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相似文献
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1.
应玉蓉  黄宪 《科技通报》1991,7(4):194-195
有机氟化物是药物、染料的重要中间体和化学试剂。脂肪族有机氟化物通常由相应的氯化物、溴化物或磺酸酯与氟负离子发生亲核取代反应制得,但芳卤活性较低,不易发生亲核取代反应。特别是当氟负离子作亲核试剂时,由于氟化钾(钠)在极性质子性溶剂中溶解度小,亲核能力较弱。脂肪族卤化物的氟代尚需强烈的反应条件,芳卤的氟代就更困难了。考虑到非质子极性溶剂如DMSO,DMF,HMPA等既可增加无机盐类化合物的溶解度,而且氟负离子在非质子性极性溶剂中不被溶剂化而呈裸露状态,裸露的氟负离子具有更  相似文献   

2.
《中国科学院院刊》2011,(4):465-465
中科院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室江桂斌院士课题组的研究人员将非极性的石墨烯和极性的氧化石墨烯分别负载在硅胶材料上.开发出新型的反相和正相吸附材料,可分别用于水相和有机相中的痕量污染物的高效富集和萃取。另外。石墨烯负载硅胶在生物分子如蛋白质和多肽的分析中也能提供卓越的萃取效果。  相似文献   

3.
考察了间苯三酚在不同介质中的烷基化反应及其不正常反应产物.研究了在非质子极性溶剂中,18-冠醚-6用作催化剂的Wiliamson烷基化反应,成功地合成了间苯三酚的单辛基、二辛基和三辛基醚,并对反应条件和产物组成关系进行了讨论.  相似文献   

4.
目的:建立一种气相色谱法3测定氨苄西林钠中残留溶剂吡啶残留量的方法。方法:采用内标法1自动进样,在非极性弹性毛细管柱上进行分离,效果良好。结论:方法重现性好,定量准确,便于操作。结果:平均回收率97.1%~100.9%变异系数1.9%。  相似文献   

5.
光谱是观察分子的眼睛,是分子及离子的结构和动力学研究中最重要的手段之一,在物理化学、环境化学、药物化学以及生物化学等领域中有着非常重要的研究意义.在气相中,离子与溶剂分子分离,可避免笼蔽效应和溶剂对离子产生的影响,对于在本质上理解相关分子的结构、非共价相互作用及构象变化尤为重要.然而,由于气相中离子的浓度极低,已发展的常规策略包括吸收光谱方法并不能直接应用到这一领域.近年来,随着质谱技术发展起来的光解离光谱法是一种通过记录光致解离碎片或母离子的质谱信号强度衰减随光子能量的变化进行光谱分析的新方法.该方法具有较高的灵敏度和应用潜力,在国际上已经被应用于有机及生物离子的结构和光谱研究中.相对而言,该类研究在国内起步较晚,相关研究也非常缺乏.  相似文献   

6.
分子折叠体是一类由非共价键稳定的、采用有序构象的寡聚物或聚合物. 我们设计并合成了三类非天然的折叠体,包括:1)由疏溶剂作用驱动的并入萘环板块的寡聚乙二醇折叠体,2)由分子内氢键驱动的寡聚酰肼折叠体,3)由分子内氢键驱动的并入锌卟啉板块的寡聚苯酰胺折叠体. 定性和定量的研究揭示,在有机溶剂中这些折叠体可以作为非天然受体分子高效络合或识别结构匹配的有机分子和离子,并且氢键驱动的折叠体可以通过络合作用实现超分子体系的手性诱导或手性放大.  相似文献   

7.
《科技风》2016,(7)
β-氨基丁酸属于衍生羧酸类的非蛋白质氨基酸,其是植物中很多存在的光谱性非蛋白质氨基酸。β-氨基丁酸早在1960年就被提出可以有效提高植物的抗病性,如番茄、马铃薯、棉花、向日葵等,其具有抵御多种病原物的作用,如病毒、细菌、真菌及线虫等。将β-氨基丁酸和糖分子合成在一个分子内,并设计成8个新糖脂化合物。本文主要阐述了目标化合物3a~3e的合成试验、目标化合物3f~3h的合成试验,并分析了合成结果,针对3-N-苄氧羰基-β-氨基丁酸糖酯的合成产物表征、离体活性检测、活体活性检测进行了研究和探讨。  相似文献   

8.
化学药物防治害虫虽然广泛应用,但是对环境、生态和生物的破坏却非常严重。于是人们的[光转到了用物理方法防治害虫上。实际上人类最早采用防治害虫的方法是物理方法。随着科学技术的发展和各学科的相互渗透,又出现了许许多多防治害虫的新的物理方法。微波杀虫微波杀虫是一门新兴的技术,特别适合邮检、旅检的除害处理工作。主要是利用介质加热原理。因为被加热的介质(害虫)是由极性分子和无极性分子组成。无极性分子在电场中会产生极化现象,成为极性分子,这些分子的数目是巨大的。在没有电场作用时众多极性分子的排列出现无规则状态,极性的…  相似文献   

9.
超临界CO_2和离子液体是具有许多特性的绿色溶剂。在国家自然科学基金、国家科技部和中国科学院的大力支持下,中国科学院化学研究所胶体、界面与化学热力学重点实验室的研究人员在绿色溶剂中分子聚集与功能调控研究方面取得新进展。传统乳液一般由有机溶剂(油)、水和表面活性剂所形成。由于有机溶剂一般具有挥发性,其使用  相似文献   

