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一、前言吲哚是化学合成的重要中間体之一,它主要存在于煤焦油的洗油部分中。由于我国鋼铁工业的优先发展,带来了数量极其庞大的煤焦油,相应的洗油部分处理后可得到的吲哚,数量也是可观的。吲哚可以制造农业上熟知的优良的植物生长刺激素——吲哚乙酸。提得了吲哚,可使吲哚乙酸的合成步驟較之环閉法大大地縮短。据此,我們特将文献上查得的資料,从煤焦油中提取吲哚和吲哚乙酸的工业制备法簡单地介紹于后,以供大家参考。 相似文献
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以邻硝基甲苯和草酸二乙酯为起始原料,先合成邻硝基苯丙酮酸乙酯,然后用硫酸亚铁还原法和催化加氢还原两种方法分别合成得到吲哚-2-甲酸。结果表明,硫酸亚铁还原法合成吲哚-2-甲酸总收率为28%;在55~60℃和10 MPa压力下进行催化加氢制吲哚-2-甲酸,收率可达到35%。 相似文献
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叙述了二芳基甲酮化合物制备方法的四氯化碳法、光气法、一氧化碳法、氧化法和其他方法,并对各种方法的优缺点作了简要的评价.认为利用绿色化学合成技术对传统的制备工艺改造是今后的重要发展趋势. 相似文献
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BaTiO3材料因具有高介电常数及铁电、压电等特性广泛用于功能陶瓷等领域外,还因其具有高白度、高反射率等特点而在生物医药及干式诊断等领域也存在着潜在应用。本文介绍了均一粒径的球形BaTiO3超细粉体的制备技术,简述了水热法、溶胶-凝胶法、沉淀法等制备技术的优势与不足,并对近年来兴起的新合成方法——传统湿化学联用法、新技术-湿化学联用法、全新湿化学合成法作了简要论述。具有操作简便、工艺简单、原料低廉易得等优势的沉淀法仍具有工业化发展前景,在此基础上的超重力沉淀制备技术可得到球形BaTiO3超细粉体,利于后续工业化生产;而微通道技术有望制备得球形BaTiO3超细粉体,其发展前景可观。对于新技术合成BaTiO3机理还需深入研究;目前对均一球形BaTiO3超细粉体的研究大多处于实验室小规模生产,其工业放大生产所需合成装置有待进一步探索。 相似文献
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二甲氧基甲烷作为用途广泛的化工原料,其合成技术在不断创新与发展。根据反应原料和工艺流程的不同对二甲氧基甲烷合成技术进行了概述与简评,该技术包含甲醇与甲醛催化缩合制备二甲氧基甲烷、甲醇与多聚甲醛反应制备二甲氧基甲烷、甲醇一步法制取二甲氧基甲烷、离子液体电催化氧化甲醇制取二甲氧基甲烷、二甲醚氧化生成二甲氧基甲烷、二溴甲烷合成二甲氧基甲烷、合成气制备二甲氧基甲烷、甲醇与二氧化碳反应制取二甲氧基甲烷等。醇醛缩合制备二甲氧基甲烷仍是当前主流的生产工艺,甲醇一步法制取二甲氧基甲烷工艺因在环境和投资上有优势而被广泛研究,是最具工业化前景的新技术,该技术尚需突破的是兼具氧化还原性与酸性的双功能催化剂。 相似文献
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聚羟基脂肪酸酯(PHA)是微生物体内合成的可生物降解塑料,可以作为化学塑料的替代品。利用纯培养微生物发酵的合成方法由于使用葡萄糖等优质底物及过程需灭菌等原因,产品成本较高,严重制约了PHA的广泛使用;混合菌群利用废弃物合成PHA有效降低了纯培养方法的生产成本,因此受到人们越来越多的关注。本文对混合菌群合成PHA的历史沿革、合成原理、生产工艺、提取方法等方面进行了系统综述。回顾了混合菌群合成PHA的发展历程,简述了两种主要的合成机理,介绍了不同底物合成PHA的代谢途径,重点阐述了混菌合成PHA的三段式工艺和产物提取方法,同时也对新近的研究动态进行了分析总结。指出提高混菌浓度与利用实际废弃物的能力将成为未来研究的关键。 相似文献
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生物柴油的生产技术进展 总被引:7,自引:0,他引:7
申桂英 《精细与专用化学品》2007,15(5):8-10,17
综述了生物柴油的化学合成法、生物酶法、超临界流体法和工程微藻法。以碱为催化剂的化学合成法是生产厂家大都采用的方法,目前围绕该方法的研发工作主要集中于催化剂方面,新开发的催化剂有有机碱、固体酸、固体碱、分子筛和金属催化剂等。我国的清华大学和北京化工大学均在研究生物酶法合成生物柴油,已经建立了200 t/a的中试装置。超临界流体法和工程微藻法仍处于实验室研究阶段。还简述了影响生物柴油技术进展的生产原料、设备和产品标准等方面内容。 相似文献