导读:本文包含了二甲酸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:二甲酸,聚酰胺,硫酸盐,吡啶,甲酯,分解,碳源。
二甲酸论文文献综述
李秀梅,李雪鑫,孟玲英,李韦呈[1](2019)在《基于3,4-吡啶二甲酸的Zn(Ⅱ)配位聚合物的合成、晶体结构与荧光性质》一文中研究指出在水热条件下合成了一个新的配合物[Zn(PDB)(H2O)]n(1)(H2PDB为3,4-吡啶二甲酸).该晶体(C7H5NO5Zn)属单斜晶系,空间群为P 21/n,晶体学数据:a=0.669 18(6)nm,b=1.475 77(14)nm,c=0.789 91(7)nm,β=100.713 0(10)°,V=0.766 48(12)nm3,Z=4,Mr=248.49,Dc=2.153 g/cm~3,μ=3.197 m~(-1),F(000)=496,R=0.057 6,wR=0.171 1(I> 2σ(I)).该配合物具有叁维结构,并且研究了配合物的荧光性质.(本文来源于《通化师范学院学报》期刊2019年12期)
郭增革,姜兆辉,贾曌,蒲丛丛,李鑫[2](2019)在《压力对聚对苯二甲酸乙二醇酯-聚酰胺6共聚物/聚酰胺6共混物流变性能的影响》一文中研究指出为研究高压条件下聚合物的流变性能,以熔融共混挤出的方法制备聚对苯二甲酸乙二醇酯-聚酰胺6嵌段共聚物(PET-PA6)与聚酰胺6(PA6)共混物,利用安装在反向压力腔末端的旋塞控制毛细管出口压力,研究该共混物在出口压力为5~50 MPa条件下,剪切速率和温度对PET-PA6/PA6共混物流变行为的影响。结果表明:PET-PA6/PA6共混物的剪切黏度随压力的变化规律符合Barus方程;在恒定剪切速率下,随着毛细管内平均压力的增加,剪切黏度逐渐增大;当剪切速率从108 s-1增加到1 080 s-1时,压力系数减小19. 24%,当温度从265℃增加到290℃时,压力系数减小32. 33%,共混物熔体剪切黏度对压力的依赖性随剪切速率和温度的增加逐渐减小。(本文来源于《纺织学报》期刊2019年12期)
于飞,李子亮,林洋,包宁[3](2019)在《咪草烟中间体5-乙基-2,3-吡啶二甲酸二乙酯的合成》一文中研究指出[目的]以5-乙基-2,3-吡啶二甲酸为原料合成咪草烟中间体5-乙基-2,3-吡啶二甲酸二乙酯。[方法]通过直接酯化和间接酯化2种方法合成了5-乙基-2,3-吡啶二甲酸二乙酯。[结果]通过气谱、核磁氢谱分析手段确定了中间体结构。[结论] 2种方法合成的中间体收率都达到了89%以上,并以此中间体合成了咪草烟原药,含量达到了99%。(本文来源于《农药》期刊2019年12期)
高尚,郭耸,陈学兵,陈舒馨,李晨晨[4](2019)在《偶氮二甲酸二异丙酯热分解机制及热分解产物研究》一文中研究指出偶氮二甲酸二异丙酯作为偶氮类化合物的一种,由于其自身的结构特性极易发生热分解。通过C80微量热仪测试分析其热分解行为,并使用TG-FTIR-MS联用设备分析其热解过程及产物。结果表明,偶氮二甲酸二异丙酯的热分解过程有一个明显的分解放热峰,其放热量约为(945.67±23.45)J/g。并对其热解过程进行推断:首先是C-O单键断裂,?CH(CH3)2裂解析出;然后C-N键断裂,O=C-O析出或是N=N键断裂,O-CO-N析出;最后再发生?CH(CH3)2裂解为:CH2、?CH(CH3)2析氢生成CH2=CHCH3;C-O单键断裂,O=C(CH3)析出、氧化变成H2O、CO_2等复杂过程。(本文来源于《当代化工》期刊2019年11期)
