清洁合成论文-彭程,唐春,谢继阳,张孟旭,王红琴

清洁合成论文-彭程,唐春,谢继阳,张孟旭,王红琴

导读:本文包含了清洁合成论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:甲基丙烯酸甲酯,甲基丙烯醛,氧化酯化,钯催化剂

清洁合成论文文献综述

彭程,唐春,谢继阳,张孟旭,王红琴[1](2019)在《甲基丙烯酸甲酯清洁合成及催化剂研究进展》一文中研究指出综述了甲基丙烯酸甲酯(MMA)的合成方法,对目前工业合成MMA的生产方法的利弊及发展趋势做出了分析,ACH法制备MMA工艺经济效益差、环境污染大,乙烯法制MMA和甲基丙烯醛(MAL)氧化酯化制MMA可能成为MMA工业生产最主要的方法。此外,对Pd系和Au系催化剂催化MAL氧化酯化制MMA的研究进行了综述,并对Pd和Au催化剂的前景作出展望。(本文来源于《石油化工》期刊2019年11期)

宋高占,梁健津,海伟,何美娟,刘燕[2](2019)在《一种真石漆用自清洁苯丙乳胶的合成》一文中研究指出基于乳胶超亲水性能,通过调节乳化剂、引发剂、丙烯酸和玻璃化转变温度确定了乳化剂、引发剂和丙烯酸的最佳用量以及玻璃化转变温度的最佳设定值,最终得到了一种自清洁性能优异的苯丙乳胶。(本文来源于《中国涂料》期刊2019年10期)

费平[3](2019)在《苯甲酰氯连续化清洁合成技术》一文中研究指出介绍了苯甲酰氯的用途及工业生产方法,研发了苯甲酰氯固载催化合成新技术,该新技术实现了连续化生产。(本文来源于《氯碱工业》期刊2019年10期)

