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相转移催化H_2O_2环氧化环己烯合成环氧环己烷

对反应控制相转移催化剂制备方法进行了改进,催化剂产率可达94%,并用红外光谱(IR)和元素分析对催化剂进行了表征;将催化剂用于以w(H2O2)=34.5%为氧化剂,以质量分数76.7%的工业粗环己烯为原料合成环氧环己烷;探讨了反应时间、反应温度、环己烯与H2O2的摩尔  (本文共4页) 阅读全文>>

郑州大学
郑州大学

相转移催化H_2O_2环氧化环己烯合成环氧环己烷的研究

本课题为河南省杰出人才创新基金资助项目(编号:0121001900)内容之一。本文采用我国有着较大原料供应的过氧化氢(H_2O_2)为环氧化剂,开展环己烯的“绿色”环氧化研究。主要开展了如下几方面工作:1.以Keggin型磷钼酸、磷钨酸为阴离子源,以具有不同有效碳原子数的季铵盐为反荷阳离子,设计并合成出了一系列杂多酸季铵盐,用元素分析、红外光谱等技术进行了表征,检测表明所合成的杂多酸季铵盐酸根部分均保持了Keggin型结构特点;2.以杂多酸季铵盐为催化剂,Mo(Ⅵ)或W(Ⅵ)为催化活性组分,用于催化H_2O_2分解反应,考察了不同结构的杂多酸季铵盐对催化H_2O_2分解反应活性的影响,结果表明催化分解H_2O_2反应表观皆为零级反应,所合成的大多数催化剂9小时催化H_2O_2分解量均低于4%;3.将所合成的杂多酸季铵盐用于催化H_2O_2环氧化环己烯反应,对其催化性能进行评价。利用气相色谱采用内标法进行定量分析,结果表明:H_2...  (本文共71页) 本文目录 | 阅读全文>>

《安徽农业科学》2006年23期
安徽农业科学

H_2O_2对丙草胺在水体中光解的影响

以高压汞灯和自然光为光源,研究了酰胺类除草剂丙草胺在水体中的光解动态,并以PNDA为探针,初步研究了双氧水对丙草胺光解的影响机理。由于H2O2能通过光解产生羟基自由基,从而...  (本文共3页) 阅读全文>>

《应用化工》2019年12期
应用化工

碳酸钠催化超声波去除水样残留H_2O_2的动力学探究

使用碳酸钠催化超声波作为COD测定的预处理方法,消除使用重铬酸钾法测定COD时,水样中残留的H_2O_2可与重铬酸钾反应,使结果偏高或混淆滴定终点的影响,并且考察了不同初始浓度的H_2O_2和碳酸钠投加量对...  (本文共5页) 阅读全文>>

《水土保持学报》2019年06期
水土保持学报

外源H_2O_2对镉胁迫下酸枣幼苗生长及生理特性的缓解效应

通过温室盆栽土培试验,研究不同浓度(0,0.02,0.04,0.06,0.08,0.1,0.3 mmol/L)的外源H_2O_2处理对0.05 mmol/L Cd胁迫下酸枣幼苗生长、光合系统和荧光特性等的影响。结果表明:(1)Cd胁迫下,酸枣幼苗生长受到抑制,经H_2O_2处理后,酸枣幼苗对镉抗性系数、光合绿素含量、净光合速率(P_n)、蒸腾速率(T_r)和气孔导度(G_s)均升高,过氧化氢(H_2O_2)、丙二醛(MDA)含量和胞间CO_2浓度(C_i)则出现不同程度的下降;(2)低浓度H_2O_2(≤0.08 mmol/L)处理后,酸枣叶片和根系内抗氧化酶[过氧化物酶(POD)、超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)]活性增强,叶片内1,5—二磷酸核酮糖羧化酶(Ru...  (本文共9页) 阅读全文>>

《草业学报》2020年01期
草业学报

镉胁迫下裸燕麦幼苗对外源H_2O_2的生理响应

镉(Cd)是生物毒性最强的污染物之一,为探讨外源信号分子H_2O_2对Cd胁迫下裸燕麦生理响应的调节作用,采用珍珠岩栽培,以裸燕麦品种"定莜6号"为材料。试验设4个处理:1)叶面喷施蒸馏水,根部浇灌营养液(对照);2)叶面喷施5 mmol·L~(-1) H_2O_2溶液,根部浇灌营养液;3)叶面喷施蒸馏水,根部浇灌含有50 mg·L~(-1) Cd~(2+)的营养液;4)叶面喷施5 mmol·L~(-1) H_2O_2溶液,根部浇灌含有50 mg·L~(-1) Cd~(2+)的营养液。研究外源H_2O_2对Cd胁迫下裸燕麦幼苗生长、活性氧...  (本文共10页) 阅读全文>>

《干旱地区农业研究》2019年06期
干旱地区农业研究

外源H_2O_2对镉胁迫下裸燕麦叶绿素荧光参数和镉积累特性的影响

镉(Cd)是最具生物毒性的重金属污染物之一,过氧化氢(H_2O_2)是参与植物逆境响应调节的信号分子。为探讨H_2O_2对Cd胁迫下植物生理响应的调控机制,以裸燕麦品种‘定莜6号’为材料,采用砂培方法研究了H_2O_2外源喷施对50 mg·L~(-1 )Cd~(2+)胁迫下幼苗生长、叶片叶黄素循环、叶绿素荧光参数和植株Cd积累特性的影响。结果表明:与单独Cd胁迫相比,喷施5 mmol·L~(-1) H_2O_2使Cd胁迫下的裸燕麦幼苗根系和地上部干重分别提高了18.5%和26.9%,叶片光系统Ⅱ(PSⅡ)最大光化学效率(F_v/F_m)、实际光化学效率(Φ_(PSⅡ))、光化学猝灭系数(qP)、光系统Ⅰ激发能分配系数(α)和吸收...  (本文共7页) 阅读全文>>