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酯化反应和分散剂纳米颗粒的分散技术

酯化反应金属氧化物与醇的反应称为酯化反应。用酯化反应对纳米颗粒表面修饰,重要的是使原来亲水疏油的的表面变成亲油疏水的表面,这种表面功能的改性在实际应用中十分重要。酯化反应表面改性,对于表面为弱酸性和中性的纳米粒子zui为有效。 分散剂分散选择一种或多种适宜的分散剂提高悬浮体的分散性,改善其稳定性及流变性。常用的分散剂主要有亲油基和亲水基组成的表面活性剂,如长链脂肪酸等;相对分子量质量小的无机电解质或无机聚合物,如硅酸钠等;大相对分子质量的聚合物和聚电解质,如明胶、羧甲基纤维素等。但当加入分散剂的量不足或过大时,可能引起絮凝,因此使用分散剂分散时,必须对其用量加以控制。......阅读全文

酶法合成油酸丙二醇单酯

丙二醇脂肪酸单酯是一种优良的非离子型乳化剂,可以形成稳定的油包水体系(HLB值约为3.5),在食品和医药保健品中有广泛的应用。丙二醇脂肪酸单酯以α-晶型形式存在,没有多晶性,能使其他乳化剂的α-晶型稳定,还可以作为晶型调节剂应用于人造奶油和起酥油中[1]。已有研究表明,丙二醇脂肪酸单酯通过结合到高熔

丙二醇的用途有哪些

【概述】丙二醇是一种无色、无味的粘性透明液体,是一种含有两个羟基的脂肪族混合物。由于丙二醇分子中的两个羟基基团均可发生化学反应,因此,丙二醇是一种重要的化学中间体,在塑料、服装、合成树脂、化妆品、食品等众多领域有着广泛的应用,同时还可用做防冻剂、除冰剂、传热介质、液体洗涤剂等。【理化性质】丙二醇是一

Angew:无过渡金属、无导向基团参与的C-C键活化反应

  近日,中国科学技术大学的康彦彪研究员课题组和南京工业大学曲剑萍教授合作报道了无过渡金属、无导向基团参与的C(芳基)-CH3键裂解/C(芳基)-B键形成反应,实现了一系列芳基硼酸酯的合成。相关工作发表在Angew. Chem. Int. Ed.上(DOI:10.1002/anie.20190178

菜肴中3-氯-1,2-丙二醇及其酯的含量分析

  3-氯-1,2-丙二醇(3-MCPD)于1978年的食品加工中的酸水解植物蛋白中被发现,之后又在多种食品中检测到。2004年,3-MCPD及其酯类在多种精炼油脂中被发现。因为3-氯-1,2-丙二醇酯(3-MCPD酯)含量超出3-MCPD几十倍,所以随后3-MCPD酯的研究引起了广泛关注。研究表明

施一公等在《科学》发文报道酵母剪接体三维结构

2016年12月16日,清华大学生命学院、结构生物学高精尖创新中心施一公教授研究组于(Science)杂志就剪接体的结构与机理研究再发长文(Research Article),题为《酵母剪接体处于第二步催化激活状态下的结构》(Structure of a Yeast Step II Catal

清华大学生科院Cell:酿酒酵母“催化后剪接体”的结构

  这篇题为Structure of the Post-catalytic Spliceosome from Saccharomyces cerevisiae的论文首次展示了pre-mRNA中3’剪接位点的识别状态,该结构为回答RNA剪接反应过程中pre-mRNA中的3’剪接位点如何被识别,第二步转

谈谈餐厨垃圾废水处理技术的相关要点

  1.餐厨垃圾废水的影响  餐厨垃圾废水,俗称泔水,是居民在生活消费过程中形成的生活废物,极易腐烂变质,散发恶臭,传播细菌和病毒。其主要特点是有机物含量丰富、水分含量高、易腐烂,容易滋长霉菌毒素等有害物质,并且会带来以下恶劣的影响:  1.1污染环境、影响市容。因餐厨垃圾含有较高的有机质和水分,容

分子蒸馏的应用

  食品工业   1、单甘酯的生产   分子蒸馏技术广泛应用于食品工业,主要用于混合油脂的分离。可得到w(单脂肪酸甘油酯)>;90%的高纯度产品。从蒸馏液面上将单甘酯分子蒸发出来后立即进行冷却,实现分离。利用分子蒸馏可将未反应的甘油、单甘酯依次分离出来。单甘酯即甘油一酸酯,它是重要的食品乳化

实验室分子蒸馏仪的行业应用

(一)食品工业:1、单甘酯的生产,分子蒸馏技术广泛应用于食品工业,主要用于混合油脂的分离。可得到w(单脂肪酸甘油酯)>90%的高纯度产品。从蒸馏液面上将单甘酯分子蒸发出来后立即进行冷却,实现分离。利用分子蒸馏可将未反应的甘油、单甘酯依次分离出来。单甘酯即甘油一酸酯,它是重要的食品乳化剂。单甘酯

