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精细化工中间体杂志

杂志介绍

精细化工中间体杂志是由湖南海利化工股份有限公司主管,湖南化工研究院有限公司主办的一本统计源期刊。

精细化工中间体杂志创刊于1971,发行周期为双月刊,杂志类别为化学类。

精细化工中间体杂志

统计源期刊

  • 主管单位:湖南海利化工股份有限公司

  • 主办单位:湖南化工研究院有限公司

  • 国际刊号:1009-9212

  • 国内刊号:43-1354/TQ

  • 发行周期:双月刊

  • 全年订价:¥220.00

  • 离子交换与吸附树脂对重金属废水处理的研究进展

    关键词: 离子交换  吸附  树脂  重金属  

    随着工业的飞速发展,重金属废水对环境造成的污染问题日益严重,运用离子交换与吸附树脂对重金属废水进行处理的方法得到广泛关注.介绍了近年来国内外采用离子交换与吸附树脂处理重金属废水的研究发展,主要包括树脂接枝官能团与修饰金属两方面来提高树脂对重金属离子的吸附量.

  • 纳米二氧化硅改性水性聚氨酯的研究进展

    关键词: 改性  纳米sio2  

    综述了纳米SiO2改性水性聚氨酯(WPU)的背景和改性原理.目前纳米SiO2改性水性聚氨酯常用且较成熟的三种方法:溶胶-凝胶法、共混法以及原位接枝聚合法.对这三种改性水性聚氨酯的方法进行分类概括,阐述近年来在这三种方法中用纳米SiO2改性水性聚氨酯的研究进展.

  • 1,2,3-三取代1,3-咪唑啉的合成及其杀菌活性

    关键词: 1  合成  杀菌活性  

    咪唑类化合物具有广谱生物活性,在农药、医药、化工、材料等领域应用广泛.设计合成了25种1,3-咪唑啉类化合物,产物结构经1H NMR、13C NMR和IR确证,同时测定了目标化合物的杀菌活性.结果表明,在测试浓度下,大部分呈现中等至良好的活性,其中化合物D-24对油菜菌核病菌的抑制率为83.1%.

  • 微通道反应器法合成1-乙酰基-1-氯环丙烷的工艺优化初探

    关键词: 微通道反应器  工艺优化  

    以3,5-二氯-2-戊酮为原料,在相转移催化剂存在的条件下,在微通道反应器中连续反应制备1-乙酰基-1-氯环丙烷.对催化剂、液碱用量、反应温度以及流速条件等进行优化.优化的工艺条件为:反应温度80℃,3,5-二氯-2-戊酮进料流速50 mL· min-1,苄基三乙基氯化铵为催化剂,n(碱)∶n(苄基三乙基氯化铵)∶n(3,5-二氯-2-戊酮)=1.20∶0.02∶1.00,优化条件下,收...

  • N-甲基氰胺基甲酸乙酯合成中相转移催化剂的使用

    关键词: 相转移催化剂  硫酸二甲酯  苄基三甲基氯化铵  

    考察了苄基三乙基氯化铵等7种相转移催化剂对N-甲基氰胺基甲酸乙酯N-甲基化反应的影响.确立了在同等反应条件下苄基三甲基氯化铵催化活性最高,当n(单氰胺)∶n(苄基三甲基氯化铵)=1.00∶0.03时,N-甲基氰铵基甲酸乙酯N-甲基化反应的收率达93.3%.

  • 2-(3,4-二甲氧基苯基)-3-甲基丁腈的合成研究

    关键词: 反马氏加成  

    以呋喃酚的副产物4-(2-甲基烯丙基)-1,2-苯二酚为原料,经醚化、异构化、反马氏加成和腈化反应得附加值较高的精细化工产品即维拉帕米(verapamil)的关键中间体2-(3,4-二甲氧基苯基)-3-甲基丁腈,总收率达60.8%.产品及各中间体结构经1H NMR确证.

  • 铑催化区域选择性合成2-(2-羟乙基)-4-色满酮

    关键词: 铑催化  区域选择性合成  

    以水杨醛和3-丁炔-1-醇为起始原料,在[Rh(COD)Cl]2/PPh3/K2CO3催化体系作用下、以KF为添加剂,经区域选择性C-C键及C-O键形成得到2-(2-羟乙基)-4-色满酮。目标化合物的结构经1H NMR和ESI-MS确证。

  • 利奈唑胺氮氧化物的合成

    关键词: 利奈唑胺氮氧化物  杂质  合成  

    为对利奈唑胺(2)的商业化生产进行质量控制,定向合成了利奈唑胺氮氧化物杂质.以钨酸钠/双氧水体系氧化制备利奈唑胺氮氧化物(1),收率72%,纯度97.8%,其结构经高分辨质谱和核磁共振表征确证.

  • 负载黄芪多糖的Span-PEG微泡的抑菌和超声造影效果

    关键词: 黄芪多糖  超声造影剂  抑菌  超声成像  

    利用声振空化法制备负载黄芪多糖的Span-PEG微泡,考察其抑菌以及超声成像效果.实验结果表明,所制备的Span-PEG复合微泡平均粒径为595.3 nm、Zeta电位为-18.8 mV,Span-PEG复合微泡中黄芪多糖负载率为(8.60±0.24)%.Span-PEG复合微泡对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌具有抑菌作用,且效果随Span-PEG复合微泡浓度的增加而增强.Span-PEG复合微泡在家兔体内...

