更新日期: 2024-04-28

2,4-二氯-5-硝基苯基异丙基醚清洁合成工艺研究

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2,4-二氯-5-硝基苯基异丙基醚清洁合成工艺研究 4.6

2,4-二氯-5-硝基苯酚在不同季铵盐催化剂作用下合成2,4-二氯-5-硝基苯基异丙基醚反应研究,发现在二乙基十二烷基苄基溴化铵作用下,2,4-二氯-5-硝基苯酚转化率最高。考察了二乙基十二烷基苄基溴化铵催化剂的用量,反应温度,NaOH加入量以及加入方式对2,4-二氯-5-硝基苯酚转化率的影响。实验结果表明,适宜的工艺条件为催化剂用量1%(mass),95℃,NaOH与2,4-二氯-5-硝基苯酚的物质的量之比为1.5∶1,采用分批加入的方式。在此条件下,合成得到2,4-二氯-5-硝基苯基异丙基醚纯度为94.5%,收率达93%以上。

1-(2,6-二氯-4-三氟甲基苯基)-3-氰基-5-氨基吡唑合成工艺 1-(2,6-二氯-4-三氟甲基苯基)-3-氰基-5-氨基吡唑合成工艺 1-(2,6-二氯-4-三氟甲基苯基)-3-氰基-5-氨基吡唑合成工艺

1-(2,6-二氯-4-三氟甲基苯基)-3-氰基-5-氨基吡唑合成工艺

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研究了1-(2,6-二氯-4-三氟甲基苯基)-3-氰基-5-氨基吡唑的改进合成工艺:经2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺重氮化反应,再与2,3-二氰基丙酸甲酯缩合,在氨气作用下,甲苯溶液中20~25℃下反应3h,得到1-(2,6-二氯-4-三氟甲基苯基)-3-氰基-5-氨基吡唑.1-(2,6-二氯-4-三氟甲基苯基)-3-氰基-5-氨基吡唑是氟虫腈的重要中间体.产品及重要中间体结构经红外光谱、核磁共振确认,并经高效液相色谱测定产品纯度为98%(hplc),收率为89%,均高于文献值.综合考虑了影响反应的因素:投料比、氨气量、溶剂、反应时间、反应温度.最佳反应条件为:2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺与2,3-二氰基丙酸甲酯的摩尔比为:1∶1.12,反应温度为3~5℃,反应时间为5h.产品为淡黄色针状晶体,熔点:141~142℃,工艺条件温和、易操作、原料廉价易得、废水量少,达到绿色清洁化生产,因此有广阔的工业化前景.

电生物催化方法处理有机氯和硝基苯类化合物的研究 电生物催化方法处理有机氯和硝基苯类化合物的研究 电生物催化方法处理有机氯和硝基苯类化合物的研究

电生物催化方法处理有机氯和硝基苯类化合物的研究

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电生物催化方法处理有机氯和硝基苯类化合物的研究——有机氯和硝基苯类化合物大都分属于持久性有机物(pops),具有较高的毒性和较强的三致作用而且难以降解。有机氯和硝基苯类化合物通常作为lewis酸存在难以失去电子,所以还原处理(有机氯化合物还原脱氯和硝基...

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电化学协同催化处理硝基苯废水的研究 3

电化学协同催化处理硝基苯废水的研究——本文用复极性固定床电化学反应器协同电催化处理硝基苯模拟废水,通过正交试验确定了电解硝基苯的最优条件:电解电压为40v;进水初始ph值为10;na2so4浓度为1000mg/l。又分别考察了电解电压、na2so4浓度、ph值、硝基苯的...

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年产5万吨甲醇合成二甲醚工艺设计

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年产5万吨甲醇合成二甲醚工艺设计 4.4

年产15万吨甲醇合成二甲醚工艺设计 theprocessdesignof150kt/adimethyletherprepared bymethanol 目录 摘要............................................................................................................................i abstract.....................................................................................................................ii 引言...........................................

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二氯5硝基苯基异丙基醚清洁合成工艺热门文档

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膨胀型阻燃剂聚硫代苯基膦酰哌嗪的合成

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膨胀型阻燃剂聚硫代苯基膦酰哌嗪的合成 4.8

以硫代苯基磷酰二氯和无水哌嗪为原料,采用无溶剂法合成了新型无卤膨胀阻燃剂聚硫代苯基膦酰哌嗪。最佳工艺条件为:n(硫代苯基磷酰二氯):n(无水哌嗪)=1:1,以吡啶做缚酸剂,在120℃反应20h,产率达89%。并以红外光谱、核磁共振谱和差热分析对所得化合物进行了表征。

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用活性炭粒子群电催化反应器处理氯苯和硝基苯生产废水 用活性炭粒子群电催化反应器处理氯苯和硝基苯生产废水 用活性炭粒子群电催化反应器处理氯苯和硝基苯生产废水

