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101.
102.
采用一步种子溶胀聚合法制备了颗粒呈单分散的交联聚甲基丙烯酸环氧丙南树脂,对其环氧基的组成比进行了表征,并以氨基葡萄糖为配基,首次制备了纯化粗品伴刀豆球蛋白-A(Ⅲ)(Con-A,Ⅲ)的聚合物基质的高效亲合色谱柱。配基在树脂上的键合量为8.2mg/g,对纯化后的Con-A(Ⅲ)的吸附量为13.4mg/g。使用该亲合色谱介质成功地从粗品Con-A中快速纯化了Con-A,电泳分析显示为一个主要的谱带,纯度从15%提高到95%。 相似文献
103.
阳、阴、非离子表面活性剂胶束对酯碱性水解的影响 总被引:13,自引:0,他引:13
应用紫外分光光度法和热动力学方法研究了芳香酸酯和正脂肪酸酯在表面活性剂DTAB、TTAB、CTAB、SDS、Brij35、TritonX-100胶束中的碱性水解反应。阳、阴、非离子表面活性剂胶束对酯的碱性水解均有禁阻作用。讨论了胶束对酯碱性水解禁阻作用的原因。 相似文献
104.
105.
106.
107.
可膨胀石墨催化合成乙酸苄酯 总被引:4,自引:0,他引:4
可膨胀石墨作为一种重要的非金属材料已广泛应用于各工业领域 ,将其作为有机质反应催化剂的研究尚不多见[1~ 3] 。工业上 ,乙酸苄酯常是以浓H2 SO4、对甲苯磺酸等质子酸作催化剂由乙酸和苄醇制得[4] ,但此法腐蚀设备 ,污染环境 ,且副反应多。近年来 ,为了寻找对设备腐蚀性小的酯化反应催化剂进行了一些研究 ,如曾报道的酯化反应催化剂有 :四氯化锡复合物[5] 、复合固体超强酸[6] 、稀土硫酸盐[7]等。本文报道可膨胀石墨催化乙酸苄酯的合成 ,与其它催化剂相比 ,具有催化活性高 ,反应温度低 ,反应时间短 ,收率高 ,易分离及再生处理简单等… 相似文献
108.
Four lanthanide coordination polymers with benzophenone‐4,4′‐dicarboxylic acid (H2bpndc) and 1,10‐phenanthroline (phen), [Ln2(bpndc)3(phen)] (Ln=La (1), Pr (2) and Tb (3)), [Yb(bpndc)15(phen)].05H2O (4) were obtained through solvothermal synthesis. The crystallographic data show that 1, 2, and 3 are isostructural, the Ln(III) ions in 1, 2 and 3 are all eight‐ and ten‐coordinated, respectively, and thus the Ln(III) ions are connected by bpndc ligands, resulting in an interpenetrating 3D structure. While in 4, the Yb(III) ions are eight‐coordinated and connected by bpndc ligands into a 3D structure with 1D rhombic channels, which result from the effect of lanthanide contraction from La(III) to Yb(III) ions, and the bpndc ligands in 1, 2, 3, and 4 display three types of coordination modes. 相似文献
109.
4(4''''-辛氧基-4”-联苯羧酸基)苯磺酸酯类的合成 总被引:3,自引:0,他引:3
随着发现和发明液晶显示的各种原理和显示方式,促进显示用优良的液晶材料的开发,反过来新型液晶材料又促进了新型显示器开发.DOBAMBC(p-癸氧基亚苄基-p'-氨基-2-甲基丁基肉桂酸酯)[1]第一支铁电液晶(FLC)以及MHPOBC((R)-4-(1-甲基庚基氧羰基)苯-4'-烷氧基联苯)-4-羧酸盐[2]第一支反铁电液晶(AFLC)极大地推动了液晶材料的合成及液晶显示器件的开发.以S原子代替C、O原子的液晶,如硫酯、砜基、亚砜基、亚磺酸基等,不断有报道.我们设计了一种新型的含磺酸酯基团的液晶分子,4(4'-辛氧基-4”-联苯羧酸基)苯磺酸酯类,并已成功地合成其中五种新的化合物,测试了液晶性能.国内外文献上未见报道.合成路线如下: 相似文献
110.
溶液成膜的温度对聚对苯二甲酸乙二酯结晶度的影响 总被引:1,自引:2,他引:1
<正> 用溶液成膜是制备聚合物薄膜的常用方法之一。但是溶液成膜的条件,如成膜温度,溶液浓度等对半结晶聚合物结晶度的影响研究报道较少。制备聚对苯二甲酸乙二酯(PET)非晶态薄膜通常使用熔融热压其后淬火的方法。由于PET在熔点附近易于降解,在薄膜中产生气泡,因而很难制备较大面积的均一厚度的薄膜,如在拉伸试验中所需 相似文献