固体光气的亲核取代反应过程安全性研究

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杆菌肽是由11种氨基酸组成的一种多肽类抗生素,可以强烈地抑制革兰氏阳性菌,对部分革兰氏阴性菌也有一定抑制效果。杆菌肽具有抑菌性强、安全性高、稳定性好等特点,因而在禽畜养殖业等行业领域具有较为广阔的应用前景。杆菌肽的生产目前主要依赖微生物发酵。有研究表明,前体氨基酸供应的不足可能是限制微生物发酵生产杆菌肽的重要因素。强化杆菌肽合成菌株前体氨基酸的供应,有利于突破菌株在自然条件下合成杆菌肽的代谢瓶颈,
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榛子油是一种优质高端食用油,富含油酸、亚油酸和亚麻酸等不饱和脂肪酸,具有降血脂、抗氧化和改善心血管疾病等功能。但是其不饱和脂肪酸并不稳定,容易受到外界环境的影响而氧化变质,失去原有的营养价值。通过微胶囊技术将榛子油制备成粉末油脂,既保护了榛子油不易受外界环境因素的影响、提高稳定性,同时也利于加工生产,扩大其应用范围。本论文以榛子油为研究对象,采用了超声波辅助分子包埋法和乳液聚合法制备榛子油微胶囊,
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首先以液相剥离法制备了石墨烯(Gr),以水热法制备了磁性石墨烯(MGr),并制备了环氧树脂/石墨烯(EP/Gr)、环氧树脂/磁性石墨烯(EP/MGr)、环氧树脂/定向磁性石墨烯(EP/AMGr)复合材料。采用扫描电子显微镜、原子力显微镜、X射线衍射仪、振动样品磁强计、激光导热仪、热重分析仪、红外光谱仪、力学试验机等对材料进行了表征或检测。论文着重考察了石墨烯的定向排列对于复合材料力学性能、导热性能
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渗透汽化脱盐由可处理盐浓度范围广、能耗低等多种优点而受到学者们的广泛研究。出色的膜材料是实现高渗透汽化性能的关键。至今,已经有多种材料用于渗透汽化脱盐,其中基于碳材料的氧化石墨烯和碳纳米管所制备的复合膜由于具有出色的分离能力、高水通量而备受关注。本文针对纯氧化石墨烯和碳纳米管膜与含有大量水的待分离体系直接接触时,极易发生溶胀现象,从而导致性能降低这一问题,在以氧化石墨烯和多壁碳纳米管为中间层的基础
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我国作为能源消耗大国,而“富煤、贫油、少气”的能源结构使得煤炭成为我国主要的能耗资源。近年来,由于化石燃料的日益耗竭和环境问题的日益突出,基于战略储备考虑,开发新型可替代燃料已经迫在眉睫。乙醇作为一种清洁、可再生、高能量密度的燃料,可以由合成气直接催化转化,被认为是一种理想的替代燃料。目前工业生产中,乙醇主要通过粮食发酵和乙烯水合制得,但这些工艺对环境有一定的污染、对设备的要求高,且酸回收成本高。
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以325目鳞片石墨为原料合成了氧化石墨烯(GO),采用FTIR、XPS、XRD表征,证实了GO中含有-COOH、-OH、-C-O-C-,含氧量为35.99%,且GO晶面间距大于鳞片石墨。  使用硅烷偶联剂KH550对GO进行改性,合成了改性氧化石墨烯(KGO),通过FTIR、XPS、XRD、AFM表征,证实了KH550被接枝到GO表面,且厚度为4nm左右。  将KGO分别与环氧树脂(EP)及聚脲(
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C.I.颜料红177(4,4’-二氨基-1,1’-二蒽醌,PR177),是高度明亮和清晰红色的高档有机颜料。可用于涂料、原浆着色及聚烯烃和PVC着色。目前用溴氨酸在有机溶剂中进行Ullmann偶联反应合成DAS(4,4’-二氨基-1,1’-二蒽醌-3,3’-二磺酸),反应需要7-8h。此工艺得到DAS的纯度为73.5%,收率为78.3%。但是收率和纯度都达不到生产上的要求。本文针对提高Ullman
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油水分离网膜材料因分离效率高、无二次污染、操作简单等特点,受到当今学者的广泛关注。然而在现实环境中,油水分离网膜材料寿命短、耐用性差,因此难以投入实际应用。为提高其耐用性和使用寿命,制备具有较高实际应用价值的油水分离网膜材料,本文通过氧化转化法和金属有机框架化合物(MOF)改性制备超亲水油水分离不锈钢网膜,实现了长期耐用性、耐腐蚀性以及耐摩擦性油水分离材料的制备。  首先,以1400目不锈钢网(S
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