首页
全部版块
热门版块
化学
生物学
药学
通用分类
工艺技术
问题13w
化学学科
问题13w
仪器设备
问题12w
安全环保
问题4w
材料科学
问题1w
化药
问题1w
工艺技术
问题13w
化学学科
问题13w
仪器设备
问题12w
安全环保
问题4w
材料科学
问题1w
日用化工
问题2k
精细化工
问题1k
生物医学工程
问题7k
细胞及分子
问题4k
微生物
问题2k
动植物
问题609
化药
问题1w
中药
问题244
生物医药
问题222
回答
问题
待回答
文章
视频
登录
加入盖德
久仰幸会
影响力
0.00
经验值
0.00
粉丝
8
水处理工程师
关注
已关注
私信
他的提问 2459
他的回答 13838
盐蒸发设备材料选择?
您那种情况应该是温差变化造成的炸裂。石墨是脆性材料,和玻璃特性有相似之处,就像玻璃杯在很冷的时候, ... 是的,盐析出,附在石墨上,导热效果下马下降,温度差大,石墨破裂。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
请问怎么在aspen中输入新物质呢?
我也在被同样的问题困扰,受教了,呵呵
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
安全环保
,
第一期优秀主题深入学习和评选活动投票帖?
现在使用的气瓶都没有按照规程来走,气瓶的颜色也没有很好执行。安全隐患还是多的。但往往都是等出了事故之后才严查,不知道这种做法要延续到什么时候
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
安全环保
,
第一期优秀主题深入学习和评选活动投票帖?
第8个问题挺好,我一直在找这方面的知识,感觉很有用。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
仪器设备
,
仪表风规模及设备如何确定?(急用!)?
谢谢分享,下来学习学习
查看更多
#仪表风
0条评论
登录
后参与评论
色谱仪与质谱仪?
应该是红外+热导氢无论从性价比还是使用简单方面都强于质谱或色谱 质谱或色谱都需要额外单用红外测甲烷 质谱据我了解还是美国热电的使用还不错 谢谢楼上的朋友! 但是还是有几点需要说明的: 1、质谱仪的价格确实比较贵,但是其分析的流路多、组份多。如果是工艺流程中的分析流路和组份都比较多的话,成本就自然下来了。 2、分析速度快,有利于提高工艺控制。(环氧乙烷sd工艺指定质谱仪) 3、维护量极低,非常简单。基本没有什么需要维护的地方。 4、稳定性好。(很多人担心就一台仪器,要是出了问题,那不什么都不知道。其实不必担心,仪器的稳定性非常好,要不然怎么卖这么贵。呵呵) 5、分析数据归一化。不会出现单表和色谱在测量过程中经常遇到的问题,测量出来的数据相加不等于100%。 额外增加的红外甲烷分析仪,是设计人员和业主考虑万一质谱仪出现问题,可以用甲烷的含量来监测炉子的状态(不是质谱仪测不了甲烷含量),其实根本没有必要,实际应用中两套仪器都开着,没有什么太多的意义。再说了,气化状态并不只靠你甲烷的含量来监测的。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
罐区内具有腐蚀性的储罐围堰内地面是否都要求设坡度?
应该做坡度,一般我们坡地是2%,坡度有罐区中心向罐区围墙坡,罐区围墙一般要四面均需设排水沟,排水沟通往 ... 你好,这个集水坑一般是多大啊?
查看更多
#腐蚀性
0条评论
登录
后参与评论
哪里有Aspen的入门教程啊?
回复 4# 忆荷 可以传给我吗? 我的邮箱是 shengquanlin
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
安全环保
,
看图片,求解?
如果没看错,楼主的核心问题是指那“红色的石棉垫”吧?我觉得:多余!就算真有那个必要, 又有哪个标准允许用石棉垫来做绝缘材料用呢?
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
仪器设备
,
大口径气动三联件应用什么场合?
你说的大口径的供气管道是什么行业,电厂?化工厂?什么车间用的,谢了。 煤化工、钢厂、环保水处理等等很多地方都会用到,太多了。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
安全环保
,
第一期优秀主题深入学习和评选活动投票帖?
