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一種制備聚二氮雜環辛四
烯
的方法
本發明屬高分子化學研究領域,具體涉及一種制備聚二氮雜環辛四烯的方法。利用均苯四甲酸二酐與取代苯進行傅克反應,制備取代苯甲酰基對(間)苯二甲酸,并分離取代苯甲酰基對苯二甲酸和取代苯甲酰基間苯二甲酸;取代苯甲酰基對(間)苯二甲酸在氯化試劑作用下反應制備取代苯甲酰基對(間)苯二甲酰氯,進而與疊氮化鈉反應生成苯甲酰基對(間)苯甲酰疊氮。該疊氮化合物在高溫下通過Curtis重排生成異氰酸酯化合物,并在酸性條件下水解獲得取代苯甲酰基對(間)苯二胺,利用氨基與酮的縮合反應,直接縮聚制備聚二氮雜環辛四烯。本發明制備聚二氮雜環辛四烯,使用原料價格低廉,反應條件溫和,使其能夠應用于光電材料、電驅動聚合物、醫藥等領域。
青島農業大學
2021-04-13
3β-羥基雄甾-17(20)-
烯
-21-酮的合成方法
以 3β-羥基-5α-雄甾烷-17-酮為原料先制得 3β,17-二羥基-20-炔-21-苯基(或為對甲苯基,或為對氧基苯基, 或為對氟苯基, 或為間氟苯基)-5α-雄甾烷, 然后通過 Meyer–Schuster重排得到 21-苯基(或為對甲苯基, 或為對氧基苯基, 或為對氟苯基, 或為間氟苯基)-5α-雄甾-17(20)-烯-21-酮的合成路線。 該方法具有合成步驟少,成本低,反應條件易控制,收率高,適于大量制備的優點。
揚州大學
2021-04-14
雙環戊二
烯
氧乙基甲基丙烯酸酯
雙環戊二烯氧乙基甲基丙烯酸酯是一種特殊功能性單體,具有耐水性、耐溶劑性、柔韌性、附著力好等優點,是光固化材料理想的活性稀釋劑。可廣泛地應用在UV涂料、膠黏劑、油墨,以及樹脂的改性等領域。
山東瑞博龍化工科技股份有限公司
2021-09-09
納米
石墨
相變儲能復合材料制備技術及其應用技術
我們在國家自然科學基金、上海市青年科技啟明星計劃和上海市納米技術專項等資 助下研制開發的納米石墨相變儲能材料具有儲能密度高、導熱換熱效果優異、安全穩定、 阻燃和環境友好等優點。 技術指標:與現有的相變儲能材料相比,納米石墨基相變儲能材料的導熱系數提高 1~2 個數量級,相變溫度在-40~+70°C 之間連續可調,儲能密度可達 150~250J/g 左右, 經 1000 次循環后,性能劣化小于 5%。
同濟大學
2021-04-11
石墨
電極氣體開關的充氣配比控制裝置、充氣裝置及方法
本發明公開了一種石墨電極氣體開關的充氣配比控制裝置、充 氣裝置及方法;充氣配比控制裝置包括第一可控壓力閥、第二可控壓 力閥、第三可控壓力閥、第四可控壓力閥、第一氣壓傳感器、第二氣 壓傳感器、第一機電控制器、第二機電控制器、控制終端,第一緩沖 氣室、第二緩沖氣室和混合氣室。按照一定的惰性氣體設置方案,通 過一定充氣配比方法,控制終端控制機電傳感器,使可控壓力閥動作, 通過氣壓傳感器監控壓力值,使緩沖氣室中的充入的氣體達到設定的 氣壓值,最終在混合氣室中得到所需的完成配比的混合氣體,并完成 對氣體開關的
華中科技大學
2021-04-14
八燈座火焰
石墨
爐一體原子吸收光譜儀
