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1.
微波协同大孔树脂催化合成肉桂酸正戊酯的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
黎彧  黄利  张德志 《粮油加工》2009,(3):126-128
本文研究了微波协同强酸性大孔树脂催化合成肉桂酸正戊酯的新工艺,通过优化合成工艺得到最佳工艺条件:肉桂酸0.01mol,酸醇摩尔比1:3,催化剂为CAT600树脂,催化剂用量为反应物质量的30%,微波功率400W,反应时间12min,在此条件下产率达95.8%。催化剂可再生循环使用.催化性能稳定。  相似文献   
2.
微波辅助合成肉桂酸异丙酯的新工艺   总被引:6,自引:0,他引:6  
研究了微波辅助合成肉桂酸异丙酯,通过优化合成工艺得到了最佳工艺条件:肉桂酸2 g,异丙醇6.4 mL,浓硫酸0.20 mL,微波时间14 min,微波功率500 W,反应温度120℃,与传统合成方法相比,反应时间从120 min减少为14 min,转化率从68.5%增加到96.1%。  相似文献   
3.
合成了聚氯乙烯-吡啶树脂,并通过元素分析和红外光谱进行了表征。同时用聚氯乙烯-吡啶树脂(PVC—Pyridine)催化合成香料苯甲酸乙酯,考察了催化剂用量、原料配比及反应时间对酯化反应的影响,试验结果表明,聚氯乙烯-吡啶树脂是酯化反应的优良催化荆,酯化率可达97%以上。  相似文献   
4.
微波催化-锅法快速合成10-羟基癸酸的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了用微波催化快速合成10-羟基癸酸的新工艺,以蓖麻油60mL、氢氧化钠75g和2-辛醇120mL为原料,微波功率为250W,经微波催化快速合成可使10-羟基癸酸的产率达到69%。该法与传统合成工艺相比,微波催化反应可在常温常压下进行,中间产物不需分离,反应时间由6h减小为16min,加快了反应速度。  相似文献   
5.
微波协同树脂催化合成酯类化合物的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
酯类是重要的精细化学品,广泛用于香料、防腐剂、抗氧剂、塑料及药物等方面.传统方法合成酯类具有反应时间长、产率低、污染大及后处理困难等缺点,微波协同树脂催化合成酯类具有反应快、高效、能耗低及安全等优点.该文综述了微波协同树脂催化合成酯类的研究进展,并展望该方法在酯类合成中的发展前景.  相似文献   
6.
无机化学是多学科的一门基础课程,在后续的各专业课学习中起重要作用。为提高无机化学教学质量,我们从无机化学教学内容、教学方法、教学考核制度以及实验教学几个方面进行了探讨,以期更好地对无机化学教学改革提供一些参考意见。  相似文献   
7.
肉桂酸酯的微波合成及其在包装材料中的应用   总被引:8,自引:0,他引:8  
黎彧  黄国朝 《包装工程》2007,28(2):34-36
综述了肉桂酸酯的传统合成法与微波合成法的特点及技术进展.并且介绍了肉桂酸酯在包装材料中的应用,展望了肉桂酸酯合成技术发展及其应用前景.  相似文献   
8.
研究了紫外光分光光度法测定食品包装纸用色素虎杖黄酮含量的方法,以芦丁为参照品,测量波长为359nm,平均回收率为99.96%,精密度为1.34%,说明紫外分光光度法是一种较理想的测定方法.  相似文献   
9.
本文研究了微波协同纳米银对羽绒抗菌除臭的新工艺,通过控制单一变量法,确定了抗菌实验中最适宜辐射时间、羽绒与纳米材料最佳质量比、辐射温度、微波辐射功率等条件。在所确定的最适条件下,探讨了微波协同纳米银的最佳抗菌率。同时,进行了纳米银的回收实验,测定了多次回收的纳米材料的最佳抗菌率的变化规律。结果表明:纳米银的优化抗菌条件为微波时间5 min,纳米银与羽绒质量比3∶1,微波时温度50℃,微波功率300 W,最佳抗菌效果88.02%,新工艺最佳抗菌率随着纳米抗菌剂使用次数增加略有下降,至少可回收循环使用2次。  相似文献   
10.
综述了设计合成3d-4f单分子磁体常见的几种方法:分隔配体法、辅助自组装法和目标位置法,评价了几种方法的优缺点,并对前景做了展望.  相似文献   
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