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Perkin反应

Perkin反应,又称普尔金反应, 由William Henry Perkin 发展的,由不含有α-H的芳香醛(如苯甲醛)在强碱弱酸盐的作用下与有机酸酐进行的缩合反应。

Perkin反应合成工艺

采用对苯二酚为阻聚剂,对苯甲醛与乙酐以Perkin反应合成肉桂酸的工艺进行了改进.通过正交试验,选择了最佳工艺,从而降低了反应温度,缩短了反应时间.

最佳条件为n(苯甲醛):n(乙酐):n(碳酸钾)=1:3:1.08,对苯二酚2%(摩尔分数),反应时间1 h,反应温度为180℃,肉桂酸产率可达74.74%,熔点132~133°C.

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Perkin反应造价信息

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华利浩DBR-45转鼓式生物膜反应

  • 7490×2260×2900
  • 华利浩
  • 13%
  • 江苏华利浩环保科技有限公司
  • 2022-12-06
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华利浩DBR-100转鼓式生物膜反应

  • 10890×2260×2900
  • 华利浩
  • 13%
  • 江苏华利浩环保科技有限公司
  • 2022-12-06
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华利浩DBR-35转鼓式生物膜反应

  • 6390×2260×2900
  • 华利浩
  • 13%
  • 江苏华利浩环保科技有限公司
  • 2022-12-06
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华利浩DBR-75转鼓式生物膜反应

  • 10075×2260×2900
  • 华利浩
  • 13%
  • 江苏华利浩环保科技有限公司
  • 2022-12-06
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华利浩DBR-7转鼓式生物膜反应

  • 2900×2260×2900
  • 华利浩
  • 13%
  • 江苏华利浩环保科技有限公司
  • 2022-12-06
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快速反应

  • (上喷、下喷、普喷) FIFR、 68℃ 1/2〃
  • 江门市2013年10月信息价
  • 建筑工程
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快速反应

  • FIFR、 68℃ 1/2〃(上喷、下喷、普喷)
  • 江门市2005年11月信息价
  • 建筑工程
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快速反应

  • FIFR、 68℃ 1/2〃(上喷、下喷、普喷)
  • 江门市2005年7月信息价
  • 建筑工程
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快速反应

  • FIFR、 68℃ 1/2〃(上喷、下喷、普喷)
  • 江门市2005年8月信息价
  • 建筑工程
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快速反应

  • FIFR、 68℃ 1/2〃(上喷、下喷、普喷)
  • 江门市2005年12月信息价
  • 建筑工程
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CSTR反应

  • TR-800m3反应
  • 1台
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2013-12-04
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中和反应及混凝沉淀池

  • 中和反应及混凝沉淀池
  • 1台
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-06-01
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反应型防水粘结层

  • 反应型防水粘结层
  • 250000m²
  • 1
  • 含税费 | 含运费
  • 2010-03-30
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絮凝反应

  • FY-6, 微涡型反应器,DN918mm,H2200mm,微涡发生器DN200
  • 4台
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2018-06-15
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臭氧反应

  • 立式:Ф1200×1800mm(H),,304不锈钢材质,有效反应容积:3.5m3,并满足臭氧与水反应停留时间C.T≥1.6的要求
  • 1台
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-11-11
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Perkin反应​反应概述

Perkin反应,又称普尔金反应, 由William Henry Perkin 发展的,由不含有α-H的芳香醛(如苯甲醛)在强碱弱酸盐(如碳酸钾、醋酸钾等)的催化下,与含有α-H的酸酐(如乙酸酐、丙酸酐等)所发生的缩合反应,并生成α,β-不饱和羧酸盐,后者经酸性水解即可得到α,β-不饱和羧酸。例如,肉桂酸[PhCH=CHCO2H]的合成就利用该原理。需要说明的是本反应要求无水,所有溶剂均经过处理。通过Perkin反应还能制取核反应的燃料,这是在核技术方面的重大突破.

