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  • 简介:【摘 要】随着信息时代的来临,各种信息化建设在大大提高了人们的工作效率的同时,也加快着人们的生活节奏,增加着人们的生活压力,不规律的生活节奏与繁重的工作负担不仅仅会对人们的身体健康产生伤害,也威胁着人们所忽视的心理健康。抑郁症就是危害人们心理健康的第一杀手,近年来抑郁症的发病率暴增,并且有明显的上升趋势和低龄化的表现,各种媒体对患有抑郁症引起自杀的报道也屡见不鲜,因此对于抑郁症的治疗应该引起医学界的足够重视。米平就是一种通过化学物质合成的一种治疗各种抑郁症的特效药物,在临床上拥有良好的表现,它的生产的产量与成本受其合成工艺的直接影响,基于此本文将对米平的合成工艺改进进行研究探讨。

  • 标签: 米氮平 合成工艺 改进
  • 简介:【摘要】合成氨工业是基础化学工业的重要组成部分,氨是化学工业的重要原料之一,具有十分广泛的用途。随着社会经济发展,节能减排降低生产成本变成企业内生动力。为实现氨合成工序最优化操作,本文分析了氢比对氨合成反应的影响,从而推动我国合成氨工业健康发展。

  • 标签: 氢氮比 氨合成反应 影响分析
  • 简介:叙述了含金刚石合成的效果,含金刚石与普通金刚石及含天然金刚石性质间产生差异的原因,讨论了原料与合成工艺对金刚石合成过程及其结果所产生的影响,在晶体中的分布特征对金刚石晶体性质的影响机理,并指出了提高人造金刚石品质的方法与途径。

  • 标签: 人造金刚石 金刚石合成 合成工艺 晶体性质 原料 影响机理
  • 简介:据报道,天津大学发明一种高含量酚醛树脂的合成方法,该制备方法工艺新颖、操作简单,制备得到的酚醛树脂含量高、不含卤素元素,且可在高温下热熔,是一种可用于环氧树脂固化的环境友好型阻燃性固化剂。

  • 标签: 高含氮酚醛树脂 合成 环氧树脂 固化 阻燃性固化剂 环境友好
  • 简介:摘要:氧杂环化合物[1]是众多杂环化合物的一种,该类衍生物按照骨架的不同,可分为螺环和稠环等不同的结构。本文论述了近年来合成氧杂环的双环化反应研究。

  • 标签: 氮氧杂环化 双环化反应
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  • 简介:摘要目的合成茚并喹啉酮类衍生物。方法以8-羟基喹啉为原料,经氧化氯代得到6,7-二氯-5,8-喹啉二酮(6,7-dichloro-5,8-quinoline-diones),然后与吡啶衍生物和活性亚甲基试剂(AMR)发生环化缩合反应得到目标化合物。中间产物6,7-二氯-5,8-喹啉二酮可通过Shaikh方法合成得到。结果目标产物结构经1H-NMR和ESI-MS确证,共合成10个新化合物。结论合成路线短,生产成本低,且合成方法简单温和,方便于小规模制备的实验室研究,同时为研究抗肿瘤活性打下基础。

  • 标签: 中氮茚并喹啉酮 环化缩合 Shaikh方法 合成
  • 简介:【摘 要】目的:对抗抑郁症新药米平的合成工艺进行研究。方法:将药物合成的理论与实践相联系。并根据理论,进行对两种米平药物的合成工艺研究,其一,为以扁桃酸为起始原料,再进行合成平药物的合成工艺,其总收率为12.4%;其二,为以苯甲酰甲酸钾酯为起始原料,再进行合成平药物的合成工艺,其总收率为23.8%。结果:以扁桃酸为起始原料,与以苯甲酰甲酸甲酯为起始原料,进行米平的合成,都能够达到合成药物的目的。且以苯甲酰甲酸甲酯为起始原料的合成方法,具有较高的效率。结论:米平的合成方法有两种,而这两种合成工艺,都能够达到合成平药物的作用,但以苯甲酰甲酸甲酯为起始原料,进行合成平药物,具有更好的效果。此外,在经过相关合成工程中的优化后,米平的合成工艺也有了改善,改善后,不仅能够节省合成的成本,也使操作更为简便,以此,也可以将该合成工艺(以苯甲酰甲酸甲酯为起始原料),进行广泛的推广。

  • 标签: 米氮平 抗抑郁药 合成工艺
  • 简介:1,2,3-三唑是一种重要的活性结构单元,在农药、医药和化工领域得到了广泛的应用。本文回顾了1,2,3-三唑化合物的开发历程,在此基础上,介绍了1,2,3-三唑类化合物的合成及应用现状。

  • 标签: 三氮唑化 开发 应用
  • 简介:合成氨生产的工艺过程及生产实践可知,要使氨合成化学反应顺利进行,必须维持相对稳定的氢氮气比例,而氢氮气比例是在造气工序制备原料气过程中通过调节氮气的加入量来完成的。

  • 标签: 工艺过程 合成氨装置 造气炉 合成氨生产 加氮 氢氮气
  • 简介:在微波辐射条件下,以氨基胍重碳酸盐和甲酸为原料合成了3-氨基-1,2,4-三唑,反应速度比传统加热条件提高300倍,产率达到83.5%。优化后的最佳反应条件为微波输出功率为120W,氨基胍重碳酸盐:甲酸摩尔比为1:1.25,溶剂无水乙醇为5mL,反应时间为60s。

  • 标签: 微波辐射 合成 3-氨基-1 2 4-三氮唑
  • 简介:介绍一种新兴合成氨固定床间歇制气工艺,探求一种新的合成氨造气节能改造之路.该工艺仅有一个短吹风和上吹制气两个阶段构成,制气时采用低浓度富氧空气加,既克服了传统五步间歇制气生产强度低、消耗高的顽症,同时又解决了固定床富氧连续制气高耗氧高耗电、半水煤气C02高,老厂需要对后系统进行大量改造的问题。

  • 标签: 合成氨 造气工艺 技术改造 低浓度富氧加氮 两步法固定床富氧制气