1.產品介紹 AA-1800EL型原子吸收光譜儀是采用國際新的技術和國內高校的專家聯手研發完成,擁有幾十年光譜儀器的研發和應用經驗。該產品包括火焰、石墨爐及氫化物發生系統,可配置多種附件,靈活的配置方案可滿足不同層次客戶的需求。全自動多功能AA-1800EL型原子吸收光譜儀可進行復雜的樣品分析,多種分析方法可自動切換,做到無人全自動分析。 AA-1800EL型原子吸收光譜儀廣泛應用于科研、質檢、疾控、環保、冶金、農林、化工等行業,創新的軟、硬件設計確保樣品分析的準確性、安全性、易用性,儀器維護簡單便捷。 性能特點 2.1. 全反射消色差光學系統。 色散率為1800條/毫米刻線大面積光柵,新型自準直單色器,所有鏡片均是石英鍍膜,寬廣的檢測范圍和光學穩定性確保了分析的精度、閃耀波長230nm光柵分光系統。 2.2. 八燈燈座 一燈工作,最多可以七燈預熱,節省了換燈和預熱時間,使元素測量更加快捷方便。 2.3. 全自動化 儀器采用全自動設計,除主機電源開關外,儀器的燈架控制、波長掃描、狹縫調節以及二維移動平臺等功能全部通過軟件控制完成。 2.4. 背景校正系統 具備氘燈與自吸收兩種背景校正模式,背景信號1A時,扣背景能力60倍以上。 2.5. 自主知識產權,功能完善,性能強大的分析軟件 人性化的操作界面,讓您的操作易如反掌,可切換中英文Windows風格軟件界面,全自動定性、定量分析,自動計算元素含量,自動生成測試報告。 2.6. 火焰系統特點 2.6.1. 高分子霧化室 高分子材料抗腐蝕霧化室,耐酸堿,包括氫氟酸,無論是有機或是無機溶液都能得到較好的靈敏度和穩定性; 2.6.2. 鈦燃燒器 鈦燃燒器,可選配50mm和100mm燃燒器,空冷預混合型,耐腐蝕,耐高鹽,大幅度提高火焰的效率和火焰分析的準確度; 2.6.3. 高精度防堵塞霧化器。 高效型霧化器,霧化效率高,維護更換方便。 2.6.4. 質量流量控制器實現乙炔流量控制。 質量流量控制器精確控制乙炔流量,精度達1ml/min,并對流量進行動態監測,使用方便,安全可靠。 2.6.5. 更多的安全保護措施,使樣品分析更加安全可靠。 采用高靈敏度探測器,對乙炔泄露進行實時監測; 采用高精度的壓力傳感器,對乙炔壓力進行實時監視; 采用高精度的壓力傳感器,對乙炔壓力進行空氣壓力監視; 采用微動開關及防火插銷,對燃燒頭狀態監視; 采用光敏二極管,對火焰狀態實時監視; 2.7. 石墨爐系統特點 2.7.1. 一體化設計。 石墨爐電源、原子吸收主機位于一臺儀器內,縮短了電纜長度,減少了石墨爐電源對外界的電磁干擾、提高了石墨管加熱效率。 2.7.2. 石墨爐控溫精度高,升溫速度快。 采用大功率變壓器、微阻電纜線以及光控升溫方式,并配合軟件、硬件溫度校正系統,高溫段控溫精度可達±1%。 2.7.3. 更多的安全保護措施,使樣品分析更加安全可靠。 石墨爐冷卻水具有流量實時監視和保護; 2.7.4. 通過壓力傳感器對載氣壓力監視 通過光敏二極管對石墨爐溫度監視 2.7.5. 自動載氣流量控制。 石墨爐內氣,外氣全部由計算機根據軟件升溫流程自動控制。 2.7.6. 150位轉盤式石墨爐自動進樣器。 極坐標轉盤式石墨爐自動進樣器,定位精度高,運行穩定可靠,使用維護方便。 數據處理 高智能軟件,功能強大,友好的中文操作界面。全自動儀器及附加控制,火焰、石墨爐工作模式可自動切換,可自動優化,自動稀釋;鼠標操作,自動設定菜單數據和校正方法; 石墨爐分析時,系統會給出全過程分析信息,包括測量值、溫度、程序、時間等, 并保存積分時間內所有測量的信號曲線和溫度曲線;測量數據可以實現動態顯示。標準曲線可以實現自動擬和;樣品測量準確:采用向導的方式對樣品進行設置,方便快捷;靈敏度校正功能:使測量的結果更為準確;參數打印,數據結果打印,圖形打印,可導出WORD、EXCEL文檔.
