首页 > 最新文献

Chemistry and Chemical Technology最新文献

英文 中文
A NEW CATALYST FOR THE ALKYLATION OF TOLUENE WITH BUTYLENE 甲苯与丁烯烷基化反应的新型催化剂
Pub Date : 2023-01-01 DOI: 10.52081/chchtj.2023.v02.i2.008
E.A. Aubakirov, J.Kh Tashmukhambetova, F. Zh Akhmetova,.
В работе получен новый катализатор на основе сульфата циркония, нанесенного на природный цеолит месторождения Семейтау и аморфную каменную глину месторождения Коскудык, в качестве носителя активной фазы, который был исследован в процессе алкилирования толуола бутиленом. Методами рентгенофлуоресцентного и рентгенофазового анализов, ИК-спектроскопии определены химический состав и структура исходного цеолита и аморфной каменной глины, а также показана возможность их использования для получения эффективных катализаторов для процесса алкилирования ароматических углеводородов олефинами. С этой целью проведено сравнительное изучение структурных, кислотно-основных и каталитических свойств нанесенного катализатора. Изучение кислотных центров проводили прямой регистрацией ОН-групп катализаторов на основе природного цеолита методом ИК-спектроскопии, а также методом молекулярного зонда. Изучены декатионированный и термообработанный цеолиты Семейтау и кислотные свойства катализаторов на их основе. Впервые для исследуемого процесса разработана новая каталитическая система на основе сульфата циркония, нанесенного на цеолитсодержащую аморфную каменную глину. Определены количественные характеристики реакции алкилирования толуола, выход продукта составил 85.8±0.5%. Изучено влияние на процесс алкилирования толуола бутиленом температуры, объемной скорости подачи бутилена, времени алкилирования, состава катализатора.
该工作产生了一种新的硫酸锆催化剂,这种催化剂是针对科斯库迪克油田的天然硫酸盐和无定形石灰岩粘土,作为活性阶段的载体。红外光谱学通过照射荧光和x光分析,确定了原始石灰石和无定形粘土的化学成分和结构,并显示了使用它们来产生有效催化剂的可能性。为此,对催化剂的结构、酸性和催化剂的催化特性进行了比较。对酸性中心的研究直接记录了一组催化剂,这些催化剂是由红外光谱学和分子探针的自然石灰石组成的。研究了二聚氰胺和热处理过的铯,以及催化剂的酸性特性。研究过程首次开发了一种新的催化系统,基于硫酸盐锆,涂在含无定形石灰岩粘土上。tollool alcyl反应的定量特征已经确定,输出为85.8 0.5%。研究了甲苯二乙烯溶化过程的影响,丁二烯提供的容积速度,烷基化时间,催化剂的成分。
{"title":"A NEW CATALYST FOR THE ALKYLATION OF TOLUENE WITH BUTYLENE","authors":"E.A. Aubakirov, J.Kh Tashmukhambetova, F. Zh Akhmetova,.","doi":"10.52081/chchtj.2023.v02.i2.008","DOIUrl":"https://doi.org/10.52081/chchtj.2023.v02.i2.008","url":null,"abstract":"В работе получен новый катализатор на основе сульфата циркония, нанесенного на природный цеолит месторождения Семейтау и аморфную каменную глину месторождения Коскудык, в качестве носителя активной фазы, который был исследован в процессе алкилирования толуола бутиленом. Методами рентгенофлуоресцентного и рентгенофазового анализов, ИК-спектроскопии определены химический состав и структура исходного цеолита и аморфной каменной глины, а также показана возможность их использования для получения эффективных катализаторов для процесса алкилирования ароматических углеводородов олефинами. С этой целью проведено сравнительное изучение структурных, кислотно-основных и каталитических свойств нанесенного катализатора. Изучение кислотных центров проводили прямой регистрацией ОН-групп катализаторов на основе природного цеолита методом ИК-спектроскопии, а также методом молекулярного зонда. Изучены декатионированный и термообработанный цеолиты Семейтау и кислотные свойства катализаторов на их основе. Впервые для исследуемого процесса разработана новая каталитическая система на основе сульфата циркония, нанесенного на цеолитсодержащую аморфную каменную глину. Определены количественные характеристики реакции алкилирования толуола, выход продукта составил 85.8±0.5%. Изучено влияние на процесс алкилирования толуола бутиленом температуры, объемной скорости подачи бутилена, времени алкилирования, состава катализатора.","PeriodicalId":9762,"journal":{"name":"Chemistry and Chemical Technology","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135839016","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PROMISING TECHNOLOGIES OF STYRENE PRODUCTION 苯乙烯生产技术的发展前景