酯化反应和分散剂纳米颗粒的分散技术

   酯化反应   金属氧化物与醇的反应称为酯化反应。用酯化反应对纳米颗粒表面修饰,重要的是使原来亲水疏油的的表面变成亲油疏水的表面,这种表面功能的改性在实际应用中十分重要。酯化反应表面改性,对于表面为弱酸性和中性的纳米粒子zui为有效。  &nbs

版纳植物园利用酸性离子液体催化小桐子油制备生物柴油

  生物柴油作为环境友好、可再生、优质清洁的生物燃料,不仅能够增强我国石油安全,还有利于改善环境、促进农村发展。近日发生的日本核泄漏事件所带来的不良影响,更让人体会到生物能源的优势。   然而,传统化学法采用的液体酸碱法,其生产过程复杂、腐蚀设备,并存在催化剂难回收、副产甘油精制困难

气相色谱中常用的柱前衍生化方法

1.硅烷化衍生化方法    硅烷化衍生化方法是气相色谱样品处理中应用最多的方法,它是利用质子性化合物(如醇,酚,酸,胺,硫醇等)与硅烷化试剂反应,形成挥发性的硅烷衍生物,一般反应式为       &n

大化所在对苯二甲酸二乙酯合成新路线研究中取得进展

  近日,中国科学院大连化学物理研究所生物能源研究部有机催化研究组研究员徐杰和路芳等在对苯二甲酸二乙酯合成新路线的研究中取得新进展,该合成新路线以生物质基粘康酸为原料,经与乙醇和乙烯发生连续的酯化反应、Diels-Alder反应以及脱氢反应,直接合成对苯二甲酸二乙酯。相关研究结果发表在《德国应用化学

大连化物所对苯二甲酸二乙酯合成新路线研究取得新进展

  近日,我所生物能源研究部有机催化研究组徐杰研究员和路芳研究员等在对苯二甲酸二乙酯合成新路线的研究中取得新进展,该合成新路线以生物质基粘康酸为原料,经与乙醇和乙烯发生连续的酯化反应、Diels-Alder反应以及脱氢反应,直接合成对苯二甲酸二乙酯。相关研究结果发表在《德国应用化学》(Angew.

硬核原创--Flow Lab:化工制药业绿色安全生产的法宝

  分析测试百科网讯,今年来化工厂的频繁爆炸事件造成极大社会反响,化工生产中的安全问题再次触动了所有国人的神经。安全排查、人员责任等手段固然能起到一定的效果,但还不能从根本上解决问题;分析诸多事件,我们发现诸多重大事故的起因场所都是在合成车间,如盐城化工厂的硝化车间、泰兴一家药企的加氢事故等等。这充

超临界流体相行对化学反应影响技术研究

近年来超临界流体科学和技术越来越受到人们的关注。超临界流体体系相行为及其对化学反应热力学和动力学性质的影响是目前的研究热点之一。本论文研究了一些混合流体的气液平衡性质,并着重研究了相行为对超临界CO2中硬脂酸甘油单酯与甲醇酯交换反应和油酸乙酯与乙烯烯烃复分解反应性质的影响。主要研究内容和结果如下: 

高效液相色谱中常用的柱前衍生化方法

紫外衍生化反应 液相色谱使用最多的是紫外检测器,为了使一些没有紫外吸收或紫外吸收很弱的化合物能被紫外检测器检测,往往通过衍生化反应在这些化合物的分子中引入有强紫外吸收的基团:2,4-二硝基苯、苯甲基、对硝基苯甲基、3,5-二硝基苯甲基、苯甲酸酯、对甲苯酰、对氯苯甲酸制、对硝基苯甲酸酯、对甲氧基苯甲酸

第二十七期质谱沙龙活动报道

混合炸药种类识别及溯源方法研究 北京师范大学分析测试中心 田菲菲老师   来自北京师范大学分析测试中心的田菲菲老师为大家带来了题为《混合炸药种类识别及溯源方法研究》的报告。   研究意义   2004年7月,大兴安岭地区某居民楼一房门被炸,在现场提取到少许未燃尽的炸药残留物。用气相色

我国PC工程塑料工艺得以突破

  日前消息,中国建筑工程总公司所属中建安装与浙江大学合作完成的“酯交换反应工艺及催化剂开发”课题成果通过鉴定,达到国际先进水平。  碳酸二苯酯(DPC)是近年来市场需求增长最快的工程塑料——聚碳酸酯(PC)的原料。酯交换法生产碳酸二苯酯是目前国际公认的先进生产技术,长期为国外少数化工巨头垄断。我国