我选的是第“危化品堆放的安全要求? ”,我认为这个因素是极其重要的。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
工艺技术
,
循环水冷却水除垢问题?
超声波除垢最管用,但是现在超声波除垢设备比较贵,有需要可加qq联系
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
固定床汽油脱硫醇风油比?
严格的风油比还是依据汽油所含硫醇量来进行计算,也就是依据二楼朋友所说的较为准确,一般经验值为10:1楼主可以根据实际情况进行调整.
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
有考注册给排水的吗?
问一下楼主, 不是给排水专业的其他工科专业,一定要8年工作年限才能考专业吗?谢谢
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
仪器设备
,
请问离心机的电机?
主要看你的工艺要求了。一般离心机上是4或6极的较多。最好采用变频控制,这样有利于你的工艺控制。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
仪器设备
,
求助:准备上台75吨流化床锅炉,脱硫方式?
如果燃料的含硫小于1%,采用碳分子气化燃烧配套煤气锅炉就可解决脱硫问题。大于1%的可在碳分子气化炉内采用ca/s接近1除硫,脱硫率可灵活设计,一般都能达到一类区的指标。碳分子气化燃烧75t/h锅炉的优势还在于:燃烧系统比流化床节电60%;煤气燃烧无磨损,锅炉安全可靠。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
化学学科
,
甲醇价格行情变化分析?
各方面的因素叠加到一块,产生了质的飞跃,于是便出现了现在的局面。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
工艺技术
,
狄耳斯-阿尔德(Dieis-Alder)反应?
首先,你这个问题问错地方了 其次,貌似你在两个版块问了同样的问题,这样也是不容许的 再次,这个问题找本大学有机化学书都有(你的介绍中说你爱好看书),不愿意看书那么网上一搜也能找到 最后,你的问题中还有错误,应该是diels-alder,而不是dieis-alder 不管怎样,既然你问了,就把网上找到详细信息的copy给你看看。 diels-alder反应发现过程 1928年,德国化学家奥托·狄尔斯(otto paul hermann diels) 和库尔特·阿尔德(kurt alder)在研究1,3-丁二烯与顺丁烯二酸酐时发现这一反应。他们因此对此重要反应的发现和发展而获得1950年的诺贝尔化学奖。 最早的关于狄尔斯-阿尔德反应的研究可以上溯到1892年。齐克(zinke)发现并提出了狄尔斯-阿尔德反应产物四氯环戊二烯酮二聚体的结构;稍后列别捷夫(lebedev)指出了乙烯基环己烯是丁二烯二聚体的转化关系。但这两人都没有认识到这些事实背后更深层次的东西。 1906年德国慕尼黑大学研究生阿尔布莱希特(albrecht)按导师惕勒(thiele)的要求做环戊二烯与酮类在碱催化下缩合,合成一种染料的实验。当时他们试图用苯醌替代其他酮做实验,但是苯醌在碱性条件下很容易分解。实验没有成功。阿尔布莱希特发现不加碱反应也能进行,但是得到了一个没有颜色的化合物。阿尔布莱希特提了一个错误的结构解释实验结果。 1920年德国人冯·欧拉(von euler)和学生约瑟夫(joseph)研究异戊二烯与苯醌反应产物的结构。他们正确地提出了狄尔斯-阿尔德产物结构,也提出了反应可能经历的机理。事实上他们离狄尔斯-阿尔德反应的发现已经非常近了。但冯·欧拉并没有深入研究下去,因为他的主业是生物化学(后因研究发酵而获诺贝尔奖),对狄尔斯-阿尔德反应的研究纯属娱乐消遣性质的,所以狄尔斯-阿德尔反应再次沉没下去。 1921年,狄尔斯和其研究生巴克(back)研究偶氮二羧酸乙酯(半个世纪后因光延反应而在有机合成中大放光芒的试剂)与胺发生的酯变胺的反应,当他们用2-萘胺做反应的时候,根据元素分析,得到的产物是一个加成物而不是期待的取代物。狄尔斯敏锐地意识到这个反应与十几年前阿尔布莱希特做过的古怪反应的共同之处。这使他开始以为产物是类似阿尔布莱希特提出的双键加成产物。