导读:本文包含了光学戊醇论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:戊醇,光学,甲基,丁醇,脂肪,乙酸,蒸汽压。
光学戊醇论文文献综述
刘其松,曾红,吴子波,汪全义,周鲁[1](2010)在《光学戊醇与其乙酸酯体系等压汽液相平衡研究》一文中研究指出用静态法分别测定了在298.15—413.15 K,乙酸2-甲基-1-丁酯饱和蒸汽压,进一步用Antoine方程关联实验数据,得到Antoine方程3个参数A=22.823 7,B=4 490.6,C=-14.377 66。采用双循环汽液平衡釜,测定了100 kPa下2-甲基-1-丁醇/乙酸2-甲基-1-丁酯二元体系的x-y-t数据和活度系数,并通过热力学一致性检验。结果表明:2-甲基-1-丁醇与乙酸2-甲基-1-丁酯可形成二元最低共沸物,共沸点温度为128.19℃,共沸组成摩尔分率x1=0.754 5。分别采用Wilson和NRTL模型对汽液平衡数据进行了关联,计算出相应的汽相组成和温度,并与实验值比较,其平均偏差分别小于0.003 7和0.004 12,为建立2-甲基-1-丁醇和乙酸2-甲基-1-丁酯的精馏分离数学模型提供了基础数据。(本文来源于《化学工程》期刊2010年06期)
张迅,刘林森,兰先秋,范新年,付超[2](2007)在《含FeCl_3光学戊醇和异戊醇蒸汽压的测定和关联》一文中研究指出采用静态法,分别测定了质量分数在5.0%—9.6%范围中3种不同浓度FeCl3加入后光学戊醇和异戊醇在100—140℃范围内的饱和蒸汽压,发现随着盐质量分数的增大,2种戊醇的蒸汽压在相同温度下的降低有较明显差异。压力测量采用水银U型管压差计,误差为±0.07 kPa,温度测量采用精密温度计,误差为±0.01℃。实验结果进一步用Antoine方程进行了关联,得到Antoine方程的3个参数A,B,C,关联值与实验测定值吻合得很好(对于光学戊醇和异戊醇,其平均偏差均在1%以内)。这些数据的测得为今后进一步研究加盐精馏分离2种戊醇提供了基础物性数据。(本文来源于《化学工程》期刊2007年10期)
刘林森,范新年,沈姝婕,庞雪琴,宋航[3](2006)在《含盐(FeCl3)光学戊醇和异戊醇饱和蒸汽压的测定》一文中研究指出近年来,人们对加盐精馏这一新技术的研究不断增多,因为盐效应可较大地改变各组分的相对挥发度.还有可能消除恒沸。光学戊醇和异戊醇沸点差很近,相对挥发度很小,只有1.078, 分离很困难,如果加某种盐使它们的相对挥发度增大,则可使它们的分离变得容易,节约分离成本,有利于扩大生产规模。由于FeCl3在光学戊醇和异戊醇中都有较大的溶解度,并有较快的溶解速率,因此研究加入了氯化铁后光学戊醇和异戊醇饱和蒸汽压是很有意义的。本文采用静态法,(本文来源于《第叁届全国化学工程与生物化工年会论文摘要集(上)》期刊2006-11-01)
孙琪,雷永诚,付超,宋航[4](2006)在《以叁乙酸甘油酯为底物制备光学活性戊醇的探索》一文中研究指出Kinetic resolution of(R,S)-2-methyl-1-butanol was completed by porcine pancreatic lipase-catalyzed transesterification with triacetin in a solvent-free system.The effect of reaction conditions such as solvents,water,pH,temperature,and the molar ratio of the substrates on lipase activity and stereoselectivity were examined.The results demonstrate triacetin has an advantage of low price and high activity when it is employed as the substrate in the kinetic resolution of(R,S)-2-mentyl-1-butanol and is a very promising tributyrin substitute for industrial application.(本文来源于《化学研究与应用》期刊2006年05期)
