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31.
制备了一种新的硅胶负载β-环糊精催化剂,考察了其对苯酚的催化羧化作用。实验结果表明,硅胶负载β-环糊精对苯酚对位羧化的对位选择性近100%。  相似文献   
32.
本文采用一步溶剂热法制备Nb2O5-石墨烯(Nb2O5-RGO)纳米复合材料,用于构建一种新型的黄芩苷电化学传感器。用扫描电子显微镜(SEM)对Nb2O5-RGO复合材料进行形貌表征。采用循环伏安法(CV)和线性扫描伏安法(LSV)研究了黄芩苷在Nb2O5-RGO修饰电极上的电化学行为。结果发现,Nb2O5-RGO修饰电极对黄芩苷具有显著的电催化活性。用差分脉冲伏安法(DPV)对黄芩苷进行测定,其氧化峰电流与浓度在1.0×10-5~1.5×10-6 mol·L-1和1.0×10-6~5.0×10-8 mol·L-1范围内呈良好的线性关系,检出限(S/N=3)为1.5×10-8 mol·L-1。该修饰电极的选择性高、重复性和稳定性较好。用于测定黄芩颗粒中黄芩苷的含量,加标回收率为93.0%~95.1%。  相似文献   
33.
本文用SEM、XRD、IR和XPS技术研究了Pd-Fe2O3/D3520催化剂。结果表明:D3520的表面凹凸不平,Pd和Fe在载体表面上高度分散,且均匀分布;Pd和Fe2O3与载体之间无明显的相互作用,Pd和Fe2O3间存在着较强的相互作用;该催化剂的催化加氢活性与零价钯的外层价电子密度有关。  相似文献   
34.
本文研究了Pd-SnO2/D3520系列催化剂催化碳碳双键化合物加氢活性与取代基性质的关系,结果表明:催化加氢活性(logR0)与F(诱导效应和场效应)、R(共轭效应)和Es(位阻效应)均有良好的线性关系,并且,线性关系与Sn的含量有关。  相似文献   
35.
本文研究了Pd-SnO2/D3520系列催化剂催化碳碳双键化合物加氢活性与取代基性质的关系,结果表明;催化加氢活性与F,R,和Es均有良好的线性关系,并且,线性关系与Sn的含量有关。  相似文献   
36.
本文用SEM、XRD技术研究了钯-金属氧化物/D3520催化剂的形态及金属在载体上的分布。用IR、XPS技术研究了催化剂中金属与载体以及两种金属间的相互作用,并考察了催化加氢活性与零价钯外层价电子密度的关系。结果表明:金属在载体表面上高度分散,且均匀分布;金属与载体无明显的相互作用,两种金属间存在着较强的相互作用;该催化剂的催化加氢活性与零价钯的外层价电子密度有关。  相似文献   
37.
改变金属和载体的种类可以改变高分子催化剂的活性。本文在D3520负载的Pd催化剂中添加SnCl2.2H2I.FeCl3.6H2O,Pb(OH)2,BiCl3,形成D3520负载的金属氧化物──钯催化剂。研究结果表明,SnO2,Fe2O3的引入对原催化剂具有良好的助催化效果,其中Fe2O3的引入使原单位金属高分子催化剂对苯乙烯的催化加氢活性提高110%,PbO,Bi2O3的引入使催化加氢活性大大降低  相似文献   
38.
合成了高氯酸镨和咪唑(C3H4N2), DL-α-丙氨酸(C3H7NO2)混配配合物晶体. 经傅立叶变换红外光谱、化学分析和元素分析确定其组成为[Pr(C3H7NO2)2(C3H4N2)(H2O)](ClO4)3. 使用具有恒温环境的溶解-反应量热计, 以2.0 mol•L-1 HCl为量热溶剂, 在T=(298.150±0.001) K时测定出化学反应PrCl3•6H2O(s)+2C3H7NO2(s)+C3H4N2(s)+3NaClO4(s)=[Pr(C3H7NO2)2(C3H4N2)(H2O)](ClO4)3(s)+3NaCl(s)+5H2O(1)的标准摩尔反应焓为ΔrHmө=(39.26±0.11) kJ•mol-1. 根据盖斯定律, 计算出配合物的标准摩尔生成焓为ΔfHmө{[Pr(C3H7NO2)2(C3H4N2)(H2O)](ClO4)3(s), 298.150 K}=(-2424.2±3.3) kJ•mol-1. 采用TG-DTG技术研究了配合物在流动高纯氮气(99.99%)气氛中的非等温热分解动力学, 运用微分法(Achar-Brindley-sharp和Kissinger法)和积分法(Satava-Sestak和Coats-Redfern法)对非等温动力学数据进行分析, 求得分解反应的表观活化能E=108.9 kJ•mol-1, 动力学方程式为dα/dt=2(5.90×108/3)(1-α)[-ln(1-α)]-1exp(-108.9×103/RT).  相似文献   
39.
Two new cobalt(II) coordination complexes, namely [Co(HL)_2(biim)(H_2O)_2]_n·n H_2O(1) and [Co(Et L)_2(biim)]_n·3 n(H_2O)·2 n(Et HL)(2)(H_2L =(fluorene-9,9-diyl)dipropanoic acid, biim = 1,3-bis(imidazol-1-yl)butane), have been synthesized using the same starting reactants but different solvent medium. The two complexes exhibit distinctly different structures. Compound 1 exhibits a one-dimensional linear chain structure. However, complex 2 reveals a one-dimensional zigzag chain structure. Thermogravimetric analyses(TGA) and luminescent properties of these two complexes have been discussed.  相似文献   
40.
The title compound N-(2,6-difluorobenzoyl)-N'-[5-(4-trifluoromethylphenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]urea(C17H9F5N4O2S,Mr = 428.34) has been synthesized by the reaction of 2-amino-5-(4-trifluoromethylphenyl)-1,3,4-thiadiazole with 2,6-difluorobenzoyl isocyanate,and its crystal structure was determined by single-crystal X-ray diffraction.The crystal belongs to monoclinic,space group P21/n with a = 10.7316(13),b = 10.5617(13),c = 16.037(2) ,β = 106.408(2)°,V = 1743.6(4) 3,Z = 4,Dc = 1.632 g/cm3,μ = 0.260 mm-1,F(000) = 864,the final R = 0.0599 and wR = 0.1420 for 3467 observed reflections with I > 2σ(I).The urea group,which adopts a planar configuration mediated by the intramolecular N-H...O hydrogen bond,is nearly coplanar with the thiadiazole and 4-trifluoromethylbenzene rings.The title compound was found to exhibit good fungicidal activity against Rhizoctonia solani and Botrytis cinerea.  相似文献   
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