上海美析儀器有限公司
2021-12-16
具有抗腫瘤
抗菌
活性的新化合物荊三棱酚Ⅱ及其制備方法
【發 明 人】梁僑麗 ; 李軍 ; 雷玲玲 ; 鄒娜姝 ; 俞晶華 ; 吳啟南【技術領域】本發明涉及醫藥技術領域,具體的說是涉及一種從荊三棱中分離到的具有抗腫瘤和抗菌活性的茋類新化合物荊三棱酚II以及該化合物的制備方法【摘要】本發明涉及抗腫瘤抗菌新化合物荊三棱酚II及其制備方法,屬醫藥技術領域。荊三棱酚II為新順式茋類化合物,結構如下式。它可以從莎草科蔗草屬植物荊三棱的干燥塊莖中提取制備,即用80%乙醇提取,減壓濃縮,再分別以石油醚,乙酸乙酯萃取。乙酸乙酯萃取部分反復用硅膠柱層析純化,石油醚:乙酸乙酯梯度洗脫得到純品。荊三棱酚II具有很好的抗腫瘤和抗菌作用,對人子宮頸癌Hela細胞的IC50值為7.218μM,對金黃色葡萄球菌和白色念珠菌的MIC值皆為79.3ug/ml。
南京中醫藥大學
2021-04-13
一種牡蠣粉祛農殘
抗菌
材料的制備方法與使用方法
本發明公開了一種牡蠣粉祛農殘抗菌材料的制備方法與使用方法,其以牡蠣殼為原料通過二級階梯式升溫煅燒并輔以通風降溫法制得熟料,熟料經磨機粉磨至粒徑為50um以下的粉體,從而制得具有疏松多孔結構和高化學活性的牡蠣殼粉體;其用于祛農產品農藥殘留的使用方法簡單、安全高效、無二次污染無產生。本發明相對于現有技術,具有成本低、節能綠色環保等特點,環保、使用安全、高效、適于各類水果和疏菜的凈洗處理,可有效祛除附著在其表面上的農藥成分殘留,并殺滅大腸桿菌。
青島大學
2021-04-13
抗菌
藥物殘留微生物學快速篩選方法及其試劑盒研究
研發階段/n本成果針對獸用抗菌藥物殘留和動物源產品安全等問題,建立了三種能同時快速檢測動物可食性組織或尿中五類抗菌藥物(青霉素類、大環內酯類、四環素類、氨基苷類、氟喹諾酮類〉殘留的微生物學方法一抗菌藥物殘留快速拭子檢測法(FAST)、現場拭子檢測法(STOP)和活體拭子檢測法(LAST),各項技術指標符合國家有關規定。以上述方法為基礎研制出相應的三種試劑性能指標與國際上同類試劑盒相當,與儀器分析法(HPLC)具有良好的相關性。經多家單位的復核和應用證明,三種試劑盒的準確度、精密度和靈敏度能滿足獸藥殘
華中農業大學
2021-01-12
一種用于再生水處理的脫氮除磷
抗菌
復合水處理材料
針對再生水中氮、磷、有害病菌難以同步去除問題,以天然沸石為載體,對其進行鹽-熱復合改性,負載鑭氧化物,再載入無機抗菌離子,賦予沸石同步脫氮除磷抗菌功能,為再生水處理提供重要技術支撐。氨氮初始濃度為 8mg/L、總磷濃度為 1mg/L、大腸桿菌濃度為 104cfu/L,復合水處理材料投加量為 2g/L,攪拌 3h 后,其脫氮率達到 99.2%,總磷和大腸桿菌均未能檢出,吸附飽和材料可多次進行再生利用。
北京科技大學
2021-04-13
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