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1) Beckmann fragmentation
Beckmann裂解反应
1.
Four series of chiral hexacyclic compounds were synthesized by Beckmann fragmentation of Hajos ketone and steroid oxime derivatives in the presence of PCl5/2,6-lutidine.
手性Hajos酮的衍生物及甾体化合物经成肟,在PCl5/2,6-lutidine体系中进行Beckmann裂解反应,合成了四个系列的手性六环化合物。
2) Beckmann rearrangement
Beckmann重排反应
1.
The vapor phase Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime(CHO)over RBS-1 catalyst was carried out in a continuous flow fixed bed reactor under atmosphere pressure.
在常压连续流动固定床反应装置上,考察了反应温度、环己酮肟质量空速(MHSV)、溶剂种类、环己酮肟浓度、载气流量、水的质量分数等反应条件或反应氛围对环己酮肟气相Beckmann重排反应的影响。
2.
The vapor phase Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime(CHO) over(RBS1) catalyst was carried out in a continuous flow fixed bed reactor under(152.
采用色谱-质谱联用仪分析鉴定了RBS-1催化剂上环己酮肟气相Beckmann重排反应的副产物。
3) vapor-phase Beckmann rearrangement
气相Beckmann重排反应
1.
The effects of preparation methods of TiO 2-ZrO 2 on catalytic performance of B 2O 3/TiO 2-ZrO 2 for vapor-phase Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime to ε-caprolactam were investigated.
孔径分布和NH3 TPD的测定结果表明 ,以共沉淀法制备的TiO2 ZrO2 为载体所制备的催化剂具有较适宜的孔径分布和酸性 ,从而对环己酮肟气相Beckmann重排反应制己内酰胺表现出最高的催化活性和选择性。
2.
The effects of preparation conditions of TiO 2-ZrO 2 on catalytic performance of B 2O 3/TiO 2-ZrO 2 for vapor-phase Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime to ε -caprolactam were investigated.
考察了载体TiO2 -ZrO2 的制备条件对B2 O3/TiO2 -ZrO2 催化环己酮肟气相Beckmann重排反应性能的影响 ,确定较佳的制备条件 :分别以四氯化钛和氧氯化锆为钛源和锆源 ,采用反滴法将原料慢慢地滴加到沉淀剂氨水溶液中 ,沉淀终点的pH等于 9 0 ,沉淀的老化温度 2 5℃ ,焙烧温度 5 0 0℃。
4) cracking reaction
裂解反应
1.
This approach completely took the flow, heat transfer, mass transfer as well as thermal cracking reactions into consideration.
为此提出了一种进行反应管数学模拟的新方法,即应用CFD方法对反应管内流体流动、传热、传质及裂解反应过程,不经任何简化直接进行数值求解,得到了管内的流场、温度场和浓度场等详细信息。
2.
Influencing facto rs on cracking reaction was discussed,and optimal cracking conditions were also d etermined.
对双酚A合成工艺中副产物的裂解反应过程进行研究,确定了催化剂种类及用量,考察了各种因素对裂解反应的影响,获得了较佳工艺条件;并对裂解反应器形式进行了对比实验研究,结果表明,采用内衬复合金属丝网的降膜反应器比传统的釜式裂解反应器具有明显的优势。
5) Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime
环己酮肟的Beckmann重排反应
6) gas-phase pyrolytic reaction
热裂解反应
1.
The gas-phase pyrolytic reactions of 3-methyl arylmethylidenehydrazinedithiocarboxylate were studied by GC/MS firstly.
首次采用气质联用仪研究了3-取代甲撑肼基二硫代甲酸甲酯类化合物的热裂解反应,发现其在气化室可热裂解产生芳香腈、甲硫醇和异硫氰酸。
补充资料:Be
国标编号 61127 CAS号 115-29-7 分子式 C9H6Cl6O3S 分子量 406.91
二种异构体的混合物,具有二氯化硫的气味,是棕色结晶;蒸汽压 0.133×10-5kPa;熔点70~100℃;溶解性:不溶于水,溶于多数有机溶剂;密度:相对密度(水=1)1.745(20℃);相对密度(空气=1)14.0;稳定性:稳定;危险标记 14(有毒品);主要用途:用作农用杀虫剂
2.对环境的影响: 一、健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。 健康危害:吸入、摄入或经皮肤吸收后会中毒。为高毒的有机氯杀虫剂。对人有致突变作用。对中枢神经系统有损害。主要损害中枢神经系统的运动中枢、小脑、脑干和肝、肾、生殖系统,为致肿瘤物。可引起惊厥。一般表现为头痛、痉挛、口吐泡沫,嗜睡,震颤。本品客观存在热分解放出氯和氧化硫烟雾。 硫丹对人体的主要危害是过度接触导致急性中毒。这是在有意或无意的过度接触,职业性接触及其粗心大意情况下发生的。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:属高毒类杀虫剂。 急性毒性:LD5018mg/kg(大鼠经口);7.36mg/kg(小鼠经口);34mg/kg(大鼠经皮);人经口的最小致死浓度为50mg/kg。 致癌性:小鼠经口最小中毒剂量330mg/kg(78周,间断)致肿瘤阳性。 在环境中的时效:硫丹的2个异构体都颇抗光解,但代谢物硫丹硫酸酯和硫丹二醇则易于光解。硫丹在水中的半衰期估计4天,但在厌氧和(或)低pH值的环境中会延长半衰期。在水中,它主要降解成硫丹二醇。在土壤时,α异构体比β异构体消失得快。硫丹硫酸酯作为土壤时主要降解产物存在得相对持久些,那些化合物不易于沥滤。在土壤和水中的生物降解取决于气候条件和微生物现存的种类。
危险特性:不易燃烧。受高热分解,放出有毒的烟气。 燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、氧化硫。
3.现场应急监测方法: 快速分光光度法[刊,英]/Sowbhagya H.B.;Visweswaraiah K.,Majumder S.K.//Pestic. Sci.-1984,15(6).-571~573《分析化学文摘》1986.12
4.实验室监测方法: 气相色谱法《固体废弃物试验分析评价手册》中国环境监测总站等译
5.环境标准: 前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 0.1 mg/m3 前苏联(1978) 环境空气中最高容许浓度 0.005mg/m3(一次量) 0.001mg/m3(日平均量) 联合国规划署(1974) 保护水生生物淡水中农药的最大允许浓度 0.003μg/L 前苏联 土壤中许可限值 0.1mg/kg
6.应急处理处置方法: 一、泄漏应急处理
隔离污染区,周围设警告标志,建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,小心扫起,避免扬尘,收集于干燥净洁有盖的容器中,转移到安全场所。用水刷洗泄漏污染物,经稀释的污水放入废水系统。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。
二、防护措施
呼吸系统防护:生产操作或农业使用时,应该佩戴防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时,建议佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 防护服:穿化学防护服。 手防护:戴防化学品手套。 其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
三、急救措施
皮肤接触:用肥皂水及清水彻底冲洗。就医。 眼睛接触:拉开眼睑,用流动清水冲洗15分钟。就医。 吸入:脱离现场至空气新鲜处。密切观察。就医。 食入:误服者,饮适量温水,催吐。就医。
灭火方法:泡沫、干粉、砂土。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条
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