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41.
2-氨基-4,5-二甲基噻吩-3-乙酸乙酯类化合物是合成小麦全蚀病的高效防治药剂噻菌胺的重要关键中间体.为了高效合成这类关键中间体,发展了一种新型的合成方法,利用仲胺与对甲苯磺酸复合形成有机铵盐可以高选择性地促进Gewald反应合成相应2-氨基-4,5-二甲基噻吩-3-乙酸乙酯类杂环化合物,得到较为理想的分离产率和纯度,并深入考察了在该反应中各种不同因素的影响.  相似文献   
42.
采用非水解缩合与水解缩聚相结合的方法,合成了双链梯形聚(1,3-二甲基-1,3-二氧二氧烷).第一步运用非水解缩合方法合成出1,3-二甲基-1,1-二氯-3,3-二甲氧基二氧烷单体;第二步,不分离提纯该二氧烷单体而直接加入适量水进行水解缩聚反应,成功得到双链梯形聚(1,3-二甲基-1,3-二氧二氧烷)(PMSQ).借助核磁共振光谱、红外光谱、凝胶渗透色谱、粉末X射线衍射、热失重、分子模拟等手段对PMSQ进行表征.研究结果表明,PMSQ为规整性较高的双链梯形结构,梯形结构宽度为0.87nm、厚度为0.40nm,用凝胶渗透色谱法测定的重均相对分子质量为3.5×105.  相似文献   
43.
采用溶胶-凝胶法制备了二氧化负载钨钼酸催化剂.以其为催化剂,丁醛和乙二醇为原料合成了丁醛缩乙二醇,探讨二氧化负载钨钼酸对丁醛缩乙二醇合成反应的催化活性.用正交实验法较系统研究了反应物料配比、催化剂用量、带水剂用量、反应时间等因素对产物收率的影响.实验表明,二氧化负载钨钼酸是合成丁醛缩乙二醇的良好的催化剂,固定丁醛的用量为0.20 mol,在n(丁醛):n(乙二醇)=1:1.3,催化剂用量为反应物料总质量的1.0%,带水剂环己烷8 mL,反应时间60 min的优化条件下,丁醛缩乙二醇的收率可达93.0%.  相似文献   
44.
王晓夏 《世界博览》2010,(10):36-39
引子,一个城市降落“世界级光伏产业” 2016年,世界上第一座完全依靠太阳能等新能源实现能源自我供给、不再产生污水、废气的零排放“环保城”——马斯达尔城将在阿联酋拔地而起。依靠石油出口早已赚得钵满盆满的阿联酋,将为这座占地不到7平方公里的城市,狠狠砸下220亿美元……  相似文献   
45.
我国铝土矿的质量比较差。其中加工困难、耗能大的一水硬铝石型矿石占全国总储量的98%以上。其中铝比大于7的只占总矿藏的21.8%,而铝比小于7的矿石则适宜用烧结法进行生产。我国生产氧化铝主要是采用拜耳-烧结混联法。此种方法主要是采用拜耳法的赤泥作为烧结法的原料进行烧结生产。近年,内蒙古地区粉煤灰中还有大量的氧化铝,经证实可以大量的生产氧化铝。提取粉煤灰中的氧化铝的主要方法便是烧结法。烧结法中的氧化铝的提取一定程度上取决于溶出过程。溶出过程中,二次反应损失是造成溶出率降低的主要因素,这篇文章主要是研究如何减少二次反应的发生,提高溶出率。  相似文献   
46.
建立了表征晶体应变量的晶格振动模型,首次计算获得(100)晶面单轴应变应变系数b为-336.6cm-1;通过建立的利用Raman光谱测量晶体单轴应变量的实验装置,首次获得装置中螺钉旋进量与应变应变量的关系;利用波长648nm的Raman激光谱测量了螺钉旋进量为1.5mm时,Raman频移为0.47cm-1,获得(100)晶面单轴应变应变系数b为-335.7cm-1.结果与晶格振动模型基本吻合,说明建立的利用Raman光谱频移法表征晶体应变量方法的有效性.  相似文献   
47.
周树扬 《河南科技》2013,(8):108-109
耐酸铸铁是一种有着良好的防酸腐蚀的铸造合金,其优良的铁耐酸性远远高于不锈钢等金属材料,在实际中具有重大的应用价值。本文通过对稀土、铜、等对高耐酸铸铁铁耐酸性和机械性能的影响进行分析和研究,寻找改善高耐酸铸铁铁耐酸性和机械性能的方法,以期高耐酸铸铁在实际应用中取得更好的效果。  相似文献   
48.
IPCC曾指出大气中CO2浓度的持续升高,可能会给全球带来一系列危险的气候变化.寻找一种新的有效降低和缓解大气中CO2的方法,或许是人类目前最紧要的任务.植体态碳(phytolith-occluded-carbon),作为一种长期的生物地球化学碳汇机制,可能在全球碳循环和气候变化中扮演着重要的作用.草本植物占主导地位的湿地生态  相似文献   
49.
唐东胜  黄金涛 《汉中科技》2013,(4):24-24,33
水稻是喜作物,肥是一种很好的新型多功能品质肥料、保健肥料、植物调节性肥料,被人们称之为继氮肥、磷肥和钾肥之后的第四大元素肥料,我国对肥的开发研究比较晚,但近年来素营养对水稻生产的影响越来越明显。本文重点介绍素营养特点和肥施用技术,对水稻优质高产和发展无公害高效农业具有一定指导意义。  相似文献   
50.
信息技术在当代社会起着重要作用,它的基础是以集成电路为核心的微电子技术.可是集成电路的发展在物理上和技术上都已逼近了极限,多年来,人们一直在探索新的发展途径.一条现实可行的道路是,仍然以集成技术为基础,利用基纳米器件的量子效应,建立量子电子学或称纳米电子学.若同时把速度最快的光作为信号的载体与纳米电子学结合,可以发展成基纳米光电子集成.纳米电子学和纳米光电子集成将成为未来信息技术的基础.  相似文献   
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