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系乙酰甲基甲醇,最简单的酮醇,与生物合成有关的丙酮酸脱羧酶(1)和参与醛醇缩合的醛连接酶(2)的分布是一致的。
丁酮 分子式 CH3 CH2 C O C H3 。又 称 甲 乙 酮 、2-丁酮。一般工厂称为MEK,无色液体。熔点-85.9℃,沸点79.6℃,相对密度0.8054(20/4℃时水=1),相对密度2...
加氟橡胶,或内衬四氟橡胶电话;020-62815489进口化工橡胶软管——有较好的耐强溶剂、强酸碱介质腐蚀性能,可用于输送苯[、二]酮[丁酮、、环已酮]酯[丁酯,乙酯]、醇、醛、烃、酸、碱、氯化烃等几...
甲基异丁酮,中文名:甲基异丁基(甲)酮 、甲基异丁酮,英文名:methyl isobutyl ketone; MIBK,是一种透明液体,主要用作喷漆、硝基纤维、某些纤维醚、、油脂、天然和合成橡胶的溶剂...
活性炭微结构及其对丁酮吸附-脱附性能的影响
为考察3种活性炭的微结构及其对丁酮吸附-脱附性能的影响,通过氮气吸附-脱附等温线表征活性炭的孔隙结构,采用红外光谱和Boehm滴定法表征活性炭表面的官能团,并在常压动态吸附装置中研究了不同温度条件下3种活性炭对丁酮的吸附及脱附性能.结果表明:活性炭对丁酮的吸附主要发生在微孔中,0.5~0.8 nm的微孔对丁酮的吸附有促进作用,1.2 nm左右的微孔对于丁酮的吸附有积极影响.活性炭表面羧基、内酯基等酸性基团的存在有利于丁酮的吸附.温度对活性炭吸附、脱附丁酮有显著影响.在吸附过程中,随着温度的升高,活性炭对丁酮的吸附量逐渐降低;在脱附过程中,脱附率随着温度的升高逐渐升高;内酯基和羧基的存在会减弱丁酮的脱附;同时发现,0.5~0.8 nm的微孔和直径为1.2 nm左右的微孔结构亦有利于活性炭对丁酮的脱附.
代谢工程改造Escherichia coli生产3-羟基丙酸
以提高3-羟基丙酸的产量为目标,对实验室构建的基因工程大肠杆菌进行改造,敲除形成副产物1,3-丙二醇的主要酶基因——乙醛脱氢酶基因yqh D,得到E.coli W3110Δyqh D(p CDFDuet-tac-gpd1-TUkgsadh/p ACYCDuet-tac-dha B1-4),该工程菌摇瓶发酵产量达到2.53 g/L,相比未敲除yqh D基因的菌株,产量提高了5.8倍。另外,敲除了甘油代谢途径中的抑制因子glpR基因,得到E.coli W3110ΔglpR(p CDFDuet-tac-gpd1-TUkgsadh/p ACYCDuet-tac-dha B1-4),该工程菌摇瓶发酵产量达到2.86 g/L,相比未敲除glpR基因的菌株,产量提高了6.7倍。后经5 L罐发酵培养后,3-羟基丙酸的产量提升到15.4 g/L。该实验为进一步利用大肠杆菌工程菌发酵生产3-羟基丙酸提供了研究基础。
中文名称:4-羟基-2-丁酮
英文名称:4-Hydroxy-2-butanone
CAS号:590-90-9
分子式:C4H8O2
分子量:88.1051
SMILES:CC(=O)CCO
EINECS:209-693-6
中文名称:3,3-二甲基-2-丁酮
中文别名:特己酮;频哪酮;频呐酮;2,2-二甲基-3-丁酮;甲基特丁基酮;
3,3-二甲基-丁-2-酮;甲基叔丁基(甲)酮;甲基叔丁基酮;1,1,1-三甲基丙酮;
3,3-二甲基丁酮;甲基三级丁基酮;甲基叔丁基甲酮;频那酮
英文名称:Pinacolone
英文别名:3,3-Dimethyl-2-butanone;
tert-Butyl methyl ketone; Pinacolin (need import permit); Pinacolin;
ted-Butyl methyl ketone-3,3-Dimethyl-2-butanone; 3,3-dimethylbutan-2-one;
2,2-dimethylbutanal
CAS:75-97-8
EINECS:200-920-4
分子式:C6H12O
分子量:100.1589
风险术语:R11:;R22:;
安全术语:S16:;S20/21:;
物化性质:密 度: 0.8
熔 点: -52.5-106℃
沸 点: 106℃
闪 点: 17℃
熔点:-52.5℃
相对密度:0.801g/cm3
溶解性:2.44 g/100 mL (15℃)
1. 由丙酮和甲醛反应而得。将甲醛溶液与丙酮按1:30(重量)混合,送入管道反应器,温度51-53℃,停留时间3-4min。在维生素A的中间体甲基乙烯酮的生产中,生成的4-羟基-2-丁酮反应液直接用于下道工序,用草酸脱水得至甲基乙烯酮