狄尔斯很自然地仿造阿尔布莱希特用环戊二烯替代萘胺与偶氮二羧酸乙酯作用,结果又得到第三种加成物。通过计量加氢实验,狄尔斯发现加成物中只含有一个双键。如果产物的结构是如阿尔布莱希特提出的,那么势必要有两个双键才对。这个现象深深地吸引了狄尔斯,他与另一个研究生阿尔德一起提出了正确的双烯加成物的结构。1928年他们将结果发表。这标志着狄尔斯-阿德尔反应的正式发现。从此狄尔斯、阿德尔两个名字开始在化学史上一闪一闪的。 在他们的论文两个作者很深远地看到了这个反应对有机合成观念的 颠 覆 作用,他们预言了该反应日后将在天然产物合成领域的重大意义。当然两人在文章中也透露出 地 主 恶 霸 的作风。先是在文章开头把阿尔布莱希特提出的错误结构这件事用很 恶 毒 的语言痛批一顿。在文章最后又声明两人对该反应有专属权,不允许其他人使用(英译:we explicitly reserve for ourselpes the application of the reaction discovered by us to the solution of such problems.)。当然,科学界不把这些话当回事。狄尔斯、阿尔德两人后来卷入该反应的发现 权 纷 争中,分散了精力,没能实现他们预言的“在天然产物全合成中的应用”。 1950年,伍德沃德第一个开创了狄尔斯-阿尔德反应在全合成中的应用。从此以后,合成大师们用睿智的大脑把狄尔斯-阿尔德反应的应用发挥到了炉火纯青的极致。 值得指出的是,在伍德沃德之前,中国化学家庄长恭曾经尝试过用狄尔斯-阿尔德反应来合成甾体化合物,但是由于当时缺乏对狄尔斯-阿尔德反应区域选择性的控制的知识而失败了。 diels-alder反应机理 这是一个一步进行的协同反应。 •diels-alder反应是一个共轭二烯烃和另一个亲二烯烃组分发生1,4-加成反应生成环状化合物,也称双烯合成。 •此反应在有机合成和理论研究上都有一定意义。 狄尔斯-阿尔德反应有如下规律:1、区域选择性 :反应产物往往以“假邻对位”产物为主。即若把六元环物比作苯环,那么环上官能团(假设有两个官能团)之间的相互位置以邻位,或者对位为主。2、立体选择性 :反应产物以“内型(即5)”为主,即反应主产物是经过“内型”过渡态得到的。3、立体专一性 :加热条件下反应产物以“顺旋”产物为唯一产物;光照条件下以“对旋”产物为唯一产物。 diels-alder反应在合成中的价值 由于该反应一次生成两个碳碳键和最多四个相邻的手性中心,所以在合成中很受重视。如果一个合成设计上使用了狄尔斯-阿尔德反应,则可以大大减少反应步骤,提高了合成的效率。很多有名的合成大师都擅长运用狄尔斯-阿尔德反应于复杂天然产物的合成,比如罗伯特·伯恩斯·伍德沃德、艾里亚斯·詹姆斯·科里、丹尼谢夫斯基(danishefsky)都是应用狄尔斯-阿尔德反应方面的高手。据传伍德沃德在童年的时候就根据凯库勒苯环两种结构的不可辩性预测了狄尔斯-阿尔德反应的存在。伍德沃德12岁的时候通过驻波士顿的德国 外 交 官获得了一些德文化学期刊。在其中一期上他读到了狄尔斯和阿尔德发表的文章见证了该反应的发现。伍德沃德在其一生的合成实践中大量应用狄尔斯-阿尔德反应构建六元环。伍德沃德于1960年代开始,与刚入哈佛大学做研究的理论化学家罗德·霍夫曼联手,结合大量的实验事实对狄尔斯-阿尔德反应和相关周环反应的立体化学做了透彻的理论研究,最终导致了在当时震撼了整个有机化学界的“分子轨道对称守恒原理”的诞生。1979年伍德沃德逝世;1981年霍夫曼因该理论而获得当年度诺贝尔化学奖(与日本人福井谦一分享)。2004年,有机合成的另一位著名人物科里在伍德沃德逝世20多年后公开宣称伍德沃德 剽 窃 了他思想而创立的对称守恒律。这一切又使得狄尔斯-阿尔德反应充满了某种 宿 命 的传奇色彩。 科里对狄尔斯-阿尔德反应也有很大的贡献,发明了一种路易斯酸催化的不对称狄尔斯-阿尔德反应。在其合成前列腺素过程中,科里试图利用环戊二烯做狄尔斯-阿尔德反应来构筑前列腺素的母环,由此发明了不稳定烯酮的替代试剂。丹尼谢夫斯基则以发明十分有用的“丹尼谢夫斯基双烯”用于狄尔斯-阿尔德反应而最为出名,在其全合成实践中狄尔斯-阿尔德反应也随处可见。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
安全环保
,
含镍废水经济性处理工艺?
