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碳酸铯催化胺与CO_(2)有效转化制备有机脲类化合物
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作者 南妮 王春蓉 +1 位作者 陈阳 周明东 《精细化工》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第9期2082-2088,共7页
以CO_(2)和有机胺为原料直接制备有机脲类化合物,反应过程中无任何脱水剂参与,考察反应的温度、压力、反应物浓度、时间、溶剂、催化剂与助剂种类及用量对反应的影响,得到的最佳反应条件为:温度190℃、CO_(2)压力4.5 MPa、以无机盐碳酸... 以CO_(2)和有机胺为原料直接制备有机脲类化合物,反应过程中无任何脱水剂参与,考察反应的温度、压力、反应物浓度、时间、溶剂、催化剂与助剂种类及用量对反应的影响,得到的最佳反应条件为:温度190℃、CO_(2)压力4.5 MPa、以无机盐碳酸铯(Cs_(2)CO_(3))为碱性催化剂、溴化四正丁铵(n-Bu4NBr)为助剂、N-甲基吡咯烷酮(NMP)为溶剂、有机胺的浓度为6.67 mol/L、反应时间6 h(部分24 h),在该条件下制备了15种对称型不同烷基或芳基取代的有机脲类化合物,气相色谱(GC)分离产率可达42%~80%,采用^(1)HNMR和^(13)CNMR对所得产物的结构进行了表征,并分析了可能的反应机理。该法具有方便高效、环境友好和原子经济的特点。 展开更多
关键词 二氧化碳 有机胺 无机盐碳酸铯 对称型有机脲 机理 精细化工中间体
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粉煤灰合成沸石对石化废水脱氮除磷性能研究 被引量:5
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作者 李政 张淼 +2 位作者 南妮 邹君峰 顾贵洲 《化学工程》 CAS CSCD 北大核心 2018年第10期7-10,29,共5页
采用碱熔融-水热法获得粉煤灰合成沸石,其阳离子交换容量远大于原材料粉煤灰,主要成分为NaP1沸石(Na_6Al_6Si_(10)O_(32)·12H_2O),其次是莫来石,另外还有少量杂晶。考察合成沸石投加量、废水pH值、吸附时间以及反应温度对石化废水... 采用碱熔融-水热法获得粉煤灰合成沸石,其阳离子交换容量远大于原材料粉煤灰,主要成分为NaP1沸石(Na_6Al_6Si_(10)O_(32)·12H_2O),其次是莫来石,另外还有少量杂晶。考察合成沸石投加量、废水pH值、吸附时间以及反应温度对石化废水同步脱氮除磷效果的影响,结果表明:粉煤灰合成沸石的最佳投加量为9 g/L,石化废水pH值为6—8,吸附时间为30 min,反应温度为30℃时,合成沸石对石化废水中TN和TP的去除效果最好,去除率分别为65. 5%,91. 4%,此时出水中TN和TP的质量浓度分别为11. 04,0. 31 mg/L,满足《辽宁省污水综合排放标准》(DB21 1627—2008)石油化工行业污水排放标准,实现固体废弃物的综合利用,达到以废制废的目的。 展开更多
关键词 粉煤灰合成沸石 脱氮除磷 石化废水 去除率
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超临界CO_2流体萃取东北红豆杉中紫杉醇的研究 被引量:3
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作者 顾贵洲 季圣豪 +2 位作者 南妮 贾万作 李政 《化学工程》 CAS CSCD 北大核心 2018年第12期1-4,共4页
采用超临界CO_2萃取法从东北红豆杉中提取紫杉醇,分别考察红豆杉的不同部位、红豆杉的颗粒粒径、萃取压力、萃取时间和萃取温度对紫杉醇萃取率的影响。结果表明:当红豆杉树叶的颗粒粒径为100目,萃取压力为35MPa,萃取时间为120 min,萃取... 采用超临界CO_2萃取法从东北红豆杉中提取紫杉醇,分别考察红豆杉的不同部位、红豆杉的颗粒粒径、萃取压力、萃取时间和萃取温度对紫杉醇萃取率的影响。结果表明:当红豆杉树叶的颗粒粒径为100目,萃取压力为35MPa,萃取时间为120 min,萃取温度为35℃时,紫杉醇的提取率最高。在最佳提取条件下,10 g东北红豆杉中紫杉醇的平均提取量为3.28 mg,平均提取率为96.2%。超临界CO_2萃取法拥有无刺激性气味,操作简单安全,提取率高,保护环境的特点,工业应用前景广泛。 展开更多
关键词 超临界流体萃取 东北红豆杉 紫杉醇 提取
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