反应温度260℃、反应时间5h、催化剂用量占反应物总质量的1.5%、n(DMC)∶n(3-戊酮)=6,在该反应条件下,3-戊酮的转化率和丙酸甲酯的选择性分别达到40.9%和53.9%。同时,反应主要副产物为3-戊酮缩合产物(4-甲基-5-乙基-4-庚烯-3-酮)、甲基化产物(2-甲基-3-戊酮和3-甲氧基-2-戊烯)及中间产物2-甲基丙酰乙酸甲酯等。 相似文献
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以固体碱为催化剂,研究了环己酮与碳酸二甲酯(DMC)合成庚二酸二甲酯的反应性能,考察了反应温度、反应时间、催化剂用量和原料配比对合成反应的影响。实验结果表明,偏酸性的固体碱催化剂不利于庚二酸二甲酯的生成,而具有中强碱位的MgO对该合成反应具有较好的催化性能;得到了较适宜的工艺条件:MgO为催化剂,反应温度260℃,反应时间5h,催化剂用量为反应物质量的1.5%,n(环己酮)∶n(DMC)=1∶4,在此条件下,环己酮的转化率为83.6%,庚二酸二甲酯的选择性为51.8%;该反应的主要副产物为环己酮自身缩合产物(2-环己烯基环己酮)和环己酮甲基化产物(2-甲基环己酮和2,6-二甲基环己酮)等。 相似文献
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固体碱催化苯乙酮和碳酸二甲酯合成苯甲酸甲酯 总被引:1,自引:0,他引:1
以固体酸碱为催化剂,研究了碳酸二甲酯与苯乙酮合成苯甲酸甲酯的反应,考察了反应温度、反应时间、催化剂用量和原料摩尔配比等因素对反应结果的影响。实验结果表明,固体酸催化剂不利于苯甲酸甲酯的生成,而具有中强碱位的MgO对反应有较好的催化活性。当以MgO为催化剂,在反应温度为260℃,反应时间5 h,催化剂用量为反应物总质量的1.5%,n(苯乙酮)∶n(DMC)=1∶4的条件下,苯乙酮的转化率和苯甲酸甲酯的选择性分别达72.0%和59.8%。另外,反应的副产物主要为乙酸甲酯、少量苯乙酮缩合的产物、甲基化及醚化产物等。 相似文献
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固体碱催化丙酮和碳酸二甲酯合成乙酰乙酸甲酯 总被引:2,自引:0,他引:2
以碳酸二甲酯(DMC)与丙酮为原料,在固体碱上合成乙酰乙酸甲酯,并考察了反应温度、反应时间、催化剂用量和原料摩尔比等因素对反应结果的影响。结果表明,以固体酸为催化剂时,无乙酰乙酸甲酯的生成,而具有中强碱位的K/MgO对反应具有较好的催化性能。当以K/MgO为催化剂,在反应温度为240℃,反应时间5h,催化剂用量为反应物总质量的1.5%,原料摩尔比为n(丙酮)∶n(DMC)=1∶4时,丙酮的转化率和乙酰乙酸甲酯的选择性分别达到41.2%和50.3%。反应的主要副产物为丙酮自身缩合的产物(二丙酮醇、4-甲基-3-烯基-2-戊酮、4-甲基-4-烯基-2-戊酮)以及醚化产物(2-甲氧基丙烯)等。 相似文献
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Colloidal semiconductor nanoparticles(quantum dots, QDs) have attracted a lot of interests in numerous biological and medical applications due to their potent fluorescent properties. However, the possible toxic effects of quantum dots remain an issue of debate. In this study, we aimed to evaluate the cytocompatibility of bovine serum albumin(BSA) conjugated zinc oxide QDs for C2 C12 cells. In the experiment, ZnO QDs were synthesized by using BSA as the structure directing agent, and the morphology and crystal phase of ZnO QDs were determined by transmission electron microscopy, X-ray diffractograms and Fourier transform infrared spectrograph techniques. The inverted fluorescence microscope results showed that ZnO QDs were distributed inside the cells. The toxicity of ZnO QDs was assessed by MTT methods, which revealed that ZnO QDs were highly cytocompatible in the concentration less than 200 μM. However, when the concentration of QDs was higher than 1 000 μM ZnO QDs showed significantly toxicity, which was ascribed to generation of free zinc and formation of reactive oxygen species(ROS). Furthermore, the morphological observations exhibited that cells treated with ZnO QDs showed altered morphology, depolymerized cytoskeleton and irregular-shaped nuclei. This study provides helpful guidances on the future safe use and manipulation of QDs to make them suitable tools in nanomedicine. 相似文献
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