徐立杰,戚蓝月,孙阳,公晗,陈一良[5](2020)在《石墨相氮化碳可见光下活化过一硫酸盐氧化降解光惰性邻苯二甲酸二甲酯的机理研究(英文)》一文中研究指出近几年过一硫酸盐(PMS)活化技术备受关注,其中利用太阳能活化PMS具有可持续和环保的优势,但PMS本身不吸收可见光.因此,本文提出利用具有可见光响应的石墨相氮化碳(g-C_3N_4)激发产生光电子进而活化PMS.首先利用叁聚氰胺前驱体通过热缩聚法制备g-C_3N_4,通过X射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、紫外-可见光漫反射(UV-Vis)、荧光光谱(PL)、透射电镜(TEM)、N_2吸附脱附测试(BET)、电化学等一系列方法对g-C_3N_4进行表征,研究其表面性质及光学性能.结果显示, g-C_3N_4具有典型的片层结构和可见光活性,禁带宽度为2.7 e V.本文选取光惰性的内分泌干扰物邻苯二甲酸二甲酯(DMP)为目标污染物,系统地研究了其降解动力学和降解机理.研究发现,在短波紫外光(254和300nm)照射下,直接光解和·OH参与的反应机理能实现DMP的光降解,而在可见光照射下g-C_3N_4介导的光催化过程不能使DMP分解;但当添加PMS时,体系主导自由基由·O_2~–转化为SO_4·~–和·OH,从而实现DMP的有效降解和矿化.研究还发现,高浓度的PMS和高剂量的g-C_3N_4均可以提高PMS的活化量和相应的DMP降解效率,但提高催化剂剂量的方式能更充分的利用PMS.尽管高浓度的DMP阻碍了PMS和光催化剂g-C_3N_4的有效接触,但可以提高PMS的利用率.当p H低于零电荷点(5.4)时, DMP的降解效率较高.此外,使用两种淬灭剂(乙醇和叔丁醇)与DMP进行竞争性实验,结合电子自旋共振检测,表明SO_4·~–和·OH都是体系主要的自由基.此外,还对g-C_3N_4的可持续性能进行考察,四次循环实验结果显示,该催化剂具有良好的可重复利用性.对DMP降解进行总有机碳测定,发现降低了19%.最后,利用液相色谱质谱联用对DMP降解产物进行定性定量分析,发现DMP主要通过SO_4·~–和·OH对苯环的攻击以及脂肪族链的氧化断键这两种途径进行降解.综上可见,利用可见光激发g-C_3N_4产生的光电子能有效活化PMS降解顽固型有机污染物,可为实现太阳能活化PMS技术提供有力的技术参考.(本文来源于《Chinese Journal of Catalysis》期刊2020年02期)
陈艳丽,张霖,晏彪[6](2019)在《姜黄素对邻苯二甲酸二丁酯致幼鼠学习记忆下降的改善作用》一文中研究指出[背景]邻苯二甲酸二丁酯(DBP)是一类典型的邻苯二甲酸酯类污染物,流行病学研究与动物实验表明,DBP可引起受试动物的神经行为学改变,其机制可能与细胞外调节蛋白激酶(ERK)在海马神经元中的表达相关。此外,姜黄素(Cur)最近因其在治疗各种中枢神经系统疾病中的积极作用而受到广泛关注,但其对DBP致幼鼠学习记忆下降的影响及作用机制尚不清楚。[目的]通过检测Cur对DBP暴露昆明种幼鼠脑海马组织氧化应激水平、ERK通路相关蛋白表达量的影响,探讨其对DBP致幼鼠学习记忆下降的作用及机制。[方法]雄性昆明种幼鼠32只,随机分成4组:生理盐水组、50 mg/(kg·d)DBP组、2.5 mg/(kg·d)Cur组、DBP+Cur组,染毒周期28 d,进行Morris水迷宫实验检测各组幼鼠的逃避潜伏期,取脑海马组织检测活性氧(ROS)、丙二醛(MDA)、总抗氧化能力(T-AOC)水平,以及ERK通路相关蛋白、磷酸化ERK(p-ERK)、脑损伤早期神经细胞蛋白(c-Fos、c-Jun)的水平,并分析脑海马CA1区病理学变化。