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用活性炭粒子群电催化反应器处理氯苯和硝基苯生产废水 4.3

采用自制的活性炭粒子群电催化反应器对氯苯和硝基苯生产废水进行处理,考察了槽电流、停留时间对氯苯、硝基苯去除效果的影响。在槽电流20~25a、停留时间30min的条件下,氯苯生产废水中的氯苯质量浓度为3.3~109.9mg/l、苯质量浓度为13.1~395.7mg/l时,氯苯和苯的去除率分别在99%和97%以上,toc和色度的去除率分别在71%和92%以上;硝基苯生产废水中硝基苯、二硝基苯酚、对硝基氯苯的质量浓度分别为4.5~292.3,83.3~348.0,69.5~93.9mg/l时,硝基苯和二硝基苯酚的去除率分别在96%和99%以上,toc和色度去除率分别在90%和98%以上,对硝基氯苯在出水中未检出。

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人工神经网络研究硝基苯化合物结构与毒性的关系

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人工神经网络研究硝基苯化合物结构与毒性的关系 4.7

基于简单的化学基团描述符,应用人工神经网络研究了硝基苯类化合物对黑呆头鱼的毒性构效关系,并与多元线性回归相比较,结果显示了人工神经网络处理非线性问题的优越性.

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月桂基缩水甘油醚合成工艺的研究 月桂基缩水甘油醚合成工艺的研究 月桂基缩水甘油醚合成工艺的研究

月桂基缩水甘油醚合成工艺的研究

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月桂基缩水甘油醚合成工艺的研究 4.7

以月桂醇和二氯丙醇为原料,在相转移催化剂四丁基硫酸氢铵(tbahs)存在下合成了月桂基缩水甘油醚,通过测定产品环氧值的方法来计算产品的收率。采用单因素实验和正交试验相结合,考察了原料摩尔比、碱加入量、反应时间和反应温度等对月桂基缩水甘油醚收率的影响,并用1hnmr和ir等对产物结构进行了表征。正交试验极差和方差分析表明,因素影响大小依次为:原料摩尔比>碱加入量>反应时间>反应温度,在优化工艺条件n(二氯丙醇)∶n(月桂醇)=1.2∶1,n(氢氧化钠)∶n(月桂醇)=2.2∶1,50℃下反应4h,月桂基缩水甘油醚的收率可达81.3%。

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三相相转移催化合成二仲丁基二硫醚 4.6

以仲丁基溴(rbr)、升华硫、九水硫化钠为原料,采用自制的sio2-g-ps负载季铵盐为三相相转移催化剂合成二仲丁基二硫醚。通过正交实验得到最佳工艺条件为:n(na2s)∶n(rbr)=1∶0.8,催化剂质量分数为0.75%,反应温度为30℃,反应时间为9h。在该条件下重复3次实验,平均收率为57.65%。与其他三相催化剂相比,该催化剂催化效果最好,且重复使用6次活性并未明显降低,产物结构经1hnmr和ftir确证。

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二氯5硝基苯基异丙基醚清洁合成工艺精华文档

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苯基硅氧烷改性醋丙乳液涂料的合成与性能研究

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苯基硅氧烷改性醋丙乳液涂料的合成与性能研究 4.4

为改善醋丙建筑涂料的耐水、耐热和耐老化性,以聚硅氧烷乳液为种子,并与醋酸乙烯酯和丙烯酸酯类单体聚合,合成了稳定且性能优良的聚硅氧烷/聚醋丙复合乳液。研究了该体系聚合的动力学特征,并用ftir、dma对其进行了表征。结果表明,该乳液共聚的表观活化能为76.0kj.mol-1;聚合速率随乳化剂与引发剂浓度和反应温度提高而加速,rp=kce0.48c10.71;硅氧烷的加入使涂膜的玻璃化转变温度升高。

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用二苯基甲烷二异氰酸酯合成单组分聚氨酯防水涂料 用二苯基甲烷二异氰酸酯合成单组分聚氨酯防水涂料 用二苯基甲烷二异氰酸酯合成单组分聚氨酯防水涂料

用二苯基甲烷二异氰酸酯合成单组分聚氨酯防水涂料

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用二苯基甲烷二异氰酸酯合成单组分聚氨酯防水涂料 4.5

介绍了用二苯基甲烷二异氰酸酯(mdi)合成单组分聚氨酯防水涂料,讨论了反应时间对预聚反应程度的影响、m(n-220)∶m(n-330)、预聚体中w(nco)对涂料伸长率、拉伸强度的影响。并讨论了催化剂对涂料性能的影响及贮存稳定性等问题。实验结果表明预聚时间为4h,m(n-220)∶m(n-330)=8∶1,涂料w(nco)=5%~6%,催化剂m(二月桂酸二丁基锡)∶m(原料)=0.03%对于本体系是适合的,添加除水剂更好地解决贮存问题。