郝红英[4](2019)在《巯基乙醇清洁氧化衍生物的合成及工程基础研究》一文中研究指出二硫代二乙二醇、羟乙基磺酸作为重要的有机合成中间体,应用广泛,但传统合成方法中多存在有催化剂的制备较为复杂、重金属污染、所用溶剂价格昂贵、所得产品纯度不够高等缺点。因此,本文的主要工作是筛选新型高效催化剂,探索以过氧化氢氧化巯基乙醇制备二硫代二乙二醇、羟乙基磺酸两种不同氧化程度产物的清洁合成工艺;并对反应过程的热力学、动力学、合成工艺及工程基础进行研究,为工程开发提供一定的理论指导和数据支撑。论文主要内容如下:(1)利用Aspen Plus模拟软件,并结合热力学数据手册研究了二硫代二乙二醇合成反应的热力学性质,合成反应为放热,可自发进行。在合成研究方面,首先进行了新催化剂筛选,结果表明两性物质L-赖氨酸、牛磺酸作为催化剂效果较好;使用L-赖氨酸为催化剂,采用单因素和响应面试验法,对合成工艺进行优化,得到较佳合成条件:L-赖氨酸用量8%(wt%),n(过氧化氢):n(β-巯基乙醇)=1:1.8,反应时间为6 h,在此条件下,二硫代二乙二醇的平均收率为84.04%。以牛磺酸为催化剂,正交试验法考察了反应时间、物料配比、反应温度和催化剂用量四个因素对反应的影响,得到较佳合成条件为:反应时间9 h,n(过氧化氢):n(β-巯基乙醇)=1:2.2,反应温度30℃,催化剂用量8%(wt%);在该条件下,二硫代二乙二醇的收率为90.67%,与L-赖氨酸作催化剂相比,目的产物的收率提高了6.63%,且反应采用“一锅烩”的方法,无需加入任何有机溶剂,生成产物为二硫代二乙二醇和水,工艺过程简单高效,清洁无污染,并解决了传统二硫代二乙二醇合成反应剧烈放热、温度难以控制、氧化反应程度不可控制的弊端。目前,小分子L-赖氨酸、牛磺酸催化合成二硫代二乙二醇的工艺研究,尚未见文献报道,其核心技术已获两项国家发明专利。(2)用Aspen Plus计算机软件,对二硫代二乙二醇萃取溶剂乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯、乙醚、石油醚等进行了液液平衡模拟,筛选出较佳萃取剂,为分离提纯二硫代二乙二醇,回收反应液中未反应完全的巯基乙醇提供参考。(3)论文在前述研究的基础上,对以牛磺酸为催化剂,巯基乙醇氧化制备二硫代二乙二醇的反应动力学进行了研究,得到反应动力学方程如下:(?)机理探讨表明,巯基乙醇在催化剂牛磺酸的催化作用下进行的氧化反应属于化学反应控制过程,反应级数为2级。(4)在无催化剂条件下,用单因素、响应面试验法进一步研究探讨了巯基乙醇与过氧化氢氧化制备羟乙基磺酸的方法,得到较佳合成条件为:n(β-巯基乙醇):n(过氧化氢)=1:5.0,反应温度45℃,熟化时间10 h,在该条件下,羟乙基磺酸的收率为97.60%。并在此基础上,制备羟乙基磺酸钠,并采用重结晶进行纯化,纯度可达99%。该工艺解决了现行工业制备工艺中存在的氧化反应程度不可控制的瓶颈问题,收率高,具有重要潜在应用价值。(5)为了有效地分离纯化羟乙基磺酸钠,本文对羟乙基磺酸钠的二元、叁元体系的固-液相平衡进行了研究。采用动态法分别测定了羟乙基磺酸钠在水、甲醇、乙醇、乙二醇四种纯溶剂和水+甲醇、水+乙醇、水+乙二醇、水+硫酸钠溶液四种混合溶剂中的溶解度数据,并用Van’t Hoff、Apelblat、λh模型对溶解度数据进行关联,结果表明Apelblat模型拟合效果好,与实验数据相吻合,未见文献报道,为化学化工热力学数据库增添了基础数据。(6)最后,论文对羟乙基磺酸钠的热稳定性进行了分析。羟乙基磺酸钠的熔融分解过程分为叁个阶段,第一和第二阶段的分解机理为叁维扩散模型,反应级数n分别为2/3和2。同时,还建立起定压热容c_p随温度的变化关系。这些热力学性质的测定与关联为开发新的合成羟乙基磺酸钠的方法、以及在指导工程设计与工业生产羟乙基磺酸钠方面提供了基本依据。(本文来源于《郑州大学》期刊2019-05-01)

冯丹,胡利明,董仕宝[5](2019)在《费托合成和石油基清洁燃料性能对比分析》一文中研究指出本文对低温煤基费托合成油与传统石油基航空煤油、柴油清洁燃料产品性能进行对比。与传统石油基清洁燃料对比,费托合成油产品具有蜡含量高、无硫、无氮、少芳烃的特性。但费托合成油清洁燃料普遍存在凝点、冰点、密度等关键指标不合格问题,不同油品的生产,均需要通过多种技术改善油品的低温流动性,并通过多种工艺改进才能生产符合标准的油品。(本文来源于《化工时刊》期刊2019年04期)

