1)  enolpyruvate phosphat
烯醇丙酮酸磷酸
2)  enol
烯醇
1.
Study on the Keto-enol Tautomerism of Dibenzoylmthane;
二苯甲酰甲烷酮式―烯醇式互变异构的研究
2.
The study of structures and chemical behavior of stable enols is important from both theoretical and synthetic points of view.
烯醇受环境因素和取代基的影响在一定条件下可以稳定存在。
3)  olefinic alcohol
烯醇
4)  -enol
烯醇
5)  polyvinyl alcohol
聚乙烯醇
1.
Synthesize on modification for polyvinyl alcohol by etherifying agent;
醚化改性聚乙烯醇的合成研究
2.
Preparation and characterization of paraffin/polyvinyl alcohol phase change fibers for energy storage;
石蜡/聚乙烯醇相变储能纤维的制备与表征
3.
Study on esterification modification for polyvinyl alcohol;
酯化改性聚乙烯醇的研究
6)  PVA
聚乙烯醇
1.
PVA-Assisted Synthesis and Characterization of CdS Nanowires;
聚乙烯醇辅助合成CdS纳米线及其表征
2.
Study on Gasoline Barrier Property of PVA Blown Tubes;
聚乙烯醇吹塑管坯汽油阻隔性能的研究
3.
Treatment of PVA-containing Wastewater with Coagulating Method;
混凝法处理含聚乙烯醇废水
7)  polyvinyl alcohol(PVA)
聚乙烯醇
1.
The casting solution is comprised of polyvinyl alcohol(PVA) as membrane material, polyethylene glycols(PEG) as additive.
采用聚乙烯醇(PVA)为膜材料,以聚乙二醇(PEG)为致孔剂,利用相转化法制备超滤(UF)膜用于分离蚕蛹蛋白。
2.
Biological activated carbon fiber beads were prepared by fixing microbe which originated from activated sludge incubated in phenol,on activated carbon fiber(ACF) and using polyvinyl alcohol(PVA) as embedding material.
采用经苯酚驯化后的活性污泥,以活性炭纤维为载体,以聚乙烯醇(PVA)为包埋剂制成固定化生物活性炭纤维小球。
3.
The casting solution is comprised of polyvinyl alcohol(PVA)as membrane material, polyethylene glycols(PEG)as additive.
本研究以聚乙烯醇(PVA)为膜材料,以聚乙二醇(PEG)为致孔剂配制铸膜液,凝固浴为去离子水,利用相转化法制备超滤(UF)膜用于分离蚕蛹蛋白。
8)  cyclohexenol
环己烯醇
1.
The preparation methods of dimethylamine hydrochloride/chromium trioxide oxidation reagent and the selective oxidation reaction of cyclohexenol to cyclohexenone with this catalyst are studied.
研究了负载型盐酸二甲胺三氧化铬氧化剂的制备方法,以环己烯醇选择性氧化成环己烯酮,考察了载体、制备方法、活化条件对氧化剂性能的影响。
9)  allyl alcohol
丙烯醇
1.
Carboxylic acid was peroxidized in organic solvents catalyzed by lipase and glycidol was synthesized from allyl alcohol catalyzed by acid peroxide.
利用脂肪酶在有机介质中催化制备过氧酸,丙烯醇在过氧酸的作用下发生环氧化反应生成环氧丙醇。
2.
At first,the intermediate of sodium 3-chloro-2-hydroxy propanesulfate was synthesized from epichlorohydrin and sodium bisulfite;And then,using NaOH as a catalyst,the title compound has been synthesized from intermediate and allyl alcohol to reach the yield of about 70%.
先由环氧氯丙烷和亚硫酸氢钠合成中间体3-氯-2-羟基丙磺酸钠,然后中间体再与丙烯醇在氢氧化钠催化下生成目标产物2-羟基-3-烯丙氧基丙磺酸钠。
3.
Prepared salinity resisting gardening polymer gels by using acrylicc acid and allyl alcohol,polyvingl alcohol as monomer, and n.
以丙烯酸盐,丙烯醇,聚乙烯醇等为单体,60Coγ射线引发聚合制备耐盐性吸水凝胶基质,研究了单体配比,交联剂用量,辐照剂量,剂量率,聚合温度,丙烯醇用量,水解度等对吸液能力的影响。
10)  polyprenols
聚戊烯醇
1.
Study on the separation and purification of polyprenols from ginkgo biloba leaves;
银杏叶聚戊烯醇的分离纯化
2.
Application of orthogonal test on polyprenols extraction from Ginkgo biloba leaves;
正交设计法在银杏叶聚戊烯醇提取工艺中的应用
3.
Isolation and Analysis of Polyprenols in Ginkgo biloba Leaves;
银杏叶聚戊烯醇类化合物的制备与分析
补充资料:烯醇

