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从废木屑制取草酸工艺的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了以废木屑为原料,用氧化法制取草酸的工艺方法,确定了最佳工艺条件:10.0g废木屑、12mL50%H2SO4、6mL65%HNO3、0.3g催化剂在65℃制得草酸的产率达41.4%。 相似文献
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研究了以废木屑为原料 ,用氧化法制取草酸的工艺方法 ,确定了最佳工艺条件 :10 .0g废木屑、12mL5 0 %H2 SO4、6mL6 5 %HNO3 、0 .3g催化剂在 6 5°C下制得草酸的产率达 4 1.4 % . 相似文献
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研究了从废旧锌锰电池中制取硫酸锰(MnSO4)的实验原理、工艺流程及实验条件。实验结果表明:硫酸浓度和催化剂用量对反应影响很大。同时得出最佳反应条件:硫酸浓度为10%,反应温度40℃,催化剂双氧水用量1.0 mL(30%),保持固液比为1∶10和反应时间2 h,产率可达89%以上。 相似文献
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王学增 《南都学坛(南阳师专学报)》1997,17(6):45-49
以农作物废料-红薯秆为原料,氧化生产草酸。在规定的实验条件下,通过将红薯秆纤维素水解转变为葡萄糖,在催化剂的作用下,用浓硝酸将其氧化制得草酸。其产率为38%左右,纯度可达95%以上;同时本研究对生产过程中的反应温度、反应时间、硝酸用量、硫酸用量、催化剂用量以及结晶母液循环利用等因素进行了优选实验;对产品的理化数据指标以及工艺的环境保护措施进行了分析。 相似文献
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张红英 《中学化学教学参考》2013,(12):44
人教版高中化学(选修1)《化学与生活》第7面"科学探究——淀粉的水解",在检验淀粉是否水解以及是否水解完全时设计如下反应。1.在试管1中放人0.5 g淀粉和4 mL水,在试管2中放人0.5 g淀粉和4 mL 20%的硫酸溶液,加热试管3min~4 min。2.用碱液中和试管2中的硫酸溶液至弱碱性,把一 相似文献
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本文在研究淀粉的硝酸氧化法制草酸时,摒弃了把硝酸溶液逐步加入硫酸、催化剂和糖的混合溶液中的操作方法,而是采用了将糖液逐步加入硫酸、硝酸和催化剂的混合溶液中的操作方法。避免了硝酸溶液局部瞬间浓度过大造成的恶果,明显提高了产率。 相似文献
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齐铭策 《河南职业技术师范学院学报》1997,25(4):54-56
本文在研究淀粉的硝酸氧化法制草酸时,摒弃了把硝酸溶液逐步加入硫酸、催化剂和糖的混合溶液中的操作方法,而是采用了将糖液逐步加入硫酸、硝酸和催化剂的混合溶液中的操作方法。避免了硝酸溶液局部瞬间浓度过大造成的恶果,明显提高了产率。 相似文献
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以硅胶负载硅钨酸为催化剂,通过丁醛与1,2-丙二醇反应合成了丁醛1,2-丙二醇缩醛.较系统地研究了醛醇量比、催化剂用量、带水剂用量及反应时间等条件对收率的影响.结果表明:在丁醛用量为0.20 mol,n(丁醛)∶n(1,2-丙二醇)=1∶1.3,催化剂用量为0.1 g,环己烷为带水剂用量为4 mL,反应时间30 min的优化条件下,丁醛1,2-丙二醇缩醛的收率可达82.6%. 相似文献
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对多酸的形成及其酸性作一讨论。简单总结出多酸形成的几种途径和强、弱含氧酸形成多酸的可能性以及多酸形成后酸性的变化。 相似文献
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任清 《宁夏师范学院学报》2001,22(3):39-41
以氯乙酸和苯酚为主要原料,采用Williamson法合成具有杀菌作用和植物生长调节作用的苯氧乙酸,以它为中间产品,加入氯制剂,合成防落素的主要成份对氯苯氧乙酸和植物生长调节剂2.4-二氯苯氧乙酸,并对影响合成产率因素进行了初步探讨。 相似文献
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磷钨杂多酸催化合成乙酸乙酯的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
经实验确定了以磷钨杂多酸为催化剂、乙醇和乙酸为原料合成乙酸乙酯的最佳反应条件为酸醇比为2.0:1~2.5:1,磷钨酸用量为酸质量的2.0%~2.5%,反应时间4h,反应酯化率达94.6%以上。 相似文献
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硫酸氧化法制备己二酸 总被引:3,自引:0,他引:3
以硫酸作为氧化剂氧化环己醇为制备己二酸,反应温和且易控制,无有害气体放出,反应时间较短,产率和产品纯度均较目前实验室中常用的浓硝酸或高锰酸钾氧化法为好。 相似文献
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以煤油、盐酸、表面活性剂和助表面活性剂为主要原料,制备了稳定的微乳盐酸体系。通过正交试验得到该体系的最优乳化剂配方,当乳化剂在最优配比条件下,可得到较大的单相区面积。测试了微乳酸体系的粒径分布,考察了微乳酸体系的耐温、耐盐能力。结果表明,该微乳酸体系粒径小,平均粒径为仅27.5nm,且具有良好的耐温性,耐CaCl2能力可以达到70000mg/L。与相同浓度盐酸相比,微乳盐酸体系的缓速效果显著。 相似文献
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采用离子交换-浓缩法制得新型三元杂多酸11-钨钛合钛H4Ti(H2O)TiW11O39,并以其为催化剂,对马来酸酐与正辛醇的液相酯化反应进行了研究。考察了反应时间、酐醇比、带水剂甲苯的用量等因素对合成马来酸二辛酯的影响,得到了最佳的工艺条件,具备酯化率高,催化剂用量少等突出优点。 相似文献