多取代呋喃合成最新研究进展

来源 :山西化工 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jorry1983
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呋喃属于五元含氧杂环化合物,不仅是许多生物活性分子、药物和天然产物的核心结构,还是十分重要的有机合成中间体,应用十分广泛.一直以来,呋喃和呋喃衍生物合成是有关学者的研究热点.对多取代呋喃合成方法进行综述.
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目前金属材料的腐蚀与防护问题日益突出,采用恒电位仪测定了3种不锈钢材料在不同浓度的硫酸溶液和加入NaCl溶液后的阳极极化曲线,研究了316、304及304 HC在2.3 mol/L、5.3 mol/L和9.2 mol/L硫酸介质中的电化学腐蚀行为,并与含0.1 mol/L、0.2 mol/L Cl-的硫酸溶液中不锈钢的腐蚀特征进行对比.结果表明,在不同硫酸介质中,各种不锈钢的耐腐蚀行为不同,铬、铜、钼等元素对不锈钢的耐蚀性能有很大影响,即在相同浓度的硫酸溶液中,304不锈钢的耐腐蚀性最强,而316不锈钢的
采用氯化锌活化法制备花生壳-污泥基活性炭,通过实验研究花生壳-污泥基活性炭的最佳制备条件.结果表明,在活化温度为600℃,活化时间为60 min,活化剂浓度为3 mol/L,浸渍比为1:2.5,花生壳添加比为30% 的条件下,制备得到的花生壳-污泥基活性炭吸附性能最佳.
针对传统湿法和火法冶金回收废旧磷酸铁锂电池正极材料中Li元素中存在的不足,设计了“机械化学活化+浸出”联合工艺对Li元素的选择性回收实验.研究了活化方式、球磨参数、浸出参数对锂元素浸出率的影响,并确定了最佳实验参数.该工艺回收废旧磷酸铁锂电池正极材料中Li元素效率达99.56%,制备的Li3 PO4纯度达98.45%.
为研究应用较多的氯盐类和醋酸盐类融雪剂对道路抗滑性能的影响,在低温条件下撒布不同融雪剂后,对路面的摩擦系数以及摩擦衰减率进行了实验与分析.首先测定了不同温度环境沥青路面摩擦系数值;然后测定了不同环境温度、融雪剂种类以及不同质量浓度使用条件下的沥青路面摩擦系数.结果表明,随着融雪剂使用浓度增加,路面摩擦衰减率不断增大;在0℃以上随着温度上升,融雪剂路面摩擦系数缓慢上升趋于平缓,在0℃以下随着温度下降,融雪剂路面摩擦系数先升高在降低,另外,不同种类的融雪剂对路面摩擦系数变化也有着显著差异.
为了阐明费托蜡裂解的反应机理,以及这些催化剂性能对转化率和产物收率的影响,采用了具有不同酸性和孔隙率特征的“模型”沸石和介孔铝硅酸盐催化材料,对费托蜡产生过程中的催化剂进行对比.结果表明,从物理化学特性来看,H-ZSM-5和H-Beta分子筛结晶度高,USY-st的XRD谱图显示出清晰而强烈的峰,具有较高的结构稳定性.从酸度测试来看,催化剂H-ZSM-5-st与H-ZSM-5相比,H-ZSM-5-st的酸度特性明显降低,催化剂H-Y-st与H-Y相比,H-Y-st的酸度特性明显降低,说明相同的催化剂经过蒸
以焦油氨水为原料、十六烷基三甲基溴化铵-T w een80为复配型乳化剂,制得一种煤炭捕收剂,并进行浮选实验.结果表明,十六烷基三甲基溴化铵-T w een80复配型乳化液的油水比为3:7(质量分数比)、油剂比为15:3.4(质量分数比)、十六烷基三甲基溴化铵与T w een80的复配比为1:1(质量分数比),乳化液宏观呈黄棕色,水包油型,平均粒径为3.93μm,稳定性好;所制备的煤炭捕收剂浮选效果良好,选择性优于煤油,并且浮选成本显著降低.
以γ-Al2O3为载体,采用浸渍法制备负载型催化剂Mo/γ-Al2O3.利用X-射线衍射仪(XRD)、N2-吸附脱附、H2程序升温还原(H2-TPR)等手段对催化剂进行了表征.研究了催化剂用量、反应时间、反应温度和氧硫比(O/S)对催化氧化重质原油脱硫的影响.结果表明,在反应温度为80℃,氧硫比为5,催化剂用量0.25 g,反应时间90 min时,硫含量为2.9%(质量分数)的重质原油的脱硫率可达到57.7%,硫含量可以降低为1.2%(质量分数).催化剂重复使用7次后,催化剂活性没有明显的降低.
在现有的基础上,研究了五大元素对灰铸铁组织以及性能的影响.在保证其他4种元素含量和各项条件保持不变的情况下,通过向铁液中加入不同含量的第5种元素,来获得不同的灰铸铁铸件,然后对其的金相组织和力学性能进行实验检测,最终通过数据整合得出五大元素在灰铸铁中的最佳含量范围.
窖泥是浓香型白酒酿造的基础,其质量的优劣直接影响到所产基酒的质量,而窖泥中的厌氧产酸微生物的种类、数量及产物的代谢能力,是直接影响白酒质量的关键所在.综合论述了窖泥微生物的筛选、分离、鉴定的方法,以及窖泥厌氧产酸微生物产生的短链脂肪酸的鉴定方法,并对微生物的筛选分离鉴定技术的发展前景进行了分析与展望,希望该技术能够在窖泥培育领域得到进一步发展,使窖泥质量得到进一步提高.
水杨酸是一种用途极广的消毒防腐剂,但由于水杨酸对食道、消化道等内膜有刺激性作用,因此不允许作为食品防腐剂,在化妆品中也有严格的使用限量.综述了水杨酸检测方法的研究进展,对目前食品相关产品和化妆品等水杨酸测定方法的前处理及检测手段进行了介绍与总结,并探讨了水杨酸检测技术领域存在的问题及未来发展方向.