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用《化工厂危险程度分级》对某硝基苯生产系统进行安全评价 用《化工厂危险程度分级》对某硝基苯生产系统进行安全评价 用《化工厂危险程度分级》对某硝基苯生产系统进行安全评价

用《化工厂危险程度分级》对某硝基苯生产系统进行安全评价

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用《化工厂危险程度分级》对某硝基苯生产系统进行安全评价 4.3

化工生产系统安全评价的目的是识别生产装置中潜在的危险性,并对有关单元作出危险性的定量评价,从而找出存在的问题和危险部位。对于新建项目,通过对设计进行安全评价,可进一步完善设计和采取补偿措施,降低系统的危险程度。1安全评价程序

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1-羟基-4-(4-甲基苯基)-2-甲肟基咪唑-3-氧化物的合成工艺研究 1-羟基-4-(4-甲基苯基)-2-甲肟基咪唑-3-氧化物的合成工艺研究 1-羟基-4-(4-甲基苯基)-2-甲肟基咪唑-3-氧化物的合成工艺研究

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1-羟基-4-(4-甲基苯基)-2-甲肟基咪唑-3-氧化物的合成工艺研究 4.8

以2,2-二氯-4'-甲基苯乙酮为原料,在六水合氯化铁促进下,与羟胺盐和乙二醛反应,得到1-羟基-4-(4-甲基苯基)-2-甲肟基咪唑-3-氧化物。研究了反应时间、物料配比、溶剂的种类和三氯化铁的用量等因素对环化反应的影响,优惠条件下的收率达到87.5%。该法原料来源广、成本低、反应条件温和、收率高,具有工业化应用前景。

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亚苯基A级防火保温板

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亚苯基A级防火保温板 4.3

fips聚对亚苯基a级防火保温板的开发与应用 【摘要】叙述了我国建筑保温现状与政策法规,分析了目前我国建筑外墙外保温 工程面临的防火问题,简要介绍了fips聚对亚苯基a级防火保温板的研发情况、 性能特点、应用范围、生产工艺及推广应用前景。其目的是为目前建筑外墙保温 系统提供一种达到a级消防要求的新型防火保温材料,确保建筑工程质量和人民 群众的生命财产安全。 【关键词】外墙保温a级防火保温fips聚对亚苯基 一、我国建筑保温现状与政策法规 随着社会节能意识的增强,建筑外保温材料被广泛应用。与此同时,因外保 温材料防火质量问题而引发的火灾事故也频繁发生。建筑易燃可燃保温材料已成 为一类新的火灾隐患,由此引发的火灾已呈多发势头。目前我国建筑用保温材料, 特别是外墙外保温材料以有机材料为主体,其中聚苯乙烯市场占有率为90%,聚 氨酯为9%,其它保温材

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二氯5硝基苯基异丙基醚清洁合成工艺最新文档

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阻燃剂二氯磷酸苯酯-二乙烯三胺共聚物的合成与表征

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阻燃剂二氯磷酸苯酯-二乙烯三胺共聚物的合成与表征 4.7

磷系阻燃剂是一类阻燃性能良好的阻燃剂,国内外对此进行了大量开发和应用研究,磷系阻燃剂的用量因此获得高速增长。自20世纪90年代以来,随着阻燃剂研究的深入,磷酸酯类阻燃剂从单磷酸酯类向双聚或多聚磷酸酯类阻燃剂过渡,尤其是多聚磷酸酯类,由于具有相对较大分子量,同时兼有蒸汽压低、迁移性小、耐久性好、毒性低、无色、无臭等优点被广泛研究。

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2019年苯胺生产——硝基苯废水处理工艺设计方案

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2019年苯胺生产——硝基苯废水处理工艺设计方案 4.5

硝基苯废水处理工艺设计方案 南京工业大学环境学院-1- 目录 第一章处理工艺的文献综述2 1.1含硝基苯废水对环境的危害2 1.2处理硝基苯的技术方法现状3 1.2.1物理法3 1.2.2化学法3 1.2.3生物法4 第二章工程设计资料与依据4 2.1废水水量4 2.2设计进水水质4 2.3设计出水水质5 2.4设计依据5 2.5设计原则与指导思想6 第三章工艺流程的确定6 3.1废水的处理工艺流程6 3.2工艺流程说明7 3.3工艺各构筑物去除率说明7 第四章构筑物设计计算8 4.1设计水量的确定8 4.2调节池8 4.3微电解塔9 硝基苯废水处理工艺设计方案 南京工业大学环境学院-2- 4.4fenton氧化池11 4.5中和反应池

