γ-丁内酯相关论文
采用硅胶、Sephadex LH-20、C18反相硅胶和重结晶等分离技术从藤壶内生真菌Aspergillus sp. Dq-25的大米固体发酵产物的乙酸乙酯提......
利用一维、二维核磁共振波谱,结合水峰压制-定量核磁共振技术,以3-三甲基硅基氘代丙酸钠(TMSP)为内标,对可疑饮料中的合法添加物γ-氨基......
通过水相还原法制备了负载在碳纳米管上的不同金属比例的Pt-Ag合金催化剂(PtxAgy/CNT),并对其在碱性介质中催化1,4-丁二醇氧化的活性......
聚氨酯作为一类重要的高分子材料,具有较高的弹性、耐磨性、润滑性、耐疲劳性、生物相容性和力学强度,在航空航天、汽车运输、医疗......
N-乙烯基吡咯烷酮(NVP)是合成水溶性聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)的单体。 本文的主要工作是:以氧氯化锆和四氯化锡为原料,制备了两种具有高......
该项目位于河南省濮阳经济技术产业集聚区胜利路西段,由迈奇化学股份有限公司投资建设,建设年产2万吨γ-丁内酯装置;工艺技术:以1.......
马鞍山市瑞鹏科技有限公司该项目位于安徽省马鞍山市慈湖高新技术产业开发区,年产1万吨α-乙酰基-γ-丁内酯(医药中间体)。项目处......
该项目位于安徽省合肥市循环经济示范园区,由中盐安徽红四方股份有限公司投资建设,新建年产3.1万吨吡咯烷酮系列产品项目。建成后......
塑料具有价格低廉,使用方便和功能多样化等特点,已经被广泛应用于我们的日常生活中,给人类的生活带来了极大的便利。近几十年来,人......
本论文主要研究了米氏酸烯烃和多取代苄卤的立体选择性环丙烷化反应,以及DMSO促进的螺环丙基米氏酸的立体专一性热解脱羧型Cloke-W......
聚酯材料应用广泛,在生物医药、汽车制造业、电子制造业、建筑材料、环保等多个领域具有广泛应用。环状内酯的开环聚合反应是制备......
研究了1,4-丁二醇在Cu-ZnO-Al_2O_3;催化剂上液相脱氢环化制γ-丁内酯反应过程,并探讨反应机理.对实验数据进行拟合,得到该反应速......
开环聚合作为与缩聚、加聚并列的第三大类聚合反应,具有如下特点:由于环状单体的特殊性,开环聚合反应无副产物生成;聚合物组成与单......
目的:建立饮料中γ-羟基丁酸及其前体物质γ-丁内酯的超高效液相色谱-串级质谱(UPLC-MS/MS)定性定量检测方法.方法:样品经稀释后,......
γ-丁内酯是一种重要的精细化工原料、药物合成中间体与有机溶剂。在γ-丁内酯的众多合成路线中,最主要的是1,4.丁二醇脱氢法与顺丁......
由国家海洋局第一海洋研究所提供的一株海洋放线菌TXC6-16,其发酵上清液对茄交链格孢菌和青枯劳尔氏菌具有较强的抑菌活性。采用抑......
在常压固定床反应器上,分别考察了顺酐(MA)加氢法和1,4-丁二醇(BDO)脱氢法合成γ-丁内酯的反应.结果表明,CuO/ZnO/AlO催化剂对顺酐......
本文基于离子液体的结构可设计性,设计合成了咪唑和三唑两类9种手性离子液体催化剂,并将其用于催化合成γ-丁内酯的模型反应。将合成......
采用γ-丁内酯和异丙醇为起始原料,经5步反应合成环丙胺:γ-丁内酯开环酯化得γ-氯代丁酸异丙酯(Ⅰ),产率93%;通过固/液相转移催化......
研究在低压中温下顺酐甲醇部分酯化加氢制γ-丁内酯的反应.发现在0.8 MPa和220℃下加氢,可将顺酐和顺丁烯二酸单甲酯全部转变为γ-......
建立了以己酸乙酯为内标物,同时测定α-乙酰基-γ-丁内酯(ABL)、γ-丁内酯(GBL)和α-(2-四氢呋喃亚基)-γ-丁内酯(AGBL)含量的气相......
锂电池电解质溶液对锂电池的循环效率、工作电压、操作温度和使用寿命等有着重要的影响,是锂电池开发的关键技术之一[1].LiBF4是目......
γ-丁内酯是一种重要的有机化工原料,应用广泛,尤其它的衍生物更是附加值高的精细化工产品。本文主要介绍了γ-丁内酯的性能、用途及......
Cedarmycins A和B是近年从放线菌的次生代谢物中分离得到的一种新型的天然抗生素,本文以γ-丁内酯为原料首次合成了该类化合物.其......
在19种不同有机溶剂中测定γ-丁内酯的红外光谱,研究溶质-溶剂间相互作用,并进行了溶质的羰基伸缩振动频率位移与溶剂参数相关性分......
研究了不同过渡金属催化体系对顺丁烯二酸酐均相催化加氢的催化作用.结果表明,对于顺丁烯二酸酐均相催化加氢生成琥珀酸酐和γ丁内......
γ-丁内酯(γ-BL)和四氢呋喃(THF)是重要的溶剂、有机化工原料和化学中间体,在医药、染料、石油、香料、纺织等工业领域有着广泛而......
研究了溶胶 凝胶法制备的NiO SiO2 催化剂上温度 ,压力 ,反应时间 ,催化剂用量等工艺条件对顺酐液相选择加氢性能的影响。结果表......
获得光学纯手性化合物已经成为了一些行业中的重要目标,其中动力学拆分是常用的一种方法,但是经典动力学拆分的方法自身存在着很大......