Pub Date : 2023-01-01 DOI: 10.52081/chchtj.2023.v02.i2.010
A.A Dauylbek ., A.M Nakyp ., S.M Nakypova, Zh.M. Zharassova, A.A Niyazbek
Бұл мақалада ғылыми зерттеулерді талдау негізінде стирол өндірісінің перспективті және инновациялық технологияларына жалпы шолу жасалады. Стирол – ең маңызды мұнай-химия өнімі. Стиролды өндірісте гликольдерді, желім алу, бояу және лак өнімдерін алу, полиуретанды, целлюлозаны, полистиролдарды, кеңейтілетін полистирол,бутадиен-стиролды каучук алу өндірісінде, акрилонитрил-бутадиен-стирол термопластикасын алу өндірісінде, полимерлердің көптеген түрлерін өндіру үшін, басқа сополимерлерді алу және үлкен маңызы бар құрылыс материалдарын алу үшін қолданылатын маңызды тауарлық материал. Әлемде стиролдың жылдық тұтынуы шамамен 30 миллион тоннаны құрайды. Өндірісте кеңінен қолданылуына байланысты стирол алудың әдістері де сан алуан. Қазіргі таңда стиролды алудың бірқатар әдістері белгілі. Алайда, белгілі әдістердің әртүрлілігіне қарамастан, өнеркәсіптік масштабта стиролды алудың негізгі әдісі этилбензолды жоғары температурада каталитикалық дегидрлеу және оны гидропероксид әдісімен пропилен оксидімен бірлесіп алу болып қала береді. Соңғы онжылдықта көптеген зерттеулер толуолдың бүйірлік тізбекті алкилдену реакциясының механизмін түсіну бойынша жүргізілді. Қазіргі таңда бұл маңызды мономерді көмірсутек шикізатының пиролиз өнімдерінен, этилбензолдан синтездеу, полистирол қалдықтарынан стирол алу, ацетофенонды каталитикалық түрлендіру арқылы және метилфенилкарбинол құрамдас шикізатты қышқыл катализатор қатысында колонна тәріздес реактор ректификаторда алу тәріздес перспективалы әдістерді қолдану арқылы алуға болады.
苯乙烯不仅是一种化学品,也是一项创新技术和一个充满希望的未来。苯乙烯是一种非常特殊的化学品。苯乙烯包括乙二醇、乙二醇、清漆、油漆、聚氨酯、纤维素、聚苯乙烯、聚苯乙烯、丁二烯苯乙烯、橡胶和其他材料、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯热塑性塑料、聚合材料、共聚材料、椴木共聚材料和其他材料。苯乙烯的使用量达 3000 万吨。 如果不小心,使用苯乙烯的方式可能与使用水的方式相同。不要在玻璃表面使用苯乙烯。但是,如果不小心,您可能会大量使用苯乙烯,如乙苯、温度和催化转换器,或过氧化氢、环氧丙烷或桦烯。如果将其用作甲苯溶剂的替代品,反应机理会受到烯烃烷基化的影响。这种单体可用于热解、乙苯合成、聚苯乙烯和苯乙烯合成、苯乙酮催化剂和甲基苯基甲醇或甲基苯基甲醇还可用作催化剂、色谱柱和蒸馏反应器,具有进一步发展的前景。
{"title":"PROMISING TECHNOLOGIES OF STYRENE PRODUCTION","authors":"A.A Dauylbek ., A.M Nakyp ., S.M Nakypova, Zh.M. Zharassova, A.A Niyazbek","doi":"10.52081/chchtj.2023.v02.i2.010","DOIUrl":"https://doi.org/10.52081/chchtj.2023.v02.i2.010","url":null,"abstract":"Бұл мақалада ғылыми зерттеулерді талдау негізінде стирол өндірісінің перспективті және инновациялық технологияларына жалпы шолу жасалады. Стирол – ең маңызды мұнай-химия өнімі. Стиролды өндірісте гликольдерді, желім алу, бояу және лак өнімдерін алу, полиуретанды, целлюлозаны, полистиролдарды, кеңейтілетін полистирол,бутадиен-стиролды каучук алу өндірісінде, акрилонитрил-бутадиен-стирол термопластикасын алу өндірісінде, полимерлердің көптеген түрлерін өндіру үшін, басқа сополимерлерді алу және үлкен маңызы бар құрылыс материалдарын алу үшін қолданылатын маңызды тауарлық материал. Әлемде стиролдың жылдық тұтынуы шамамен 30 миллион тоннаны құрайды. Өндірісте кеңінен қолданылуына байланысты стирол алудың әдістері де сан алуан. Қазіргі таңда стиролды алудың бірқатар әдістері белгілі. Алайда, белгілі әдістердің әртүрлілігіне қарамастан, өнеркәсіптік масштабта стиролды алудың негізгі әдісі этилбензолды жоғары температурада каталитикалық дегидрлеу және оны гидропероксид әдісімен пропилен оксидімен бірлесіп алу болып қала