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为什么合成麝香成为天然麝香的替代品? 麝香香料具有很高的香气价值,人们使用麝香的历史悠久。天然麝香作为名贵的香料与药材,自古以来受人珍视。调香师将天然香料配制成酊剂,用于调配高档化妆香精,以赋予其幽雅的麝香香气。但是天然麝香资源非常有限,仅有几种动物和植物可用于提取天然麝香,所以天然麝香的价格昂贵,其应用受到很大限制。 人们一直在寻找天然麝香的替代品,从19世纪末开始,随着有机化学和分析技术的发展,人们单离出天然麝香的香气成分,鉴定其化学结构,并进行化学合成,同时还合成出了许多自然界中并不存在的麝香香料。合成麝香已作为天然麝香的替代品,并广泛用于各种香精的调配,据有关文献报道,目前已经商品化的合成麝香香料多达40多种。 合成麝香已形成多环麝香、硝基麝香、大环麝香三大家族。其中许多硝基麝香被证实具有光敏毒性,对皮肤有害,因此硝基麝香的使用受到限制。而大环麝香的合成难度较大,产量很小,价格昂贵。由于多环麝香的光稳定性好,香气质量较高,合成难度不大,价格适中,所以很有发展潜力。其中最为成功的就是佳乐麝香。 佳乐麝香 美国IFF公司的化学家最早成功合成出了佳乐麝香,并在1962年取得了专利。由于佳乐麝香的麝香香气浓郁,稳定性好,无毒,不会被人体内脏吸收,甚至可以内服,而价格又比较低廉,深受调香师的喜爱。目前国际上有美国IFF公司(商品名Galaxolide)、英国BBA公司(商品名Abbalide)、瑞士Givaudan公司、日本花王公司、以色列Agan公司等生产佳乐麝香。中国北京日用化学研究所、天津合成香料厂、上海新华香料厂等单位也分别研发和生产佳乐麝香。 佳乐麝香为三环异色满麝香,它在自然界中不存在。它为无色高粘稠液体,可溶解于乙醇和油,不溶于水。 佳乐麝香的合成 一般采用三步法。即首先将α-甲基苯乙烯和叔戊醇在酸性催化条件下,反应生成五甲基茚满。然后在三氯化铝催化剂存在下将五甲基茚满与环氧丙烷发生缩合反应,生成六甲基茚满醇。最后在酸性催化条件下,使六甲基茚满醇与甲醛缩合,进行环化反应,制得佳乐麝香。其化学反应式如下: 查看更多
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碳酸二甲酯的合成技术有哪些? 碳酸二甲酯 (Dimethyl Cabonate)简称DMC,是一种无色透明、微甜的液体,在常温下具有独特的分子结构(CH3O-CO-OCH3)和优异的性能。它的熔点为4℃,沸点为90.1℃,密度为1.069g/cm3。DMC难溶于水,但可以与醇、醚、酮等几乎所有的有机溶剂混溶。DMC毒性很低,已被欧洲列为无毒产品,是一种符合现代"清洁工艺"要求的环保型化工原料。因此,DMC的合成技术备受国内外化工界的关注,我国化工部在"八五"和"九五"期间将其列为重点项目。 DMC具有广泛的用途,主要用作羰基化和甲基化试剂、汽油添加剂以及合成聚碳酸酯(PC)的原料等。DMC的大规模生产伴随着聚碳酸酯的非光气合成工艺的发展。 传统的DMC生产路线是光气法,但由于光气的高毒性和腐蚀性,以及氯化钠排放的环保问题,这一路线正逐渐被淘汰。目前普遍采用的合成路线有三种:以氯化铜或一氧化氮为催化剂的氧化羰基化反应、碳酸乙烯酯与甲醇的酯交换反应、尿素甲醇解反应。 查看更多
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如何制备3-甲氧基苯腈? 3-甲氧基苯腈是一种重要的化合物,具有广泛的应用。本文介绍了一种制备3-甲氧基苯腈的方法,该方法具有较低的温度和压力要求,制备成本相对较低。 基本信息 3-甲氧基苯腈,英文名称:3-Methoxy benzonitrile,CAS号:1527-89-5,分子式:C 8 H 7 NO,分子量:133.1473,熔点:20-22°C,沸点:111-112°C 13mmHg(lit.),密度:1.089 g/mL at 25°C(lit.)。 技术背景 目前工业上广泛以甲基芳烃作原料通过氨氧化法,以氧气作为氧化剂,钒、镍等过渡金属作为催化剂,在300-800℃、压力0.5-1.5MPa下反应来制备芳香腈类化合物。该方法的显著缺点是温度和压力较高,这使其工业化应用难度加大,制备成本较高。近年来,芳烃液相氨氧化制备芳腈的方法以反应条件相对温和、选择性和收率相对较高等优点而备受重视。2009年,Jiao等用硫酸铜作催化剂,叠氮化钠作为氮源,二乙酸碘苯(PIDA)作氧化剂,可将对位具有富电子基团取代的甲基转化为相应的芳腈。2011年, Randolph K . Belter利用工业尾气中的三氟化氮在400℃条件下与甲基芳烃的选择性氨氧化反应制备芳腈,当以甲苯作底物时,以46%的收率获得苯甲腈。2015年发展了一种以氟化铵为氨源,碘为催化剂,过氧化叔丁醇为氧化剂,将芳烃转化成芳腈的方法。当DMSO 作溶剂,反应温度为70℃,反应时间为48小时时,产物最高收率可达83%。2016年, Kang等发展了一种用氯化铝和 N-羟基邻苯二甲酰亚胺(NHPI)作催化剂,亚硝酸叔丁酯作氧化剂制备芳腈的方法。以上所报道的氨氧化体系大多以碘、亚硝酸叔丁酯等作为化学计量的氧化剂,其还原氧化副产物仍作为废物排放到环境中,这无疑增加了环境负担,相比较而言,以氧气为清洁氧化剂的液相氨氧化方法,尚未见大量报道,因此,亟待大力发展。 制备方法 3-甲氧基苯腈的制备:在500ml的高压釜中,向体系中加入间甲基苯甲醚24g,纳米钒铁0.48g,过氧化氢2ml(0.1当量),2,2-联吡啶1.56g(0.05当量),将体系抽真空, N , N-二甲基甲酰胺300ml,通入氨气至0.2MPa,再通入氧气至0.4MPa,80℃下反应6h。反应结束后,反应体系加入200mL的水混合,再加入200mL的乙酸乙酯萃取,水层再用乙酸乙酯萃取两遍(200mL*2),合并有机相,饱和食盐水洗涤一次,无水硫酸钠干燥,减压蒸馏除去溶剂,即可得到所述的芳香腈类化合物产物3-甲氧基苯腈25g,收率93%。 参考文献 [1]杭州盛漫生物科技有限公司. 一种芳香腈类化合物的制备方法:CN201810632166.3[P]. 2021-01-29. 查看更多