刘静[5](2005)在《猪胰脂肪酶的分离纯化及其催化制备光学戊醇的研究》一文中研究指出在制备拆分外消旋体的过程中,利用生物催化来制备光学纯对映体的方法正愈来愈显示出它的重要性。目前,用于拆分外消旋化合物的酶多数是水解酶,而且绝大多数为脂肪酶。随着非水介质酶学的发展,非水介质中酶催化反应正获得越来越多的研究和应用,尤其是脂肪酶在非水有机溶剂中催化拆分制备手性物质。在项目组前期工作的基础上,本文进一步研究了游离、固定化及盐析纯化后的猪胰脂肪酶催化拆分叁丁酸甘油酯与DL-2-甲基-1-丁醇的酯交换反应,发现猪胰脂肪酶的催化选择性发生了变化,即由优先催化(R)-2-甲基-1-丁醇的酯化反应转为优先催化(S)-2-甲基-1-丁醇的酯化反应。因猪胰脂肪酶的催化选择性发生了改变,为得到目标产物(S)-2-甲基-1-丁醇,实验用水解猪胰脂肪酶催化叁丁酸甘油酯与DL-2-甲基-1-丁醇的酯交换反应产物(S)-丁酸异戊酯的方法,并比较了不同的水解体系和不同厂家的猪胰脂肪酶用于拆分后得的(S)-丁酸异戊酯的水解结果,最后得出选用Fluka 公司的猪胰脂肪酶用于酯交换拆分,并直接往拆分分离后的(S)-丁酸异戊酯中加入氢氧化钠的水溶液水解,用加水萃取的方法分离最后产物(S)-2-甲基-1-丁醇的工艺最具有经济价值。实验所用的猪胰脂肪酶实际为混合酶制剂,是由多种不同分子量的同源酶外加其它稳定剂等杂质的粗酶,各同源酶的催化活性和对底物的立体选择性可能不尽相同。为深入了解PPL 酶选择性催化的机理,实验用盐析、电泳、层析等方法对酶进行分离纯化,分离出五个不同分子量区段的酶,并测定比较了不同分子量区段酶的活性,为进一步研究不同分子量区段酶的催化选择性奠定了重要的基础。(本文来源于《四川大学》期刊2005-04-22)
雷永诚,宋航,付超,刘良明[6](2004)在《薄层色谱法在制备光学戊醇中的应用》一文中研究指出DL-2-methyl-1-butanol was resoluted by porcine pancreatic lipase(PPL)with tributyrin served as substrate and organic phase.Tributyrin,2-methylbutyl butyrate and dibutyrin in the sample from the reaction process were separated by TLC.Their respective spots were obtained by using developing solution of hexane:ether:ethyl-acetate:methanol(10:2:1:1 in vol.)and placing spreaded gel panel in iodine steam.The spots were analyzed by a TLC analyzing software designed by Visual C++programming language,with satisfactory accuracy.It shows that monitoring the reaction by TLC is realizable.(本文来源于《化学研究与应用》期刊2004年04期)
雷永诚[7](2004)在《猪胰脂肪酶催化制备光学戊醇的研究》一文中研究指出酶具有高效率和高度立体选择性,是一般催化剂所无法比拟的,它们在有机合成中有极其重要的应用价值。近年来,随着非水相酶催化理论的发展,非水介质中酶催化反应正获得越来越多的研究和应用,尤其是脂肪酶在非水有机溶剂中催化拆分制备手性物质。本文应用非水有机溶剂中脂肪酶催化酯交换反应的理论,用猪胰脂肪酶(PPL)分别催化外消旋2-甲基-1-丁醇分别与叁丁酸甘油酯、乙酸乙烯酯和叁乙酸甘油酯的酯交换反应,以获得(S)-2-甲基-1-丁醇。在对以叁丁酸甘油酯为底物来制备光学戊醇的进一步研究中,采用TLC在30-55%的拆分进度范围内快速、简便的监控拆分反应进度,其误差与用HPLC相比不超过3%;产品的分离提纯方面,精馏流程简单,可以直接得到产品,易于工业化,但对于小规模实验难于得到高纯度产品;柱层析分离能力出众,但处理量小,耗费试剂多,难以工业化,实验室研究宜二者结合,扩大规模宜用精馏; 通过实验,确定了反应至55%为最佳拆分点,以获得高纯度、高产率的产品;温度和水分的升高不仅使PPL酶活降低,而且会引起选择性降低,甚至可能使PPL选择性整体表现出逆转。在以乙酸乙烯酯为底物兼作有机溶剂的新体系中,通过实验研究,除去反应副产物乙醛,保证拆分顺利进行; 实验确定了游离PPL在该体系拆分的较佳操作参数:温度 25℃,pH=7.5,底物浓度 2-甲基-1-丁醇:乙酸乙烯酯为1:1.6(mol/mol),转速 260rpm。