基于价廉的细菌纤维素的新型纳米纤维固体酸催化剂材料

  由于具有安全、绿色、腐蚀性小、易于回收等诸多优点,固体酸催化剂(SACs)逐渐取代传统液体酸催化剂,在各类化工生产中发挥着重要作用。目前固体酸催化成为酸催化领域的重要研究方向,受到研究人员的广泛关注。传统的SACs存在酸密度低、稳定性差、成本较高及催化性能有待提高等缺点。近年来,研究人员相继开发

基于细菌纤维素的高性能纳米纤维固体酸催化剂

  由于具有安全、绿色、腐蚀性小、易于回收等诸多优点,固体酸催化剂(SACs)逐渐取代传统液体酸催化剂,在各类化工生产中发挥着重要作用。目前固体酸催化成为酸催化领域的重要研究方向,受到研究人员的广泛关注。传统的SACs存在酸密度低、稳定性差、成本较高及催化性能有待提高等缺点。近年来,研究人员相继开发

氯乙酸气相色谱分析

一、仪器设备 1.气相色谱仪GC-2060、FID检测器。 2.氯乙酸专用毛细管色谱柱 3.色谱空气源 氯乙酸成分分析,对氯乙酸生产控制十分重要,因为使用氯乙酸为原料者希望二氯乙酸的含量要小,这样对生产企业来讲快速分析显得比较迫切,而一氯乙酸,二氯乙酸以往大多采用化学滴定分析,

氯乙酸分析气相色谱仪

 因为使用氯乙酸为原料者希望二氯乙酸的含量要小,这样对生产企业来讲快速分析显得比较迫切,氯乙酸分析气相色谱仪对氯乙酸生产控制十分重要,而一氯乙酸,二氯乙酸以往大多采用化学滴定分析,特别是二氯乙酸含量测定,手续更为繁琐、误差也较大。气相色谱分析的普及也曾试用氯乙酸同乙醇酯化反应后进行色谱分析

日本开发出甄别癌细胞新方法

  日本理化学研究所主任研究员田中克典等人的研究小组,利用含有炔丙氧基的丙炔酯可选择性地与癌细胞内多胺发生酰胺化反应的原理,成功鉴别出癌细胞与正常细胞。  哺乳动物细胞内有20多种多胺,如精胺、亚精胺、腐胺等。多胺的浓度通过其合成与分解及在细胞内外移动,被严格控制在一定水平之内。带有正电荷的多胺与通

多肽硫酯蛋白合成新技术

伦敦大学Macmillan研究组对采用化学配体技术合成经修饰改变的肽和蛋白感兴趣。蛋白合成和半合成——由合成和重组来源制备的多肽片段——对生产治疗性蛋白和理解转录后主导修饰的机制很重要。理解该过程很困难,因为它们不是按模板工作,也不直接受遗传控制。Macmillan组研究采用有机合成化学、分子生物学

丙二醇 用途与合成方法

丙二醇学名“1,2-丙二醇”。化学式CH3CHOHCH2OH。分子量76.10。分子中有一个手征性碳原子。外消旋体为易吸湿性粘稠液体,略有辣味。比重1.036(25/4℃),冰点-59℃。沸点188.2℃、83.2℃(1,333帕),混溶于水、丙酮、醋酸乙酯和氯仿,溶于乙醚。可溶解于许多精油,但与石

多肽小常识

多肽的基本常识保存:  大多肽在-20℃很稳定,特别是冷冻干燥并保存在干燥器中,在将它们暴露于空气之前, 冷冻干燥多肽可以放于室温。这将是湿度影响减少,当无法冷冻干燥时,最好的方法是以小的工作样量存放。   对于含Cys, Met orTrP的多肽,脱氧缓冲剂对其溶解必不可少,因为这种多肽

多肽的基本常识

保存:  大多肽在-20℃很稳定,特别是冷冻干燥并保存在干燥器中,在将它们暴露于空气之前, 冷冻干燥多肽可以放于室温。这将是湿度影响减少,当无法冷冻干燥时,最好的方法是以小的工作样量存放。   对于含Cys, Met orTrP的多肽,脱氧缓冲剂对其溶解必不可少,因为这种多肽可易空气氧化,

技术生物所在单宁酶非水相生物催化研究方面取得进展

  中科院合肥物质科学研究院技术生物所郑之明研究员及其科研团队围绕如何提高酶蛋白在非水相生物催化过程中的活性问题,开展了深入细致研究,将非水相酶催化与生物印迹技术结合起来,实现了非水相体系中单宁酶的超激活,提升了单宁酶的催化性能,完成了单宁酶非水相催化没食子酸丙酯的系列研究。此项研究工作得到中国科学

化学交联原理

  化学交联是通过形成共价键将两种或多种分子连接在一起的一种化学方法。其中,共价键的形成主要依赖于使用特定的交联试剂,通常情况下,交联试剂分子都含有可与蛋白质或其他分子发生化学反应的活性基团,如氨基,巯基等。目前,交联试剂已经应用于蛋白质-蛋白质相互作用,蛋白质三维结构,及细胞膜分子结合等