【摘 要】
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除草剂草甘膦是当今世界上产量最大、使用范围最广的广谱有机磷除草剂,随着全球转基因植物的大面积种植,草甘膦的市场需求必将持续升高。国际主流的草甘膦生产工艺是由氢氰酸作为初始原料,制备亚氨基二乙腈后,利用碱水解得到亚氨基二乙酸,然后与三氯化磷和甲醛生成双甘膦,最后氧化得到草甘膦。这条路线不但使用了大量的强酸强碱,增加了工艺过程的危险性和设备的损耗,而且在酸化过程中会产生大量的副产物盐,如NaCl或Na
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除草剂草甘膦是当今世界上产量最大、使用范围最广的广谱有机磷除草剂,随着全球转基因植物的大面积种植,草甘膦的市场需求必将持续升高。国际主流的草甘膦生产工艺是由氢氰酸作为初始原料,制备亚氨基二乙腈后,利用碱水解得到亚氨基二乙酸,然后与三氯化磷和甲醛生成双甘膦,最后氧化得到草甘膦。这条路线不但使用了大量的强酸强碱,增加了工艺过程的危险性和设备的损耗,而且在酸化过程中会产生大量的副产物盐,如NaCl或Na2SO4,以及大量的废水,对环境造成了污染,对企业的环保要求较高,而且如果不对副产物回收循环利用,也会大
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有机气溶胶的热力学和动力学研究是大气气溶胶的前沿研究领域,核心问题之一就是非理想混合,其中包括(1)挥发性,(2)液-液相分离,(3)非平衡传质动力学。本文针对这些问题,建立了激光悬浮气溶胶单颗粒系统,获得腔增强受激拉曼光谱,研究有机及其与无机混合体系气溶胶的吸湿性、挥发性、水传质动力学、体相黏度、液-液相分离过程、风化成核过程,取得如下结果:1.半挥发性有机体系挥发性与吸湿性针对半挥发性有机物(
近三十年来,我国化工园区快速发展,虽然化工园区实现了资源配置的合理优化,促进了化工行业的持续发展,但是布局规划不合理、风险管控不到位等问题增加了化工园区的潜在事故风险。化工园区聚集着大量的危险源,一旦发生事故将会造成严重后果。为了保障化工园区的安全运营,避免重特大事故的发生,应该预先评估化工园区的事故风险,继而采取针对性措施降低园区的风险水平。因此,研究化工园区事故风险评估方法具有重要的实际意义。
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贵金属是各类有机化学反应的良好催化剂,但存在均相使用时难以分离、多相使用时分散性差与活性组分易流失及难以从反应体系中分离的缺点,且反应过程中活性组分容易发生变化,稳定性差。论文以负载贵金属钯为催化剂研究体系,在前人工作的基础上,通过活性组分的负载方法的研究(螯合或配位)以提高活性组分与载体之间的结合力减少活性组分的流失、通过载体的表面修饰以提高催化剂的分散性、将磁性物质引入载体借助磁性使催化剂易于
炎症和自噬在癌症的发生发展过程中扮演着重要的角色。慢性炎症与癌症的发病机理密切相关。细胞自噬是通过溶酶体分解胞质成分,以此满足自身代谢的需要和维持内环境稳态的过程;癌细胞的存活过多地依赖于自噬这一维稳机制。据此,抑制炎症和调控(抑制或激活)自噬均可作为发展抗癌试剂的策略。天然产物作为次生代谢产物是生物在长期进化中与生态环境相适应的“杰作”,具有化学结构多样性和生物活性多样性的特点。因此,我们试图靶
在全世界范围内,癌症被公认为是导致人类死亡的“头号杀手”。对于癌症治疗,像化学疗法、放射疗法、外科手术等传统的治疗方法,由于存在药物生物相容性差、利用率低,系统毒副作用大,不能在肿瘤组织特异性识别等缺陷,已不能满足在癌症治疗当中的发展与需求。因此,科技工作者们在发展用于肿瘤治疗的刺激响应型智能纳米载药体系上付出了巨大的努力。多肽,作为一类新型的生物材料,由于其具有良好的生物相容性,生物可降解性以及
随着人们环保意识的提高和对高矿化度、低渗透油田开发的迫切需要,开发“绿色”的、具有良好抗盐性能的氨基磺酸型两性表面活性剂势在必行,尽快完善室内合成和基础性能研究,实现产品的工业化应用,这些均将具有积极地现实价值和极其重要的战略意义。本文重点对设计和合成的一类氨基磺酸型两性表面活性剂的表/界面活性、在固体表面的吸附性能以及在超/低渗透油田的应用情况进行了研究。通过两步反应合成了一类氨基磺酸型两性表面
本文以促进国内渗透泵制剂工业化发展为目的,从解决制约目前国内渗透泵制剂工业化发展的瓶颈环节------包衣技术入手,通过对缓控释水性包衣材料进行游离膜性质考察,筛选出适用于渗透泵制剂的水性包衣材料及适配的添加剂(增塑剂/致孔剂),以不同剂量的水溶性药物及难溶性药物为模型药,制备相应的OPTs和PPOPs,对新包衣技术制备的渗透泵制剂的释药机理进行深入探讨,并通过水性包衣技术制备的OPTs、PPOP
Ⅰ、鬼臼毒素是天然的芳基四氢萘内酯类木脂素的典型代表之一,其不仅是制备抗肿瘤药物(如依托泊甙VP-16、替尼泊甙VM-26以及磷酸依托泊甙等)的重要先导化合物,同时其杀虫活性以及抗真菌活性也引起了科研者的关注。基于前期我们对鬼臼毒素类衍生物的合成和研究,并发现部分化合物的杀虫活性超过从苦楝树中提取分离得到的商品化植物源农药川楝素,以及为了制备新型的植物源杀虫剂,所以设计并制备了一系列4α-酰氧基-