利用资源性化合物甾体皂甙元合成甾族天然产物的策略与方法

来源 :中国化学会第八届有机化学学术会议暨首届重庆有机化学国际研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:heroic008
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利用电喷法制备了海藻酸钠凝胶微球,并将其用于模拟工业废水中氟离子的吸附实验,探讨了不同的海藻酸钠凝胶微球加入量和溶液的pH值对吸附效果的影响.结果表明:海藻酸钠凝胶微球对氟离子具有较好的吸附效果,当溶液的pH值是3.66,吸附剂的质量为0.19时,海藻酸钠微球的吸附量有最大值109.43 mg/g.
合成了2个稀土膦钼酸盐化合物[ La(OH)s](NH4).L3[(C6HsPO3)2 Mo5O15]}.18H2O(1)和{[Ce(OH)5](NH4)9(C6H4N02)3[(C6H5PO3) 2M05O15]}?18H2O (2)(L=isonicotinic acid),通过单晶X射线衍射的方法确定了其晶体结构均为一维链状结构(图1).化合物1能够被Tb3+离子交换,显现出铽离子的特征荧光
Nd(OiPr)3/Al(iBu)2H/MelSiCl2和Nd(OiPr)3/Al(iBu)2H/Al2Et3Cl3两个体系催化1,3-丁二烯聚合均具有可逆配位链转移(CCTP)的特征,得到低分子量窄分布的聚丁二烯,同时每个钕原子上可产生7~9条聚合物链。通过动力学比较研究了丁二烯的CCTP机理,证明Nd(OiPr)3/Al(iBu)2H/Me2SiCl2和Nd(OiPr)3/Al(iBu)2H/
纳米材料的形貌对其性质有着至关重要的影响[1]。我们首次应用稀土萃取体系及有机-水界面合成了均一的白组装纳米材料。此方法无需加热,在室温中即可进行,且反应迅速,30 min就可以完成。为了研究不同的有机-水界面对生成的纳米材料的影响,利用旋转液滴界面张力仪测量了不同有机-水界面的张力,并发现界面张力对生成的纳米材料有着直接的影响:即低界面张力下,容易生成无定形纳米球:高界面张力下,容易生成花状的结
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从分子结构与性能的关系以及聚合物与油藏渗透率的匹配性入手,通过在共聚物结构单元中引入表面活性基团以及耐温抗盐基团,合成了一系列不同分子量的新型具表面活性功能的高分子驱油剂.实验中将一种阴离子型表面活性单体MS(一种分子中具有耐水解的N-烷基丙烯酰胺结构的磺酸盐型单体)与2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)及丙烯酰胺(AM)进行共聚,采用低温复合引发体系,制得AM-AMPS-MS(简称PMS)
水相体系中纤维素催化加氢,可将丰富廉价的生物质资源转化为高附加值的多元醇,对于可持续性能源化学的发展有着重要的意义[1].纤维素加氢产物主要有山梨醇,甘油,乙二醇,丙二醇等小分子醇类.前期的研究工作主要以负载型Pt,Ru等贵金属催化剂为主[2].贵金属催化剂的使用阻碍了此过程的进一步工业化应用,因此设计高效稳定的非贵金属催化剂用于纤维素加氢意义重大.本文研究了水相中PtNi/ZSM-5催化微晶纤维
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