10.
目的:建立一种气相色谱法同时测定阿莫西林钠^[1]中残留溶剂二异丙胺和三乙胺^[2]残留量的方法。方法:采用内标法自动进样,在非极性弹性毛细管柱上进行分离,效果良好:结论:方法重现性好,定量准确,便于操作。结果:平均回收率:三乙胺959%-97.7%;二异丙胺97.1%-1009%;变异系数:三乙胺12%,二异丙胺19%。  相似文献   

11.
过渡金属配合物是一类重要的光功能分子材料,具有丰富的电化学、光吸收、三线态发光性能,在信息、光电器件、绿色能源等领域有重要用途.在这些应用中,分子材料通常以纳米薄膜或组装结构的形式被使用.然而金属配合物极性大、溶解性较差、分子间缺少有效相互作用,严重制约了其纳米薄膜和组装结构的制备.  相似文献   

12.
采用改进的极性和非极性色谱柱组合的方法,通过两根微填充柱串联,使用适当的标样,依照相应分析程序,可以实现随时检查预切柱的切割效果,完成汽油中含氧化合物的分析.新的测试方法利用自动阀切换技术,减少测试误差的发生,具有更好的实际应用性.  相似文献   

13.
采用硬脂酸为改性剂对磁铁矿粉体进行表面改性研究。改性后的磁铁矿粉体在非极性溶剂中的分散性提高,活化指数从0.7提高到0.93,吸油量从57降为20,透水时间明显延长。结果表明,改性后的磁铁矿粉体亲油性提高;通过红外图谱分析了磁铁矿的改性机理。结果表明:粉体粒子表面成功地被双层硬脂酸包覆。  相似文献   

14.
笔者分析了土压平衡盾构施工所需达到的低内摩擦角、低渗透率流塑状态的理想渣土,提出理想渣土应具有高抗水分散性和高保水率的特性。经室内试验定性分析采用低浓度阴离子1600万分子量的聚丙烯酰胺和5000分子量的聚丙烯酰纳混合水溶液对渣土进行综合改良,可以达到塑性状态的理想渣土。提出刀盘前方注入泡沫,刀盘前方中心、土舱中心和土舱上方加入聚合物水溶液的综合渣土改良方法,降低盾构结泥饼和喷涌的概率。此渣土改良方法成功应用于成都轨道交通19号线二期工程,低浓度聚合物水溶液渣土改良方法可在全国范围内推广。  相似文献   

15.
大约40亿年前,在地球的某个地方,一系列的分子反应撞开了一扇大门,于是,生命从非生命的牢笼中走了出来。目前科学界流行的生命起源故事是这样的:在早期地球表面的有机浓汤中,复杂的有机成分偶然地组合在一起,这些前生命物质的合成最终达到了一个临界点,使得这些有机分子最终能够复制它们自身,生命就此诞生了。1953年,美国的斯坦利·米勒通过电击试管中的氢气、甲烷、氨气和水,在实验室中制造出了氨基酸。这是生命起源于原始浓汤理论的第一个有力证据。根据这个实验生物学家猜测,既然氨基酸能够从原始的成分中合成,那么只要给予早期浓汤足够…  相似文献   

16.
氨基酸作为生命物质的一种基本组成,它具有奇妙的特性:其一,在氨基酸分子中既含有呈酸性的羧基(—COOH)、又含有呈碱性的氨基(—NH_2),这样的物质组成可使其溶液能在一定范围内自动调节酸碱度;其二,氨基酸还有更奇妙、更重要的特性——手性,使得生命得以发生、发展。一方面,生命中的氨基酸主要是左手(L—)氨基酸;另一方面,越来越多地在各种生物、在同一生物的不同器官、在个体不同发育阶段、在人类许多食物中,都发现D—氨基酸及其衍生物。研究表明,  相似文献   

17.
表面活性剂日益广泛的应用源于其内在的分子结构二重性特征,也即,由亲水的极性基团和疏水的非极性基团两个部分组成的化合物。本文将粘弹性表面活性剂溶液的微观结构、作用机理及其在油田中运用现状并对其提出一些展望。  相似文献   

18.
分析探讨了分子内van der Waals 作用力、成键轨道电子云相互作用、分子内氢键、分子内偶极相互作用、分子间偶极相互作用和溶剂化作用六种因素对脂肪族化合物分子构象的影响.在诸多影响因素中必然会有一种因素对分子的优势构象起主要作用  相似文献   

19.
陈欢  滕建文  韦保耀  夏宁  黄丽  尹世磊 《大众科技》2022,24(2):40-44,21
以六堡成品茶为原料,采用溶剂提取法提取不同极性部分进行胆汁酸结合能力测试,并利用高效液相色谱法进行主要化学成分测定.最后用相关性分析找出具有胆汁酸结合能力的主要化学成分.通过对胆汁酸结合能力与特征物质、多酚与多糖含量的相关性分析发现六堡茶中具有结合胆汁酸能力的主要为酚类成分,除酯型儿茶素外,没食子酸(GA)与总酚含量也...  相似文献   

20.
正油脂在碱性条件下水解,可生成甘油和高级脂肪酸钠盐,而高级脂肪酸钠盐就是肥皂的主要成分。高级脂肪酸钠盐在溶液中电离生成钠离子和硬脂酸根离子。硬脂酸根离子由极性的羧基和非极性的烃基组成。皂化值越高,脂肪酸分子量越小,亲水性较强;皂化值越低,  相似文献   

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