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相似文献
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1.
熊去氧胆酸(UDCA)是治疗肝胆疾病的基础性药物,对某些癌症和神经系统疾病也有辅助治疗作用。化学工艺合成UDCA对环境不友好、收率低,尚不能满足生产需求;生物法合成UDCA具有转化率高、节省能源、对环境友好的特点,目前是UDCA合成的研究发展方向。生物法合成是以廉价易得的鹅去氧胆酸(CDCA)、胆酸(CA)或石胆酸(LCA)为底物,通过7α-HSDH、7β-HSDH、LDH和GDH四种酶催化合成UDCA,合成方法分为游离酶催化和全细胞合成,其中游离酶催化常采用“一锅两步法”或“一锅一步法”合成UDCA;全细胞催化是以构建的工程细胞作为反应容器,利用细胞表达的酶系催化合成UDCA。本文综述了游离酶催化和全细胞合成UDCA的相关用酶、合成方式及合成工艺的研究进展,为UDCA的研究生产提供技术参考。  相似文献   

2.
M-2型Zn-Cr催化剂是我国合成甲醇的主要催化剂。本文通过高压动力学试验,为在此催化剂上进行的合成甲醇反应,求出了反应的动力学方程及其表观活化能,可供合成甲醇的设计和生产控制参考使用。 实验对合成甲醇工艺参数的考察结果,可供生产控制的合理化或进一步强化生产进行参考。 所有实验数据对甲醇合成反应机理的研究也有参考价值。 实验对高压反应系统中的气体取样,尤其是含有高沸点物的气体取样问题进行了探索,基本上解决了高压合成甲醇中的气体取样问题。  相似文献   

3.
李长新 《科技资讯》2014,12(24):92-92
本文详细的阐述了合成氨生产合成的工段及工艺,主要采用的方法为高压法、中压法及低压法,并对其合成方案进行了研究和分析.  相似文献   

4.
苯酚合成方法的绿色化学分析   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
本文系统介绍了自1923年以来苯酚的主要合成方法即苯磺化法,氯苯水解法,环己酮-环己醇法,甲苯-苯甲酸法和异丙苯法以及苯直接氧化法等生产方法.并从绿色化学角度逐一分析了各种方法的原子利用率,总结了各种方法的优缺点,其中异丙苯法是目前世界上生产苯酚最主要的方法,其生产能力约占世界苯酚总生产能力的92%,但目前苯酚合成工艺正向无废、少废、原子利用率高、不联产丙酮技术发展,即苯直接催化羟基化合成苯酚的合成工艺发展.  相似文献   

5.
天然香料是指利用物理提取或酶、微生物加工从植物、动物来源制备的香料.通过阐述自然界提取和生物合成方法生产天然香料中存在的优点和不足,概述了微生物发酵、生物催化和植物组织培养等生物合成方法在天然香料合成中的应用,并在此基础上展望了生物技术绿色合成天然香料的前景.  相似文献   

6.
生产低水硼酸锌现状的分析及新生产工艺的提出   总被引:3,自引:0,他引:3  
硼酸锌是塑料,橡胶及其它合成材料的优良阻燃剂。本文在分析了国内外现有工艺的基础上,提出了以硼砂,硫酸锌和氧化锌为原料,采用循环液法来生产硼酸锌。该生产方法成本低,无三废,原料利用率高,合成所得产品质量合格。  相似文献   

7.
金属纳米颗粒和碳纳米管是两种重要的纳米材料。本文采用一个简单的方法合成了铁钴(Fe/Co)纳米颗粒,并采用化学气相沉积法实现了碳纳米管的批量合成,纳米颗粒的尺寸分布均匀,碳纳米管管径均匀、高纯度、结构完美。合成的碳纳米管机械强度高,同时还有独特的金属或半导体导电性。  相似文献   

8.
ACC(1—氨基环丙烷—1—羧酸)是一种新型植物生长调节剂。本文报导的是通过相转移催化法以氰乙酸乙酯为原料合成ACC的方法。该法具有反应步骤少、时间短、产率高的特点,是适用于生产的合成路线。  相似文献   

9.
三甲基醋酸又名特戊酸 ,工业上的制备方法主要有醇法和烯法两种。醇法是以异丁醇或叔丁醇为原料 ,与甲酸和硫酸反应制得产品。该方法的优点是可在常压下进行反应 ,不足之处是收率低 ,硫酸用量大 ,产生的废酸处理量大。烯法是以异丁烯或二聚异丁烯为原料 ,在硫酸、氟化氢、三氟化硼、磷酸 -三氟化硼等为催化剂的条件下 ,与一氧化碳和水制得产品。该法是目前工业上生产三甲基醋酸的主要方法 ,如美国的Exxon公司、荷兰的Shell公司都采用此法进行生产。以三甲基醋酸、醋酸或丙酮为原料合成的频哪酮 ,可以合成多种新型农药杀菌剂、植物…  相似文献   

10.
氨基甲叉膦酸是多价金属离子如钙、镁、铁等的优良络合剂或多价螯合剂,结构稳定,不水解,当用量低于化学计算量时,络合效果十分明显,因而被广泛应用。以前制备氨基甲叉膦酸采用氨、甲醛、三价磷的化合物(PCl_3或H_3PO_3),反应式如下: 这种合成方法的产量很低,通常仅为理论产量的55~60%,其原因是由于形成了难以分离的油状副产物。本文介绍的是氨基甲叉膦酸生产新工艺,用该方法生产能获得高产量、高纯度的结晶氨基甲  相似文献   