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翻译韩文? 这个看样子是专利里边的内容。如果是韩国专利,你可以取欧洲专利局https://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP 输入韩国专利号,找出这篇专利,然后页面有Description 。进入后有语言翻译功能,可以翻译成英文内容,后边自己再解读。(至少日语,德语的翻译内容还可以)查看更多
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瞬态吸收测试求推荐? 您好,有需要测试可以咨询V 132 0749 2880查看更多
zif67-自支撑? 1.泡沫镍和碳布酸洗预处理了吗 2.不要用甲醇,用水 3.咪唑钴源分别溶解在混合,最后放入基底查看更多
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苯乙醇和过氧化氢制备过氧化苯乙醇得不到产品,请高手帮忙分析一下,谢谢? 我就奇怪的,cas号3071-32-7,这东西不应该叫过氧苯乙醇,怪不得查都查不到是什么东西,应该叫乙苯过氧化氢或者1-氢过氧基乙基苯 查看更多
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为什么Ti的熔点是1600℃,用它做欧姆接触粘附层几百纳米,熔点变低了? 太薄,分子间作用力小,抵抗外界能力小。如拉面一样,一样是湿的拉面,拉成头发丝细的程度,轻松就用打火机点着燃烧。查看更多
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溴素瓶? 氢氧化钠水溶液直接就处理了 查看更多
玻璃钢的Tg,表征什么含义,温度高于Tg,玻璃钢性能会怎么样? wmdj 查看更多
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抗体三步纯化后溶液发黄的原因是? 溶液发黄说明抗体浓度太高,据我的经验,一般蛋白发黄就是浓度很高。可以测下浓度试试。 查看更多
211首都编制讲师? 问了人事,说的很模糊。。三年项目要拉够多少钱,论文要达到几篇特定的分区。。我再仔细问问... 看到类似于“既要,又要”得考核岗责,就知道你是当定韭菜了。 既要项目和入账经费,又要文章,大概率是你累死了还留不下来。 除非你是大佬嫡系亲传,总有100中姿势让你留下来。 北京嘛,家里没点钱给你买个房,你在高校里不就是和饭店端盘子的一样么查看更多
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寻求磁光克尔显微镜测试磁畴? 可以 私聊 查看更多
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MIL-68制备? 有人嘛 查看更多
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聚氨酯MDI? 异氰酸酯含量多少的? 查看更多
为什么我的锂电池,只能充电而不放电呢?请各位前辈看一下? 放电线接触不良 放电线接触不良应该不会吧,直接用的是PAH-CELL查看更多
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请各位高手帮忙,溴乙酸乙酯与环己醇的反应? 这种反应不要相信碘化钾,把醇做成醇钠试试看。 您的意思是用钠与我的底物成醇钠后,再和溴乙酸乙酯反应吗?查看更多
请问普通锌锰电池和碱性锌锰电池的集流体要求有不同吗,可以都用...? 不同电池对于集流体的要求主要考虑下面的一个因素: 电池储存寿命,金属集流体的腐蚀等。 下面是一个碱性锌锰电池的发展史的普及,了解一下,或许有用。 https://www.mustangbattery.com/n ... 95%E5%8F%B2-10.html 一般说来,碱性锌锰电池的组成 1.炭素壳:用石墨做原料,添加石蜡等粘合剂和防水剂,压成型,作为电池的正极集流体。 2. 负极:采用含汞量为4%的汞齐锌粉。装配时先把环行炭包装入炭素壳中,适当压实,使二者有很好的接i触。再将浆糊纸卷成管型插入炭包中间。然后将和好的锌膏装入隔膜筒i内,最后插入铜钉做负极集流体。 碳材料,作为正极集流体的可能候选。查看更多
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Sol-gel法制备NiFe2O4为什么要用氨水调PH? 不加氨水会有白色沉淀物吗? 查看更多
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苯乙烯蒸馏操作? 先抽真空,再慢慢加热,蒸馏尽量不要蒸干。。。。。结束后,先关加热,等温度降下后再解除真空。 明白了吗? 明白了,但我不成功好难啊,今天再试一试,有结果告诉你,想问下蒸馏的烧瓶前后可以换吗,会不会有影响? 查看更多
简介
职业:山东华安检测技术有限公司 - 设备工程师
学校:河南工业大学 - 化学工业职业学院
地区:浙江省
个人简介:躯体总是以惹人厌烦告终。除思想以外,没有什么优美和有意思的东西留下来,因为思想就是生命。查看更多
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