[结果]与对照组比较,DBP组幼鼠潜伏期延长为(46.96±4.37)s(P=0.007),脑海马组织ROS、MDA水平分别上升为(6 387.00±84.80)U/孔、(1.65±0.10)μmo L/g(以蛋白计,后同)(P=0.006,P=0.015),T-AOC水平下降为(0.55±0.05)U/mg(P=0.016),p-ERK、c-Fos及c-Jun表达水平上调(P=0.002,P=0.001,P=0.003),且海马组织HE切片显示,CA1区出现一定程度的病理学改变;加入Cur处理后,与DBP组比较,DBP+Cur组幼鼠潜伏期降低为(37.79±5.72)s(P=0.048),脑海马组织ROS、MDA水平分别下降为(5 934.80±38.07)、(1.10±0.08)μmoL/g(P=0.032,P=0.014),p-ERK、c-Fos及c-Jun表达水平下调(P=0.040,P=0.009,P=0.008),且脑海马CA1有病理学改变的细胞数量减少。[结论]Cur在一定程度上可改善DBP引起的学习记忆下降,且作用机制可能与其降低氧化应激水平、ERK通路相关蛋白的表达有关。(本文来源于《环境与职业医学》期刊2019年11期)
郭亚琴,向丽娟[7](2019)在《精对苯二甲酸生产工艺的发展研究》一文中研究指出精对苯二甲酸(PTA)是生产聚酯纤维的主要原料来源。文章介绍了精对苯二甲酸生产工艺的发展,尤其是根据氧化反应温度的不同进行的技术改革,并对以后的工艺发展方向进行了展望。(本文来源于《化工管理》期刊2019年33期)
何博,王勤,郑淑容[8](2019)在《甲酸和二甲酸钾对肉鸡生长、免疫和肠道健康的影响》一文中研究指出本试验研究了肉鸡饲料中添加甲酸和二甲酸钾对其生产性能、胴体性状、血清生化指标、肠道微生物含量、肠道组织学形态及免疫指标的影响。试验选择360只1日龄肉仔鸡,随机分为3组,每组各3个重复,每个重复40只鸡,试验共开展5周。对照组饲喂以玉米-豆粕-玉米蛋白粉为基础的日粮,甲酸组在基础日粮中添加0.5%甲酸,二甲酸钾组在基础日粮中添加0.5%二甲酸钾。结果表明,日粮添加甲酸和二甲酸钾均显着提高肉鸡体增、屠宰率(P <0.05),显着降低料重比(P <0.05)。在二甲酸钾组中,胸肌和腿肌的比例最高。甲酸组和二甲酸钾组回肠绒毛高度显着高于对照组(P <0.05)。结果表明,在肉鸡饲料中添加甲酸或二甲酸钾对肉鸡生产性能、免疫指标和肠道健康均有显着影响,但对血清生化指标无显着影响。但二甲酸钾比甲酸更有效,因为少量的甲酸可以通过代谢和吸收到达小肠,而二甲酸钾可以使甲酸以一定比例完整地过胃进入小肠。此外,甲酸具有强烈的气味,对胃肠道有腐蚀性,限制了其实际应用。(本文来源于《中国饲料》期刊2019年22期)
刘虹,朱晓慧,郭茹鑫,王恒煦,王志刚[9](2019)在《环境因素对Paracoccus sp.QD15-1降解邻苯二甲酸二甲酯的影响》一文中研究指出邻苯二甲酸二甲酯(DMP)是一种使用面广、年产量大的人工合成有机化合物,扩散到周围环境中会造成环境污染,去除DMP的主要方法为生物降解法,环境因素是影响生物修复的重要因素。以DMP降解菌Paracoccus sp.QD15-1为研究对象,利用紫外分光光度计、高效液相色谱和反转录-聚合酶链式扩增(RT-PCR)技术,研究了在基础无机盐液体培养基中外加碳氮源以及不同pH和温度对菌株生物量、DMP降解率和降解基因表达的影响。结果发现:在不同碳源的生长环境中,加入质量浓度1.0g/L乳糖后,Paracoccus sp.QD15-1的生物量最大,DMP降解率达到42.16%,基因phtAb和phtB的表达量最大;在不同氮源的生长环境中,加入质量浓度1.0g/L硝酸铵后菌株的生物量最大,降解能力最强,基因phtAb和phtB的表达量均最多;在不同pH的生长环境中,pH=8时菌株生物量最多且DMP降解能力最好;在不同温度的生长环境中,当温度为25℃时菌株的生物量最大,DMP降解率为37.80%。pH=8,温度为25℃时,基因phtAb和phtB的表达量均最多。因此,Paracoccus sp.QD15-1在不同环境条件下生长能力和降解DMP能力均较强,能适应不同的生长环境,在DMP污染的生物修复工程实践中具有良好的利用前景。(本文来源于《环境污染与防治》期刊2019年11期)
