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1.
噻吩及衍生物的微波反应机理研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
应用量子化学理论,初步探讨了苯-噻吩协同分离的可能性,利用微波诱导反应提高了选择性,介绍了在复合催化作用下,对Diels-Alder,acylacylation,HydrogenExchange几个基元反应的机理。  相似文献   
2.
在间隙式高压釜中以3673催化剂为对照,对几种铁矿和含铁废渣在煤加氢液化中的催化效果进行了考察。几种铁催化剂中,一种混合硫铁矿的效果最好,其次是海南岛铁矿。在试验条件下,前者对三种煤的转化率增加6—16%,后者增加5—7%。考察了催化剂粒度、不同溶剂和添加CS_2对铁催化剂活性的影响,发现减小粒度、添加CS_2和溶剂供氢性能较差时催化活性较好。通过分析对比探讨了硫铁矿的作用机理,可以认为是由于其还原物——磁黄铁矿和硫化氢两方面的作用。  相似文献   
3.
离子液体催化剂用于煤焦化苯深度脱硫制无硫苯   总被引:2,自引:0,他引:2  
从扩大有机合成用苯的需求出发,采用研制的离子液体催化剂考察了煤焦化苯深度脱硫制无硫苯的过程。结果表明:N-甲基咪唑硫酸氢盐[Hmim][HSO4]离子液体催化剂脱噻吩效果与其酸函数值有关。本文采用Hammett指示剂测定离子液体的酸函数H0,并得出:在-4至-12的范围,离子液体催化剂可以使煤焦化苯噻吩脱至0. 5mg/L以下。与固体酸催化机理相似,酸量和酸强度一定的离子液体催化剂通过Friedel-Crafts反应形成烷基噻吩等,与苯的物性拉开距离,对苯的分离精制是必不可少的,但是过多、过强的[Hmim][HSO4]酸值也更有利于苯-噻吩-烯烃共聚合等副反应的发生,从而影响离子液体催化剂重复使用的寿命。本研究利用煤焦化苯脱硫反应形成的噻吩衍生物作为提供电荷流通的聚合物,将反复使用后性能不佳的离子液体成分等作为“受电子型”和“给电子型”的掺杂剂,进行导电(抗静电)材料的制备。结果显示:对煤焦化苯脱硫形成的噻吩衍生物等可以用于掺杂导电材料的试制。  相似文献   
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