在该条件下能获得光学纯度为72.3%的(S)-2-甲基-1-丁醇。催化拆分过程的能力方面,固定化酶优于游离酶,极性载体效果好于疏水性载体,在考察的载体中,硅藻土固定化酶尤为出色。通过实验,得到以叁乙酸甘油酯为底物、PPL催化制备光学戊醇的操作参数条件:含水量0.4%(V/V),温度40℃,pH=7.5,底物浓度 2-甲基-1-丁醇:<WP=3>叁乙酸甘油酯为1:1.3(mol/mol), 转速 260rpm。实验中获得了光学纯度为62.6%的产品。催化拆分能力的比较实验证实,固定化酶效果优于游离酶,极性载体好于疏水性载体,在考察的载体中,硅藻土固定化酶最佳。尽管改变底物使得产品的纯度降低,但从经济上的、扩大生产规模的角度,本文的研究有着一定的积极意义;同时,为寻找制备光学戊醇更好的途径提供了重要的依据和经验。(本文来源于《四川大学》期刊2004-04-30)
胡鲲,付超,宋航[8](2002)在《光学戊醇与乙二醇二元体系汽液相平衡研究》一文中研究指出采用双循环汽液平衡釜 ,对光学戊醇与乙二醇二元体系汽液相平衡进行研究 ,获得 10 1.3kPa下该体系的x-y-t数据以及活度系数 ,并通过热力学一致性检验。用Wilson超额Gibbs自由能模型对该实验数据进行处理 ,计算结果与实验值吻合良好 ,为新过程的开发提供了基础数据(本文来源于《四川大学学报(工程科学版)》期刊2002年02期)
张维刚,方岩雄,宋启煌,崔英德[9](2000)在《精密精馏分离光学异戊醇研究》一文中研究指出采用高效填料 ,对预处理后的杂醇油进行两次精密精馏 ,获得异戊醇产品纯度 98% (质量 ) ,总收率95.0 % (质量 ) ;光学异戊醇产品纯度 95% (质量 ) ,收率 85.0 % (质量 )以上。(本文来源于《化学工程》期刊2000年04期)
周在德,曾永昌,谢明贵,李秀娟[10](1996)在《杂醇油中光学异戊醇的气相色谱分析》一文中研究指出建立了一种测定杂醇油中光学异戊醇的气相色谱法.在20%的丁四醇填充柱上,光学异戊醇能与杂醇油中的异戊醇和其它组份得到完全的分离.(本文来源于《四川大学学报(自然科学版)》期刊1996年02期)
光学戊醇论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
采用静态法,分别测定了质量分数在5.0%—9.6%范围中3种不同浓度FeCl3加入后光学戊醇和异戊醇在100—140℃范围内的饱和蒸汽压,发现随着盐质量分数的增大,2种戊醇的蒸汽压在相同温度下的降低有较明显差异。压力测量采用水银U型管压差计,误差为±0.07 kPa,温度测量采用精密温度计,误差为±0.01℃。实验结果进一步用Antoine方程进行了关联,得到Antoine方程的3个参数A,B,C,关联值与实验测定值吻合得很好(对于光学戊醇和异戊醇,其平均偏差均在1%以内)。这些数据的测得为今后进一步研究加盐精馏分离2种戊醇提供了基础物性数据。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
光学戊醇论文参考文献
[1].刘其松,曾红,吴子波,汪全义,周鲁.光学戊醇与其乙酸酯体系等压汽液相平衡研究[J].化学工程.2010
[2].张迅,刘林森,兰先秋,范新年,付超.含FeCl_3光学戊醇和异戊醇蒸汽压的测定和关联[J].化学工程.2007
[3].刘林森,范新年,沈姝婕,庞雪琴,宋航.含盐(FeCl3)光学戊醇和异戊醇饱和蒸汽压的测定[C].第叁届全国化学工程与生物化工年会论文摘要集(上).2006
[4].孙琪,雷永诚,付超,宋航.以叁乙酸甘油酯为底物制备光学活性戊醇的探索[J].化学研究与应用.2006
[5].刘静.猪胰脂肪酶的分离纯化及其催化制备光学戊醇的研究[D].四川大学.2005
[6].雷永诚,宋航,付超,刘良明.薄层色谱法在制备光学戊醇中的应用[J].化学研究与应用.2004
[7].雷永诚.猪胰脂肪酶催化制备光学戊醇的研究[D].四川大学.2004
[8].胡鲲,付超,宋航.光学戊醇与乙二醇二元体系汽液相平衡研究[J].四川大学学报(工程科学版).2002
[9].张维刚,方岩雄,宋启煌,崔英德.精密精馏分离光学异戊醇研究[J].化学工程.2000
[10].周在德,曾永昌,谢明贵,李秀娟.杂醇油中光学异戊醇的气相色谱分析[J].四川大学学报(自然科学版).1996