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991.
本文研究了新显色剂7-(2-羧基-4-溴-苯偶氮)-8-羟基喹啉-5-磺酸与锌的反应条件,试验结果发现在乳化剂OP存在下,酒石酸介质中新试剂与锌形成稳定配合物,其最大吸收波长为500nm,表观摩尔吸光系数为1.15×10 ̄5L·mol ̄(-1)·cm ̄(-1),Zn ̄(2+)浓度在0~8μg/mL之间符合比尔定律,方法用于茶叶中微量锌的测定结果满意。  相似文献   
992.
喹啉酮(1)与羟胺反应得异喹啉酮肟(2),再经Schroeter重排合成得到 4-氨基异喹啉的盐(3),进而经催化加氢还原生成其脱烷基产物6.另外 ,异喹啉 酮与NaN3反应合成得到苯并二氮杂Zhuo酮(4),4经还原可生成苯并二氮杂Zhuo( 5),合成得到的5个新化合物的结构经元素分析、红外、^1H NMR及质谱等方法所 证实。  相似文献   
993.
铜(铅)-Ferron-氯化四苯胂络合物吸附波研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在HCl ̄(-)六次甲基四胺介质(pH4.62)中,铜(铅)-Ferron氯化四苯胂络合物产生灵敏的络合吸附波。峰电位分别为-1.41V和-0.57V(Us.SCE)。峰电流与铜、铅浓度分别在0.0004~0.4μg/mL和0.002~0.8μg/mL之间呈线性关系,检出限分别为0.0002μg/mLCu和0.001μg/mLPb。研究了极谱波的性质和电极反应机理。用拟定的方法连续测定水样和食品中的铜、铅,结果满意。  相似文献   
994.
拟定了用负载8-羟基喹啉的活性炭对水中痕量钼(Ⅵ)进行预富集的方法,探讨了活性炭吸附钼(Ⅵ)及有机试剂的作用机理。在试验条件下,100mg活性炭负载8-羟基喹啉后可提高对钼(Ⅵ)的吸附效果,同时除去干扰离子,用吸光光度法测定水中痕量钼(Ⅵ),结果满意。  相似文献   
995.
制备了 2 甲基 8 羟基喹啉、丙烯酸与镓 (Ⅲ )的三元配合物 ,将此配合物与甲基丙烯酸甲酯共聚后得到含镓 (Ⅲ )的共聚物 ,这种共聚物易溶于氯仿、丙酮等普通低沸点溶剂 ,具有良好的成膜性能 .用红外光谱、元素分析、紫外光谱等方法对三元配合物和共聚物的组成进行了表征 .测试三元配合物和共聚物的荧光光谱 ,表明共聚物在 4 96nm处能发出较强的荧光 .DSC和TG分析表明 ,共聚物具有良好的耐热性和热稳定性 .  相似文献   
996.
碱氮化合物喹啉催化裂化转化规律的研究   总被引:5,自引:1,他引:5  
采用固定床微反活性实验装置,以甲苯、十六烷、四氢萘为溶剂,研究了碱性含氮化合物喹啉的催化裂化转化规律。反应温度、催化剂与原料油的质量比、空速、原料氮含量都影响待生催化剂的氮含量和氮在产物中的分布。催化剂的酸性、烃类溶剂的供氢能力对喹啉裂化有显著影响。催化裂化待生催化剂上的焦炭由烃生焦、吸附氮焦和缩合氮焦组成。提出了喹啉催化裂化的可能转化途径:喹啉通过物理或化学作用吸附于催化剂表面,或在催化剂上脱氢缩合生焦;喹啉烷基化;喹啉加氢生成四氢喹啉,四氢喹啉进一步裂化转化为吡啶、苯胺和氨。  相似文献   
997.
利用3-氨丙基功能化的介孔SBA-15(APS-SBA-15)作为载体, 通过C—N共价键将8-羟基喹啉铜(Ⅱ)固定到APS-SBA-15孔道中, 制备了8-羟基喹啉铜(Ⅱ)功能化的SBA-15催化剂[Cu(Ⅱ)-Q-APS-SBA-15], 并将其用于以质量分数30%的过氧化氢为氧化剂的苯酚羟化反应中. 结果表明, Cu(Ⅱ)-Q-APS-SBA-15呈现出较高的苯酚转化率和苯二酚选择性.  相似文献   
998.
研究了用8-氨基喹啉在pH3.62的HAc-NaAc缓冲溶液中测定痕量Os(Ⅳ)的分光光度法。常用的非贵金属和贵金属离子不干扰测定,并且选择性较好。Os(Ⅳ)与8-氨基喹啉的组成比为1:3,表观摩尔吸光系数ε600=1.3×10^5L/mol·cm。在0~10μg/10mL范围内符合比耳定律。合成样品分析结果良好。  相似文献   
999.
5,6—二取代—3,4—二氢—2—吡啶酮的N—烷基化反应   总被引:1,自引:0,他引:1  
孙强  高世萍 《合成化学》1995,3(1):84-87
由四个5,6-二取代-3,4-二氢-2-吡啶酮经烷基化反应合成了九个未见文献报道的N-取代5,6-二取代-3,4-二氢-2-吡啶酮,并确定了它们的结构。  相似文献   
1000.
2-(2-喹啉偶氮)-4-甲基-1, 5-苯二酚测定银的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
合成了新试剂2-(2-喹啉偶氮)-4-甲基-1,5-苯二酚(QAMDHB),研究了其与银的显色反应.在pH=4.7的乙酸-乙酸钠缓冲介质中,QAMDHB与银反应生成2∶1的稳定络合物,λmax=558 nm,ε=5.8×104 L*mol-1*cm-1,银含量在0~1.6 mg/L内符合比耳定律.方法用于环境废水中银含量的测定,结果满意.  相似文献   
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