对于一些人来说,没有什么事情比在星空下的沙滩上点起篝火或者冬日里在家中生起炉火,在温暖中昏昏欲睡感觉更美妙了。这次,科学家要彻底研究火,从化学角度理解火焰之谜。

科学家在火中发现了新的化合物。美国科技中心视频新闻12月16 日在该网站通过视频介绍了科学家的新发现。这一发现破解了关于火的一些奥秘,并有可能帮助人们找到更清洁的燃料。

克雷格·塔提耶是在加州一个国家实验室专门研究燃烧的化学家,他解释说,研究燃烧这一化学反应对设计出新的设备,以减少污染物排放有重要作用。

燃烧过程中,发现新物质烯醇

科学家研究火已有150多年,第一次在火里发现烯醇。在乙烯燃烧的火焰中,科学家发现了这种化合物。塔提耶说,他们感到吃惊,因为此前从未在火焰中发现这种分子,在火焰的模式图中也没有这样的描述。人们很早就认识了火焰中存在的酮类化合物,这种化合物和烯醇质量相同,因此人类一直没能在火中发现烯醇。

他还说:“我们非常了解燃烧,然而在一些细微之处也的确存在空白。燃烧是极为复杂的过程,在一团小小的火焰中也有几百种物质,它们相互发生着数以千计的化学反应。”

烯醇可能与污染存在联系

塔提耶和来自不同国家的科学家组成研究小组,他们将燃烧过程中的上千种化学反应分类,发现大多数火焰中都含有烯醇,从技术上可以将它归入醇类化合物。塔提耶认为这类化合物可能和污染存在联系。

“它们是汽车排放的尾气形成过程中的重要介质,”塔提耶解释说,“几乎所有的燃烧过程从一开始就含有碳,结束时形成最终物质二氧化碳和水。木头燃烧是这样的,煤、原油、汽油燃烧也是这样的。同时还有一些微量的化合物,生成其他的污染物。”

据《探索》杂志报道,塔提耶用一种特殊设计、叫做同步加速器的高能辐射探测器分析了不同燃料总共14种火焰类型,分析出火中不同的化学反应过程。

使用这个设备不仅能识别出火焰中的分子包含什么原子,还能够看清这些原子是怎样结合在一起的。这样,人们就可以辨别出包含相同的原子的不同分子。

首先,一个防火的石英圆锥体将燃烧产生的气体抽入与之相连的真空容器内。然后,用一束强辐射线照射,气体中的一些成分因此带电,随即被探头发现,塔提耶就是这样发现了烯醇。

烯醇的发现,帮助人们改进引擎污染现状

他说:“我们从火焰的任一部分提取出分子,经过质量分光计分析,实质就是根据分子的质量判定是什么分子。”但是当分子质量相当时,就像烯醇和酮类化合物,科学家就得用射线照射分子,看看这些分子携带电子的紧密程度。同步加速器中的一个金属盘将分子打向一个带电极的探头。塔提耶根据带电分子到达电极所用的时间判断出是什么分子。

这一新的认识或许能帮助人们设计新的引擎,减少污染物的排放,让天空更蓝,更清澈。

塔提耶最后说,烯醇还存在于星际空间,更多地了解烯醇也能帮助科学家认识星际空间的物质存在形式。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
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