电渗析浓缩
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
仪器设备
,
关于平衡鼓的小问题?
平衡鼓是为了平衡叶轮进出口压差而设置的。叶轮的进、出口在轴向所受的压力不同,进口压力低于出口压力,因此,叶轮受到一个向进口侧的轴向推力。平衡这个轴向推力方法:设平衡盘或加推力轴承, 平衡盘的原理是将出口侧的介质压力引入平衡盘的一侧,在平衡盘上产生一个指向出口侧的轴向推力,将叶轮所受的轴向推力抵消。平衡盘平衡轴向力主要是两个间隙,一个是平衡盘与平衡座的径向间隙,另一个是两者的轴向间隙,这两个间隙起到平衡作用。工作中处于动态平衡,随着工况的改变,不断左右移动,达到动态平衡。所以平衡盘经常收到磨损。而平衡鼓不能自动平衡轴向力,没有径向间隙,只能靠截流左右平衡轴向力,一般和止推轴承配合使用。 平衡鼓的工作原理是靠两端的压差产生一个与叶轮相反方向的力来平衡泵所产生的轴向推力。它按以下计算: f=10 pπ(r2-r2) 式中p-压差,m; r-平衡鼓外径,cm; r-平衡鼓内径,cm。 从式中可以看出,只要增加平衡鼓的外径就可以达到增加轴向推力的作用。
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
上一页
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
下一页
简介
职业:江西联合化工有限公司 - 水处理工程师
学校:湄洲湾职业技术学院 - 化工系
地区:贵州省
个人简介:
人生并不像火车要通过每个站似的经过每一个生活阶段。人生总是直向前行走,从不留下什么。
查看更多
喜爱的版块
返回首页
安全环保
问题4w
化学学科
问题13w
仪器设备
问题12w
动植物
问题609
工艺技术
问题13w
日用化工
问题2k
微生物
问题2k
化药
问题1w
个人简介
人生并不像火车要通过每个站似的经过每一个生活阶段。人生总是直向前行走,从不留下什么。
已连续签到
天,累积获取
个能量值
第1天
第2天
第3天
第4天
第5天
第6天
第7天
马上签到
这是一条消息提示
黄姜粉末属于爆炸性粉尘吗?.请盖德化工网盖德问答的高手、专家们帮忙看下
确定
取消
登录化工知识社区盖德问答
微信登录
账号登录
请用微信扫描二维码登录
"盖德问答"
忘记密码
|
免费注册
提醒
您好,您当前被封禁
天,这
天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
天
我已了解
欢迎加入化工知识社区盖德问答
请打开微信扫描二维码
欢迎加入化工知识社区盖德问答
欢迎你!
,完善下你的信息,以后你也可以使用手机号和密码来登录了。
获取验证码
欢迎加入化工知识社区盖德问答
请选择您感兴趣的类别:
提问
问题标题
问题描述(可不填)
请描述...
选择类别
选择分类
化学
生物学
药学
其它
选择二级分类
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为
,请完成任务提升能量值
去查看任务