韩丹辉[6](2019)在《基于建筑外体表面自清洁应用的光催化材料合成及表征》一文中研究指出随着社会的迅猛发展和生活的日益改善,人们对居住环境的要求越来越高,但工业进步使环境遭受巨大威胁,许多学者目前都致力于新型建筑材料的研究,用以减少环境污染。根据近年来的研究进展,建筑材料的自清洁功能是解决该问题的有效方法。建筑材料自清洁的一个重要条件是需要利用介质的能量来激活建筑物的自洁功能。另一个重要条件是光催化技术,新型建筑材料是将光催化技术与太阳能相结合,达到建筑外部清洁的目的。光催化技术是一种利用太阳光或紫外光能量改善环境的新兴绿色环保型术,将催化剂与传统建筑材料结合以得到高效自清洁材料。本文采用几种简单、易行、温和的手段制备了新型催化剂,并对其光催化性能进行表征,预期通过与建筑材料的有效结合解决建筑外体表面污染问题。(1)通过静电纺丝和烧结方法制备PAN/ZnO纳米碳纤维膜。实验采用N,N二甲基甲酰胺(DMF)为溶剂,先溶解醋酸锌(Zn(Ac)_2·2H_2O),再加入聚丙烯腈(PAN)制得前驱体溶液,对溶液进行静电纺丝得到Zn(Ac)_2/PAN复合纳米纤维,通过改变醋酸锌和聚丙烯腈配比,研究醋酸锌质量变化对复合纤维的形貌、结构和性能的影响。然后将纤维放置在管式炉中高温煅烧,得到CF/ZnO纳米纤维膜,将制备的纳米碳纤维膜用于降解有机污染物亚甲基蓝(MB),结果发现在可见光照射下该样品对亚甲基蓝(MB)有良好的降解效果,具有较好的光催化性能,实验数据表明纳米碳纤维与ZnO的结合能够使ZnO的光催化性能得以充分放大,从而加快光催化反应速率。(2)通过微波水热的方法,制备SnO半导体光催化材料。以氯化亚锡与碳酸氢铵为原料,利用微波水热法在不同温度下合成氧化亚锡微纳米球光催化材料。对比发现,温度为60℃时,生成了SnO微纳米球,这种结构更有利于吸附污染物。实验结果表明,60℃的SnO微纳米球具有更大的比表面积,光催化性能最好,可见光照射80min后,对甲基橙(MO)的降解率达87.5%。(3)在原有的实验基础上,引入氧化石墨烯,设计了光催化性能显着的复合光催化材料。实验采用氯化亚锡、碳酸氢铵和氧化石墨烯(GO)为原料,通过固相研磨辅助微波水热合成技术制备了SnO/石墨烯复合材料,研究了复合材料的物相组成、显微形貌和可见光催化性。结果表明,氯化亚锡和碳酸氢铵反应后生成了单相SnO纳米片。以生成的SnO为模板在其中掺杂石墨烯后,生成了SnO/石墨烯复合材料。与SnO纳米片相比,前者具有更加疏松的结构,而且生成的样品中GO表面分散着颗粒均匀的SnO颗粒,具有优良的可见光催化性能,同时GO可以加快光生载流子的分离,进而提高光催化剂的催化速度。GO添加量为5%时,光催化效果最好,光照80min后,甲基橙的降解率达到98%。将其应用到建筑材料上有望可以进一步增强建筑外体的自清洁能力。(4)SnO/石墨烯复合材料与建筑材料结合后,研究了其光催化性能与亲水性,发现光催化剂与建筑材料结合后,光催化性能减弱,GO添加量为5%时,光催化性能最好,可见光光照2h后,甲基橙降解率为89.1%,对涂覆有光催化剂的陶瓷墙砖进行接触角测试,发现其具有良好的亲水性。(本文来源于《中原工学院》期刊2019-04-01)

冯广军,王宝林,王振峰,罗成燕[7](2019)在《氟啶胺清洁合成工艺》一文中研究指出[目的]对氟啶胺合成工艺进行清洁化研究。[方法]以2,3-二氯-5-叁氟甲基吡啶为原料,通过加入能在氨水相和吡啶油相间起到传递作用的水溶性助剂,在较温和的反应条件下进行中间体2-氨基-3-氯-5-叁氟甲基吡啶的合成,进一步与2,4-二氯-3,5-二硝基叁氟甲苯缩合得到高效杀菌剂氟啶胺。[结果]氟啶胺合成工艺中,废水减排90%以上,并副产氯化铵和氯化钾盐。[结论]工艺过程清洁,适合工业化生产。(本文来源于《农药》期刊2019年02期)