  • 6-姜酚的制备与结构表征

    关键词: 姜树脂  加压硅胶柱层析法  结构表征  

    以超临界二氧化碳萃取所得的姜树脂为原料,采用连续液-液萃取法制得6-姜酚粗品,再经过加压硅胶柱层析法,对其进行分离纯化,得到含量为95%以上的6-姜酚,通过质谱与核磁共振波谱对其进行结构表征.考察原料中6-姜酚含量、硅胶目数、操作温度、洗脱溶剂流速等对6-姜酚柱层析分离效果的影响.结果表明,在层析硅胶目数为200~300目、操作温度为10℃、洗...

  • 2-苄氧基溴乙烷的合成

    关键词: 芜地溴铵  合成  

    以溴苄和乙二醇为起始原料,经亲核取代、酯化和溴代三步反应合成了芜地溴铵中间体2-苄氧基溴乙烷,总收率77.5%,产品纯度>99.0%,其结构经1H NMR、MS确证.该方法操作简单、无超低温等苛刻反应条件,目标产物不需精馏和柱层析纯化,适合工业化生产.

  • 固体芯材发泡微球的制备与表征

    关键词: 包覆固体  发泡  微球  

    通过悬浮聚合,根据偶氮二甲酰胺(AC)在油水混合液中会首先分散在油相中的特点,使用单体共聚包覆固体得到固体芯材发泡微球.通过使用扫描电镜、显微熔点仪、激光粒度分析仪以及热重分析仪对固体发泡微球的形貌、发泡过程以及发泡后的性质作了表征.结果表明固体发泡微球为粒径20~50μm的球形粉末,使用温度为180~200℃,发泡倍率为20倍,发泡后的微球...

  • TiO2纳米涂层在天然气长输管道中的抗腐蚀性能研究

    关键词: tio2纳米涂层  抗腐蚀  长输管道  

    采用溶胶-凝胶法并借助非离子型表面活性剂定向合成了TiO2纳米涂层,旨在用于提高天然气长输管道的抗腐蚀性能.实验发现合成的TiO2纳米涂层是由单个纳米颗粒定向排列组成的致密、均匀的纳米膜,该结构有利于充分体现TiO2涂层的物化惰性和光生阴极保护作用,从而达到其抗腐蚀性目的.

  • 3D石墨烯/聚苯胺的制备及电学性能研究

    关键词: 石墨烯  聚苯胺  超级电容器  

    采用石墨烯/聚苯胺(rGO/PANI)复合物制备超级电容器,以弥补二者各自的不足.改进了Hummers法制备氧化石墨烯(GO).采用原位聚合法制备出PANI,最后利用水热法制备出rGO/PANI复合物.得到的复合材料的比电容最高值达198 F·g^-1,明显比rGO的比电容(52 F·g^-1)值高.此外,循环1 000圈后,复合材料的电容量衰减5%.

  • ZnSO4絮凝-电催化氧化组合工艺预处理甲基托布津生产废水

    关键词: znso4絮凝  电催化氧化  甲托生产废水  

    采用ZnSO4絮凝-电催化氧化组合工艺预处理甲托生产废水,探讨了ZnSO4固体投加量、絮凝沉淀时间对甲托混水COD去除效果.在ZnSO4投加量为3‰,絮凝沉淀时间为30 min时,甲托混水的COD由24 100 mg·L-1降至15 482 mg·L-1,COD去除率为36%.ZnSO4絮凝沉淀后,将滤液电催化氧化,重点考察了投加复合催化剂、电解电流、电解时间对电催化氧化的处理效果.投加复...

  • TiO2-SiO2/GAC粒子电极的制备及其对氨氮废水去除的探究

    关键词: 粒子活性炭  羟基自由基  三维电催化氧化  氨氮废水  

    采用溶胶-凝胶法制备TiO2-SiO2/GAC粒子电极,通过SEM、XRD和N2吸附-脱附对负载前后的活性炭粒子电极进行表征.通过紫外-可见分光光度法,比较二维和三维电催化体系中羟基自由基(·OH)的瞬时浓度大小.以氨氮废水为目标污染物进行三维电催化氧化降解实验,考察了初始pH值和槽电压对氨氮降解效率的影响.结果表明,在初始pH值为10,槽电压为10V条件下,氨...

  • 柱前手性衍生化HPLC法拆分D,L-高丝氨酸内酯盐酸盐

    关键词: 柱前衍生  高效液相色谱  手性拆分  

    建立了一种简单、快捷的柱前手性衍生高效液相色谱法拆分D,L-高丝氨酸内酯盐酸盐的方法.以邻苯二甲醛(OPA)和N-乙酰基-L-半胱氨酸(NAC)为手性衍生化试剂,流动相为乙腈-醋酸铵水溶液(v∶v=10∶90),色谱柱为WondaSil C 18色谱柱,流速0.8 mL· min-1,柱温25℃,在230 nm紫外检测波长下进行检测.L-高丝氨酸内酯盐酸盐与其光学异构体分离度大于3.5,该方...

  • 《精细化工中间体》征稿启事

    关键词: 精细化工中间体  征稿  技术人员  新产品开发  化工行业  从业人员  杂志社  企业界  

    为了进一步扩大《精细化工中间体》的影响,现杂志社特面向国内外化工界征稿。诚邀国内外化工行业学术界和企业界的科研技术人员、希望深入了解国内外化工新技术、新产品开发研究情况的化工从业人员为我刊撰稿。

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