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Perkin反应常见问题

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Perkin反应文献

微通道反应器在合成反应中的应用 微通道反应器在合成反应中的应用

微通道反应器在合成反应中的应用

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大小:8.4MB

页数: 16页

微通道反应器在合成反应中的应用

《反应工程》第三章理想反应器 《反应工程》第三章理想反应器

《反应工程》第三章理想反应器

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大小:8.4MB

页数: 20页

第三章 理想反应器 1.理想反应器是指 _______、_______。[理想混合(完全混合)反应器、平推流(活塞流或 挤出流)反应器] 2.具有良好搅拌装置的釜式反应器按 _______反应器处理,而管径小,管子较长和流速较大 的管式反应器按 _______反应器处理。 (理想混合反应器、平推流) 3.分批式完全混合反应器操作的优化分析是以 _______、_______为目标进行优化的。 (平均 生产速率 RY 最大、生产经费最低) 4.全混流反应器的空时τ是 _______与_______之比。 (反应器的有效容积、进料流体的容积 流速) 5.全混流反应器的容积效率η为 _______与_______之比。 (反应时间 t、空时τ) 6.全混流反应器的放热速率 GQ =______________。( p rA Cv HrV 0 ))(( ) 7.全混流反应器的移热速率 rQ =__

泊金反应概述

泊金反应Perkin reaction指芳香醛类和酸配在与酸配相对应的凌酸碱金属盐存在的条件下加热形成0,}3一不饱和梭酸的反应。叛酸碱金属盐可用其他碱性物质如三乙胺、碳酸钾等来代替;取代的芳香醛和杂环醛类也可以发生本反应。例如:

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酯化反应反应特点

属于可逆反应,一般情况下反应进行不彻底,依照反应平衡原理,要提高酯的产量,需要用从产物分离出一种成分或使反应物其中一种成分过量的方法使反应正方向进行。酯化反应属于单行双向反应。

属于取代反应。

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酯化反应反应类型

费歇尔酯化

酯化反应一般是可逆反应。传统的酯化技术是用酸和醇在酸(常为浓硫酸)催化下加热回流反应。这个反应也称作费歇尔酯化反应。浓硫酸的作用是催化剂和吸水剂,它可以将羧酸的羰基质子化,增强羰基碳的亲电性,使反应速率加快;也可以除去反应的副产物水,提高酯的产率。

如果原料为低级的羧酸和醇,可溶于水,反应后可以向反应液加入水(必要时加入饱和碳酸钠溶液),并将反应液置于分液漏斗中作分液处理,收集难溶于水的上层酯层,从而纯化反应生成的酯。碳酸钠的作用是与羧酸反应生成羧酸盐,增大羧酸的溶解度,并减少酯的溶解度。如果产物酯的沸点较低,也可以在反应中不断将酯蒸出,使反应平衡右移,并冷凝收集挥发的酯。

但也有少数酯化反应中,酸或醇的羟基质子化,水离去,生成酰基正离子或碳正离子中间体,该中间体再与醇或酸反应生成酯。这些反应不遵循"酸出羟基醇出氢"的规则。

羧酸经过酰氯再与醇反应生成酯。酰氯的反应性比羧酸更强,因此这种方法是制取酯的常用方法,产率一般比直接酯化要高。对于反应性较弱的酰卤和醇,可加入少量的碱,如氢氧化钠或吡啶。 H3C-COCl + HO-CH2-CH3 → H3C-COO-CH2-CH3 + H-Cl 羧酸经过酸酐再与醇反应生成酯。 羧酸经过羧酸盐再与卤代烃反应生成酯。反应机理是羧酸根负离子对卤代烃α-碳的亲核取代反应。

氯化亚砜作用下酯化

基本方法是将酸溶于过量低级醇(一般是甲醇或乙醇)中,然后低温下滴加氯化亚砜,该方法条件温和,操作方便,反应时间短,产率高,特别适用于氨基酸的酯化,且由于该反应低级醇过量,一般不影响酸中的醇羟基。

此外,氯化亚砜与DMF组成的Vilsmeier-Haack型复合物可以用于具位阻醇的酯化。Kaul等采用该试剂活化羧基使各种伯醇包括具有位阻的醇和多元醇进行酯化,收率近定量。

Steglich酯化反应

羧酸与醇在DCC和少量DMAP的存在下酯化。这种方法尤其适用于三级醇的酯化反应。DCC是反应中的失水剂,DMAP则是常用的酯化反应催化剂。

山口酯化

2,4,6-三氯苯甲酰氯与羧酸底物作用生成混酐使羧酸活化,继而与醇顺利作用成酯。DMAP为酯化的催化剂。

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