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三氯氢硅及合成工艺

三氯氢硅及合成工艺

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三氯氢硅及合成工艺 4.6

三氯氢硅及合成 一、三氯氢硅的基本性质 三氯氢硅在常温常压下为具有刺激性恶臭、易流动、易挥发的无 色透明液体。分子量:135.43,熔点(101.325kpa):-134℃;沸点 (101.325kpa):31.8℃;液体密度(0℃):1350kg/m3;相对密度(气体, 空气=1):4.7;蒸气压(-16.4℃):13.3kpa;(14.5℃):53.3kpa;燃点: -27.8℃;自燃点:104.4℃;闪点:-14℃;爆炸极限:6.9~70%;在 空气中极易燃烧,在-18℃以下也有着火的危险,遇明火则强烈燃烧, 三氯氢硅燃烧时发出红色火焰和白色烟;三氯氢硅的蒸气能与空气形 成浓度范围很宽的爆炸性混合气,受热时引起猛烈的爆炸。它的热稳 定性比二氯硅烷好,三氯氢硅在900℃时分解产生氯化物有毒烟雾; 遇潮气时发烟,与水激烈反应;在碱液中分解放出氢气;三氯氢硅与

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氯甲醚工艺流程的技术改造 氯甲醚工艺流程的技术改造 氯甲醚工艺流程的技术改造

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氯甲醚工艺流程的技术改造 4.7

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铸铁屑与过氧化氢联合降解硝基苯废水的研究 铸铁屑与过氧化氢联合降解硝基苯废水的研究 铸铁屑与过氧化氢联合降解硝基苯废水的研究

铸铁屑与过氧化氢联合降解硝基苯废水的研究

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铸铁屑与过氧化氢联合降解硝基苯废水的研究 4.5

采用铸铁屑与过氧化氢联合降解硝基苯废水,研究了初始溶液的ph值、h2o2用量、铸铁屑用量、初始硝基苯浓度等因素对硝基苯降解进程的影响。结果表明,常温下用铸铁屑和过氧化氢降解硝基苯废水的优化条件是:针对500ml的80mg/l的硝基苯废水的降解,初始硝基苯废水调节ph值为2.5时,30%的h2o2用量为15ml,铸铁屑用量为1g时,反应时间120min,硝基苯的降解率可达93%以上。

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硝基苯的结构简式 硝基苯的结构简式 硝基苯的结构简式

硝基苯的结构简式

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硝基苯的结构简式 4.6

本文将详细介绍硝基苯的结构简式及其在建设工程领域中的应用。硝基苯是一种重要的有机化合物,具有广泛的用途和应用价值。通过对其结构简式的解析,我们可以更好地理解硝基苯在建设工程中的作用。

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硝基苯溶于水吗 硝基苯溶于水吗 硝基苯溶于水吗

硝基苯溶于水吗

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硝基苯溶于水吗 4.5

本文将对硝基苯在建设工程领域中是否溶于水进行对比和比较,通过详细的说明内容来解答这个问题。

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硝基苯和铁和盐酸反应 硝基苯和铁和盐酸反应 硝基苯和铁和盐酸反应

硝基苯和铁和盐酸反应

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硝基苯和铁和盐酸反应 4.7

本文将对硝基苯和铁和盐酸反应进行对比分析,探讨其在建设工程领域的应用。通过详细的说明内容,帮助读者了解该反应的特点、优缺点以及潜在的风险。

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硝基苯与铁和盐酸的反应方程式 硝基苯与铁和盐酸的反应方程式 硝基苯与铁和盐酸的反应方程式

硝基苯与铁和盐酸的反应方程式

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硝基苯与铁和盐酸的反应方程式 4.6

本文将详细探讨硝基苯与铁和盐酸的反应方程式,并解释其在建设工程领域中的应用。

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含钛矿渣的表征及在超声波作用下催化降解含硝基苯废水 含钛矿渣的表征及在超声波作用下催化降解含硝基苯废水 含钛矿渣的表征及在超声波作用下催化降解含硝基苯废水

含钛矿渣的表征及在超声波作用下催化降解含硝基苯废水

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含钛矿渣的表征及在超声波作用下催化降解含硝基苯废水 4.7

以含钛矿渣为催化剂,在超声波作用下对硝基苯废水进行了催化降解研究。实验结果表明:钛精矿、高钛渣、攀钢渣、承钢渣4种催化剂颗粒外观相似,具有较小的比表面积(3.0~8.17m2/g)和孔容(0.0016~0.0051ml/g),且与水的润湿性较好。钛精矿中的钛主要以锐钛型和金红石型tio2存在,高钛渣中的钛以主要以金红石型tio2存在,攀钢渣、承钢渣主要含有catio3,在自然光条件下,对硝基苯的降解没有光催化活性。在45khz超声作用下,催化剂对硝基苯的降解均显示出催化活性。相同实验条件下,催化性能与矿渣中的钛含量有关,钛含量越高,催化活性越好。

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张书毓

职位:土建工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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