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ε-乙内酰胺经N-烷基化反应可合成一类性质优良的渗透促进剂,本文介绍了ε-乙内酰胺N-烷基化反应的几种不同的合成方法,以及ε-乙内酰胺的各种N-烷基化产物,并分析比较了各种合成方法的特点。N-取代-ε-乙内酰胺,又称为氮酮(Azone)是近年来开发的一类性质优良的渗透促进剂,与通常使用的渗透促进剂二甲亚砜等相比较,具有渗透能力强,没有异味等优点,已广泛运用在化妆品、制药等行业。有关ε-已内酰胺的N 相似文献
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本讨论了如何用讲、议、练相结合的方法来突破数列极限概念教学这一难点。使学生尽快理解、掌握并会灵活运用,加强对数列极限的ε-N语言的训练。 相似文献
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数列极限的“ε—N”定义教学 总被引:1,自引:0,他引:1
杨根泗 《徐特立研究(长沙师范专科学校学报)》2005,(3):74-76
极限概念是微积分教学中的重点和难点之一,教师难教,学生难学。学生习惯于静止的,有限的和直观的情境,不习惯在运动变化中摸索事物规律。因而极限概念须采用启发式直观教学。透彻地分析变量间的相互关系,让学生从近似认识精确,从有限认识无限,从量变认识质变,从而达到掌握概念的目的。 相似文献
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杜广环 《河北理科教学研究》2011,(1):35-36
本文通过以下环节的教学设计,帮助学生理解数列极限“ε-N”定义。
1巧设引例,激发学生的兴趣
引例 阿基里斯追龟说
阿基里斯是《史诗》中的英雄,以善跑著称,希腊的芝诺说阿基里斯追乌龟,永远追不上.比方说,阿基里斯的速度是龟的10倍, 相似文献
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本通过对极限思想的由来,及极限理论的完善的详细分析,揭示了极限理论发展的渐进过程,从而帮助初学对极限理论及ε-N定义的理解。 相似文献
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亚胺的烷基化反应能用来合成大量的化合物,而aza-Diels-Alder反应不仅可以合成有空间住阻的,而且能合成具有光学活性的α-氨基酸衍生物。 相似文献
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林伟洪 《黎明职业大学学报》2001,(3):32-37
通过分析数列极限证明中的常见错误,阐述了深刻理解并用适当地使用“ε-N”语言,有助于提高学员的思考力,培养不的辩证统一观,对学员进一步深入学习微积分学打下坚实基础。 相似文献
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离子液体作为绿色溶剂和烷基化催化剂正日益引起人们的关注,国内外的许多学者都对其物理和化学性质进行了研究,其中烷基化反应是非常重要的一类反应.本文详细论述了离子液体在烷基化反应中的优异性能和研究新进展. 相似文献
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烷基通常是邻对位定位基.但在烷基苯中引入新的烷基时,得到的是间位产物.一般教科书对此异常现象未作解释.本文从傅-克烷基化反应机理对此进行探讨和解释. 相似文献
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微波诱导催化糖精N-烷基化反应 总被引:1,自引:0,他引:1
:研究了微波场下用固体碱催化剂干态催化糖精与卤代正庚烷的烷基化反应。探讨了辐射功率、时间、产物提取方式和卤代烷等对产率的影响。结果表明 ,微波场促进了固体碱的催化反应 ,使产率有较大的提高 相似文献
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烷基通常是邻对位定位基,但在烷基苯中引入新的烷基时,得到的是间位产物,一般教科书对此异常现象未作解释,本从傅-克烷基化反应机理对此进行探讨和解释。 相似文献
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1877年法国化学家傅瑞德(Charles Friedel,1832—1899)和美国化学爱克拉福茨(James Crafts,1839一1917)发现了制备烷基苯和芳香酮的反应,我们称为Friedel-Crafts反应,简称傅一克反应。其中制备烷基苯的反应也叫傅一克烷基化反应,该反应是在芳环上引入烷基侧链的最重要的反应。 相似文献
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关于极限概念的ε—语言 总被引:5,自引:1,他引:4
针对《关于极限概念的非ε—语言》一文提出了不同的看法,认为在高师数学专业采用D—语言来取代ε—语言的作法不可取,而应结合ε—语言教学教会学生动态抽象思维 相似文献
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《实验室研究与探索》2019,(9):34-37
设计了哌啶在Mo P表面C—N键断裂反应机理实验,给出了哌啶在MoP(001)表面加氢脱氮反应中的C—N键断裂机理。哌啶在MoP(001)上存在4种稳定的吸附构型,均通过N—Mo键吸附在Mo原子顶位且吸附较弱,C—N键并未受到活化作用。哌啶E1消去过程(质子化+C—N键断裂)包含的反应能垒均比哌啶C—N键直接断裂能垒小很多,因此哌啶是通过E1消去反应而发生C—N键断裂的。该实验以超算中心为平台,使用Materials Studio软件开展密度泛函理论计算,可为材料计算类实验的开展提供思路和经验。 相似文献
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N—(4—羟基苯甲酰基)—N‘—芳基硫脲的合成 总被引:4,自引:0,他引:4
任爱萍 《黄冈师范学院学报》2002,22(3):28-30
以对羟基苯甲酸为起始原料,乙酸酐保护酚羟基,PEG6000作相转移催化剂,经系列反应制得一类新的N-(4-羟基苯甲酰基)-N'-芳基硫脲化合物,产率较高,纯度良好,其结构经元素分析、IR和^1HNMR分析得到证实。 相似文献
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高中数学第四册讲了数列极限的“ε—N”定义法,对于函数的“ε—δ”定义法未作介绍。如果把数列视为以自然数为自变量的离散性函数,那么它的极限的“ε—N”定义法的基本思想,完全可以用来定义以实数为自变 相似文献