береді. Соңғы онжылдықта көптеген зерттеулер толуолдың бүйірлік тізбекті алкилдену реакциясының механизмін түсіну бойынша жүргізілді. Қазіргі таңда бұл маңызды мономерді көмірсутек шикізатының пиролиз өнімдерінен, этилбензолдан синтездеу, полистирол қалдықтарынан стирол алу, ацетофенонды каталитикалық түрлендіру арқылы және метилфенилкарбинол құрамдас шикізатты қышқыл катализатор қатысында колонна тәріздес реактор ректификаторда алу тәріздес перспективалы әдістерді қолдану арқылы алуға болады.","PeriodicalId":9762,"journal":{"name":"Chemistry and Chemical Technology","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135839029","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
USE OF LIGNOCELLULOSE POWDERS AS SWELLING FILLERS FOR RUBBERS 木质纤维素粉末作为橡胶膨胀填料的使用
Pub Date : 2023-01-01 DOI: 10.52081/chchtj.2023.v01.i1.002
A. Nakyp, A.A. Dauylbek, A. Nakyp, S. Nakypova, Zh.М. Zharasova
Rubber sealing elements, which are limited in swelling in aqueous media, filling the space between the contacting surfaces, are widely used in the designs of packers in the oil and gas industry. The paper considers the use of porous lignocellulosic products as swelling fillers for rubbers with limited swelling. Lignocellulosic powder products are additives obtained by finely dispersed processing. Sodium carboxymethyl cellulose was used as a swelling polymer. Polycell 9B and lignocellulose powder from non-woody herbaceous plants. Some used cotton, flax or alfalfa. The mixing of basic rubber compound with swelling polymer was carried out in a closed rubber mixer of «Brabender» Company W50 E. Physicists conducted mechanical tests. The degree of swelling in various aqueous media was determined. The aim of the study is to obtain high-strength swelling rubbers based on powdered ligocellulose from herbaceous plants and to study their effect on the physical complex and mechanical properties of swelling rubbers based on nitrile rubber grade BNKS-28. It was found that the introduction of powdered lignocellulose from flax into the rubber composition allows maintaining the conditional tensile strength of rubber at the sample level without swelling filler, while the introduction of an industrial product of carboxylated cellulose sodium carboxymethylcellulose leads to a significant decrease in the strength of rubber. It is shown that the introduction of powdered lignocellulose from alfalfa makes it possible to increase the degree of swelling of rubbers in KOH solution compared with rubber filled with powdered lignocellulose from cotton and powdered lignocellulose from flax.
橡胶密封元件在含水介质中不易膨胀,填充接触面之间的空间,因此被广泛应用于油气行业的封隔器设计中。本文考虑使用多孔木质纤维素制品作为有限膨胀橡胶的膨胀填料。木质纤维素的粉末产品添加剂获得的细分散处理。羧甲基纤维素钠是一种膨胀聚合物。非木本草本植物多胞9B和木质纤维素粉末。有些人用棉花、亚麻或苜蓿。在Brabender W50 e公司的封闭橡胶混合器中进行了碱性橡胶化合物与膨胀聚合物的混合,物理学家进行了力学测试。测定了其在各种水介质中的溶胀程度。本研究的目的是以草本植物为原料制备高强度的溶胀胶,并研究其对丁腈橡胶级BNKS-28型溶胀胶的物理配合度和力学性能的影响。研究发现,从亚麻中引入粉末状木质纤维素到橡胶组合物中,可以在没有膨胀填料的情况下保持橡胶在样品水平上的条件拉伸强度,而引入羧化纤维素钠羧甲基纤维素的工业产品会导致橡胶强度的显着下降。结果表明,与棉花和亚麻粉末木质纤维素填充橡胶相比,苜蓿粉末木质纤维素的引入可以提高橡胶在KOH溶液中的溶胀程度。
{"title":"USE OF LIGNOCELLULOSE POWDERS AS SWELLING FILLERS FOR RUBBERS","authors":"A. Nakyp, A.A. Dauylbek, A. Nakyp, S. Nakypova, Zh.