杜传亮[8](2019)在《新型双子表面活性剂型清洁压裂液增稠剂的合成及性能》一文中研究指出以二乙醇胺、溴代十二烷和二溴乙烷为原料,合成了一种双子表面活性剂型增稠剂GD,研究了其对清洁压裂液体系S1、S2和S3黏度和携砂性能的影响。结果表明,GD对S1的黏度性能影响相对较大,加入质量分数为0.04%的GD (100g压裂液中加入0.04g的双子表面活性剂GD)可使S1的黏度增幅高达42.96%。由于GD的加入,清洁压裂液体系S1、S2和S3中均可形成叁维网状结构,从而增加体系的携砂性能;当GD质量分数为0.04%时,20~30目砂子在S1、S1和S3体系中的沉降时间增幅分别高达155.6%、179.4%和100%。(本文来源于《精细与专用化学品》期刊2019年01期)

李平,李泰余,王伟[9](2018)在《甜菜碱型清洁压裂液的合成与性能评价》一文中研究指出以一定量十八酸与适量氯化亚砜、溴素、叁甲胺水溶液反应,生产的甜菜碱型阳离子表面活性剂,以4%比例,复配0.25%长链醇、0.3%增稠剂、7%KCl,制成甜菜碱型清洁压裂液,在170 s-1的转速下经历1 h后黏度仍能达到30 mPa·s以上,在60℃以内黏度可以达到30 mPa·s以上可以达到携砂要求;压裂液的破胶后残渣为175 mg/L,破胶液的黏度为2.518 mPa·s;压裂液的乳化率偏高,破乳不彻底,不产生不溶性沉淀;表面张力小,为35.5 N/m,但滤失相对比较大,对储层的伤害比较大,为29.9%。可以满足清洁压裂液性能及现场应用要求。(本文来源于《石油化工应用》期刊2018年12期)

陆阳,陶京朝,周志莲,张志荣[10](2018)在《3-氧代-4-(2,4,5)-叁氟苯基丁氰的清洁合成工艺》一文中研究指出人口、粮食、能源、环境是当前摆在人类面前的主要问题,由于病菌、害虫、杂草种群的演替以及对农药抗性的产生,需要不断研发新的农药品种来保护作物。所以,在强调高活性的同时,高效低毒安全性高的新农药品种是农药科研工作者开发的主要目标。酰胺芳基类新农药,具有活性高、残留低、与环境友好、安全性好等优点。目前在国内外正得到大力的研制与开发,而3-氧代-4-(2,4,5)-叁氟苯基丁氰是合成上述高效新农药以(本文来源于《今日农药》期刊2018年12期)

清洁合成论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

基于乳胶超亲水性能,通过调节乳化剂、引发剂、丙烯酸和玻璃化转变温度确定了乳化剂、引发剂和丙烯酸的最佳用量以及玻璃化转变温度的最佳设定值,最终得到了一种自清洁性能优异的苯丙乳胶。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

清洁合成论文参考文献

[1].彭程,唐春,谢继阳,张孟旭,王红琴.甲基丙烯酸甲酯清洁合成及催化剂研究进展[J].石油化工.2019

[2].宋高占,梁健津,海伟,何美娟,刘燕.一种真石漆用自清洁苯丙乳胶的合成[J].中国涂料.2019

[3].费平.苯甲酰氯连续化清洁合成技术[J].氯碱工业.2019

[4].郝红英.巯基乙醇清洁氧化衍生物的合成及工程基础研究[D].郑州大学.2019

[5].冯丹,胡利明,董仕宝.费托合成和石油基清洁燃料性能对比分析[J].化工时刊.2019

[6].韩丹辉.基于建筑外体表面自清洁应用的光催化材料合成及表征[D].中原工学院.2019

[7].冯广军,王宝林,王振峰,罗成燕.氟啶胺清洁合成工艺[J].农药.2019

[8].杜传亮.新型双子表面活性剂型清洁压裂液增稠剂的合成及性能[J].精细与专用化学品.2019

[9].李平,李泰余,王伟.甜菜碱型清洁压裂液的合成与性能评价[J].石油化工应用.2018

[10].陆阳,陶京朝,周志莲,张志荣.3-氧代-4-(2,4,5)-叁氟苯基丁氰的清洁合成工艺[J].今日农药.2018

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