有的文獻里酯化反應用的是EDC,有的用的EDC/DMAP,有的蟲友說只用EDC就可以了,位阻比較大的時候在聯用DMAP?3.如果水相中反應影響確實很大的話,我想把反應體系換成有機相,還打算用EDC,有機相反應還需要調PH么,一個專做合成的同學她做的酯化是用一鍋煮法,也不區分活化階段和反應階段,她說酯化一般沒有在水中做的,活性太低。4.這一步酯化反應后,A-B聚合物我還要再進行一步酰胺化反應A-B-C,酯鍵在水中不穩定,是不是應該先合成B-C的酰胺產物,再連接A的酯化比較好?......閱讀全文
有的文獻里酯化反應用的是EDC,有的用的EDC/DMAP,有的蟲友說只用EDC就可以了,位阻比較大的時候在聯用DMAP?3.如果水相中反應影響確實很大的話,我想把反應體系換成有機相,還打算用EDC,有機相反應還需要調PH么,一個專做合成的同學她做的酯化是用一鍋煮法,也不區分活化階段和反應階段,她說酯
碳酸二甲酯被譽為綠色化學品,其需求量隨著動力電池和聚碳酸酯產業的快速發展而高速增長。目前工業主流的酯交換生產技術存在產品成本高、原料環氧丙烷生產過程污染嚴重等問題。與酯交換法相比,CO酯化制碳酸二甲酯的原料僅為甲醇、CO、O2,產品成本低,具有很強的競爭優勢。但是,由于催化劑存在活性、選擇性和穩
常用的催化劑除了濃硫酸,還可以使用對甲苯磺酸,較新型的有強酸性陽離子交換樹脂、酸性離子液體、四氯鋁醚絡合物、三氟乙酸酐、DCC等吧,可以根據需要選擇。如果要保證較好的催化效率,最好選擇經過大量工業生產或者實驗驗證的老工藝。
一 相關概念 根據取代基的不同,常用作化學發光標記物的吖啶取代物分為兩類:吖啶酯(I)和吖啶磺酰胺(II)。它們的結構中都有共同的吖啶環。它們的發光機理相同:在堿性H2O2溶液中,分子受到過氧化氫離子進攻時,生成不穩定的二氧乙烷,此二氧乙烷分解為CO2和電子激發態的N - 甲基吖啶酮,當其
油脂及脂肪酸(特別是12碳以上的長碳鏈脂肪酸)一般不直接進行氣相色譜分析,其原因是脂肪酸脂肪酸及油脂的沸點高,高溫下不穩定,易裂解,分析中易造成損失。因此,對脂肪酸及油脂的脂肪酸組分分析時,先將脂肪酸或油脂與甲醇反映,制備脂肪酸甲酯,降低沸點,提高穩定性,然后進行氣相色譜分析。
酯化反應 金屬氧化物與醇的反應稱為酯化反應。用酯化反應對納米顆粒表面修飾,重要的是使原來親水疏油的的表面變成親油疏水的表面,這種表面功能的改性在實際應用中十分重要。酯化反應表面改性,對于表面為弱酸性和中性的納米粒子zui為有效。 &nbs
酯化反應金屬氧化物與醇的反應稱為酯化反應。用酯化反應對納米顆粒表面修飾,重要的是使原來親水疏油的的表面變成親油疏水的表面,這種表面功能的改性在實際應用中十分重要。酯化反應表面改性,對于表面為弱酸性和中性的納米粒子zui為有效。 分散劑分散選擇一種或多種適宜的分散劑提高懸浮體的分散性,改善其
丙烯兩步氧化法第一步是前系統,即將原料丙烯、水蒸氣、空氣(主要是空氣中的氧氣)按一定配比通過反應器催化劑床層,在一定溫度下進行氣相氧化。首先,丙烯在反應器一段催化劑床層內氧化生成丙烯醛,然后,丙烯醛通過換熱器降溫,進入第二段反應器催化劑床層進一步氧化生成丙烯酸。此技術路線的生產工藝過程簡單,反應的關
菜籽油和甲醇在燒堿催化劑存在的條件下發生連續甲酯化。經過兩級甲酯化反應后進入水洗工藝。菜油加熱后加入甲醇和催化劑進行級反應,脂肪酸部分被甲酯化。這一級菜籽油幾乎完全被甲酯化,生成的甘油與甲醇 混合物被連續帶出。用離心機來分離級反應部分甲酯化的物料。分離出菜油/甲酯與甘油/ 甲醇混合物. 甲醇與甘油在
近日,由淄博正華發泡材料有限公司和山東理工大學聯合研發的綠色環保型聚氨酯化學發泡劑CFA—A8在北京通過科技成果鑒定,達到國際先進水平。這是由我國科學家首次化學合成的一種完全水溶性的非水化學發泡劑。該產品有望替代世界上現有含氯氟烴的物理發泡劑。 據了解,被譽為“第五大塑料”聚氨酯是一種新興