11.
蔗糖脂肪酸酯合成方法的改进   总被引:5,自引:0,他引:5  
目前世界上对蔗糖酯合成方法的研究十分活跃,发展趋势是较经济实用的水溶剂法和无溶剂法。但由于蔗糖亲水,在许多有机溶剂中不溶,且易焦化;而脂肪酸酯亲油不溶于水,因此二者反应非常困难,合成条件苛刻。现有方法都存在一些缺点,或溶剂有毒、价高,或温度高、反应时间长,或操作要减压,或要惰性气体保护,程序复杂难控制。本文提出优选乳化剂和采用固体超强酸碱催化剂改进蔗糖酯合成方法,通过试验,优化了实验条件,得到了较  相似文献   

12.
目的研究快速合成对甲氧基苯乙烯基染料的合成方法。方法在微波促进下,以2-烷基或4-烷基取代的杂环碱或杂环季铵盐和对甲氧基苯甲醛为原料,在催化剂作用下合成一系列对甲氧基苯乙烯基染料,并用元素分析,^1HNMR,MS,IR,UV—vis确证产物的结构。结果合成所需时间短、产率高。结论提供了一种快速合成对甲氧基苯乙烯基染料的有效方法。  相似文献   

13.
1,4-丁二醇(BDO)是一种重要的有机化工原料,本文选择炔醛法生产技术路线来合成BDO。为得到更优异的BDO合成工艺流程,采用Aspen Plus软件进行流程模拟,建立反应和精馏工段模拟流程,同时对加氢反应器和BDO精制塔进行详细设计。并根据工业操作数据,对BDO生产过程进行模拟与优化。结果表明所生产的BDO纯度可达99.97wt%,且该路线具有高转化率、高选择性、低能耗的优势。  相似文献   

14.
中药丹参的活性成分丹参素是一种化学结构简单但特殊,并具有广泛的生理药理学活性的有机小分子化合物,丹参素类药物在抗心肌缺血和保肝护肝等方面疗效显著.然而,仅依靠从丹参中分离得到丹参素(或其衍生物)远不能满足临床需要.依靠化学方法简洁、高效的合成丹参素(或其衍生物)是该类药物研发亟须解决的问题之一.综述了近年来国内外相关报道,对外消旋体和光学纯丹参素的合成路线进行讨论,并就其构效关系进行初步分析;其中,光学纯丹参素的简单、高效、高选择性合成仍然是药物化学和有机化学关注的重点.新的合成方法和有关丹参素详细的构效关系研究,对开发丹参素类药物具有重要意义.  相似文献   

15.
以TNT为原料合成均苯三酚三甲醚   总被引:3,自引:0,他引:3  
均苯三酚三甲醚是新型医药及农药合成的中间体,国内外需求量较大,目前国内尚无生产。据此我们提出以TNT为原料经氧化、还原、水解、醚化四个步骤合成标量化合物。本方法具有产率高、操作简便、原料价廉以及污染较少,适宜转化工业生产,有一定的推广价值。  相似文献   

16.
手性甲基基团的合成有着重要的意义,然而,在合成的过程中,运用单一的化学或生物酶的方法很难得到高的产率.与此同时,使用单一的合成方法设计的合成路线实用性不强,很难应用于工业生产.在这里我们介绍几种不同方法设计的合成路线,并利用化学消除反应机理来确定甲基的构型.  相似文献   

17.
 S-(+)2, 2-二甲基环丙烷甲酰胺是合成医药和农药的重要中间体,其合成方法主要分为化学合成法和生物催化法.综述了国内外2, 2-二甲基环丙烷甲酰胺的合成及拆分方法,并对各种合成方法进行分析对比,其中生物催化合成技术因具有高选择性、高催化效率和环境友好等优点而日益受到重视.生物催化合成法克服了化学合成工艺的缺陷,符合原子经济和可持续发展,具有广阔的发展前景.  相似文献   

18.
甲苯二异氰酸酯(TDI)是工业上重要的有机体,是聚氨酯生产的重要原料。TDI是有名的投资成本高,技术难度大,生产操作困难的化工产品。目前的TDI合成方法包括光气法和非光气放法。其中非光气法又包括所羧基化法、碳酸二甲酯法等。本文从工艺流程、生产设备,操作条件、生产现状、发展前景等方面对光气法、羧基化法、碳酸二甲酯法三种主要合成方法进行对比,并对TDI合成工艺做出展望。  相似文献   

19.
以对氨基苯磺酸、亚硝酸钠和N,N-二甲基苯胺为原料,通过重氮化反应和偶合反应合成了甲基橙,比较了传统法、绿色化法和微量法合成甲基橙的三种方法。考察了反应物用量、反应温度、反应时间、溶液p H值和辅助剂对合成甲基橙的影响,得到了优化合成条件。实验结果表明,微量法合成甲基橙反应过程时间短、产率高,产品纯度好;其中N,N-二甲苯胺用量为0.13m L,反应温度为0~5℃,反应时间为3h,溶液p H值为6,辅助剂为乙醇或乙醚,在此条件下,甲基橙的最高产率可达82.01%。该方法操作简单,原料消耗少,生产成本低,环境污染小,产品产率高。  相似文献   

20.
尿素合成塔的用途是生产原料在塔内进行合成反应,在使用过程中操作温度高、操作压力高、原料汇合时对不锈钢和钛材有显著的腐蚀,因此在尿素合成塔的检验中,对检验的周期、检验的方法、检验的重点都有明确的要求,检验的结果直接关系到尿素合成塔的使用状况、使用年限等。  相似文献   

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