陈舒展,王平,许雯,朱丽婷,何销勤[10](2019)在《羟胺强化Fe~(2+)/过一硫酸盐体系降解邻苯二甲酸二甲酯的研究》一文中研究指出利用羟胺(HA)强化Fe~(2+)/过一硫酸盐(PMS)体系降解模拟废水中的邻苯二甲酸二甲酯(DMP),研究了HA的强化机制,并考察了不同因素对HA强化Fe~(2+)/PMS体系降解DMP的影响,最后根据中间产物推断DMP的降解途径。结果表明,添加HA使Fe~(2+)/PMS体系中DMP的降解率从7.5%提升至71.9%,酸性环境下DMP的降解率高于碱性环境,Cl-、PO_4~(3-)和腐殖酸对DMP的降解有抑制作用,SO_4~(2-)对DMP降解几乎无影响。在HA摩尔浓度为0~0.500mmol/L时,DMP降解效率与HA摩尔浓度成正比,但HA摩尔浓度高于0.500mmol/L时会在一定程度上抑制DMP降解。自由基清除实验表明,DMP降解的主导自由基为·OH和SO_4~-·。DMP依次降解为邻苯二甲酸单甲酯、邻苯二甲酸、苯甲酸,最后矿化生成CO_2和H_2O,最终矿化率为31.6%。(本文来源于《环境污染与防治》期刊2019年11期)
二甲酸论文开题报告
(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:
为研究高压条件下聚合物的流变性能,以熔融共混挤出的方法制备聚对苯二甲酸乙二醇酯-聚酰胺6嵌段共聚物(PET-PA6)与聚酰胺6(PA6)共混物,利用安装在反向压力腔末端的旋塞控制毛细管出口压力,研究该共混物在出口压力为5~50 MPa条件下,剪切速率和温度对PET-PA6/PA6共混物流变行为的影响。结果表明:PET-PA6/PA6共混物的剪切黏度随压力的变化规律符合Barus方程;在恒定剪切速率下,随着毛细管内平均压力的增加,剪切黏度逐渐增大;当剪切速率从108 s-1增加到1 080 s-1时,压力系数减小19. 24%,当温度从265℃增加到290℃时,压力系数减小32. 33%,共混物熔体剪切黏度对压力的依赖性随剪切速率和温度的增加逐渐减小。
(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。
二甲酸论文参考文献
[1].李秀梅,李雪鑫,孟玲英,李韦呈.基于3,4-吡啶二甲酸的Zn(Ⅱ)配位聚合物的合成、晶体结构与荧光性质[J].通化师范学院学报.2019
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[3].于飞,李子亮,林洋,包宁.咪草烟中间体5-乙基-2,3-吡啶二甲酸二乙酯的合成[J].农药.2019
[4].高尚,郭耸,陈学兵,陈舒馨,李晨晨.偶氮二甲酸二异丙酯热分解机制及热分解产物研究[J].当代化工.2019
[5].徐立杰,戚蓝月,孙阳,公晗,陈一良.石墨相氮化碳可见光下活化过一硫酸盐氧化降解光惰性邻苯二甲酸二甲酯的机理研究(英文)[J].ChineseJournalofCatalysis.2020
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[7].郭亚琴,向丽娟.精对苯二甲酸生产工艺的发展研究[J].化工管理.2019
[8].何博,王勤,郑淑容.甲酸和二甲酸钾对肉鸡生长、免疫和肠道健康的影响[J].中国饲料.2019
[9].刘虹,朱晓慧,郭茹鑫,王恒煦,王志刚.环境因素对Paracoccussp.QD15-1降解邻苯二甲酸二甲酯的影响[J].环境污染与防治.2019
[10].陈舒展,王平,许雯,朱丽婷,何销勤.羟胺强化Fe~(2+)/过一硫酸盐体系降解邻苯二甲酸二甲酯的研究[J].环境污染与防治.2019