М. Zharasova","doi":"10.52081/chchtj.2023.v01.i1.002","DOIUrl":"https://doi.org/10.52081/chchtj.2023.v01.i1.002","url":null,"abstract":"Rubber sealing elements, which are limited in swelling in aqueous media, filling the space between the contacting surfaces, are widely used in the designs of packers in the oil and gas industry. The paper considers the use of porous lignocellulosic products as swelling fillers for rubbers with limited swelling. Lignocellulosic powder products are additives obtained by finely dispersed processing. Sodium carboxymethyl cellulose was used as a swelling polymer. Polycell 9B and lignocellulose powder from non-woody herbaceous plants. Some used cotton, flax or alfalfa. The mixing of basic rubber compound with swelling polymer was carried out in a closed rubber mixer of «Brabender» Company W50 E. Physicists conducted mechanical tests. The degree of swelling in various aqueous media was determined. The aim of the study is to obtain high-strength swelling rubbers based on powdered ligocellulose from herbaceous plants and to study their effect on the physical complex and mechanical properties of swelling rubbers based on nitrile rubber grade BNKS-28. It was found that the introduction of powdered lignocellulose from flax into the rubber composition allows maintaining the conditional tensile strength of rubber at the sample level without swelling filler, while the introduction of an industrial product of carboxylated cellulose sodium carboxymethylcellulose leads to a significant decrease in the strength of rubber. It is shown that the introduction of powdered lignocellulose from alfalfa makes it possible to increase the degree of swelling of rubbers in KOH solution compared with rubber filled with powdered lignocellulose from cotton and powdered lignocellulose from flax.","PeriodicalId":9762,"journal":{"name":"Chemistry and Chemical Technology","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"90293916","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
SYNTHESIS AND LOCAL ANESTHETIC ACTIVITY OF THE COMPLEX OF DIETHYL [(3-(1H-IMIDAZOLE-1-YL)PROPYLAMINO)- (o-FLUOROPHENYL)METHYL]PHOSPHONATE WITH β-CYCLODEXTRIN 二乙基[(3-(1 -咪唑-1-基)丙基氨基)-(邻氟苯基)甲基]膦酸盐与β-环糊精配合物的合成及局部麻醉活性
Pub Date : 2023-01-01 DOI: 10.52081/chchtj.2023.v02.i2.009
K.D Praliyev, V.K Yu., A.E. Malmakova., A.B Kaldybayeva., M.D. Khaiitova
Құрамына фтор атомы, фосфонат тобы және имидазолопропил фрагменті кіретін α-аминофосфонаттар өзіндік фармацевтикалық әсердің кең спектріне ие гетероциклді фосфорорганикалық химияның маңызды қосылыстарының бірі болып табылады. Потенциалды биологиялық белсенділігі бар жаңа қосылыстар алу мақсатында реакция үш компонентті Кабачник-Фильдстің «one-pot» реакциясы жағдайында жүргізілді. Бастапқы реагент 3-(1Н-имидазол-1-ил)пропан-1-амин бензолды ортада о-фторбензальдегид және диэтилфосфитпен 80оС температурада әрекеттесуі нәтижесінде сәйкес диэтил[(3-(1H-имидазол-1-ил)пропиламино)(о-фторфенил)метил]фосфонатсинтезделінді. Алынған қосылыстың құрамы мен құрылысы жұқа қабатты хроматография (ЖҚХ), элементтік талдау, рефрактометрия, ИҚ және ЯМР спектроскопия әдістерімен дәлелденді.Диэтил[(3-(1H-имидазол-1-ил)пропиламино)(о-фторфенил)метил]-фосфонаттыңβ-циклодекстрин-мен кешені МАВ-262 зертханалық шифрімен жергілікті жансыздандырғыш белсенділікке зерттелінді.Зерттеулер С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінің фармакология кафедрасының зертханасында жүргізілді. Инфильтрациялық анестезиядағы жергілікті жансыздандырғыш белсенділігі бойынша зерттеулер Bulbring және Wajda әдісімен еркек жынысты теңіз шошқаларында жүргізілді. Зерттеулер нәтижесінде МАВ-262 уыттылығының біршама аз екендігі анықталды (LD50 = 1235 мг/кг) және оның залалсыздықкөрсеткіші новокаин көрсеткішінен 2,6 есе, ал лидокаин көрсеткішінен 5,4 есе көп. МАВ-262 инфильтрациялық анестезия индексі 20,5±1,55 құрайды. Сонымен қатар, қосылыс 15,0±2,03 мин толық анестезияны тудырса, жалпы әсер ету ұзақтығы 30,7±4,0 мин құрады.
这样做会导致α-氨基膦酸盐分子中的氟原子、膦酸盐烟草和咪唑丙基片段在有机磷化学的药用光谱和杂环中恶化。"一锅式 "反应的 ZucchiniFieldsti 成分的潜在生物学和生物特性可能会对设备造成损坏。试剂 3-(1H-咪唑-1-基)丙-1-胺氧化苯和亚磷酸二乙酯在 80 °C 下用于合成[(3-(1H-咪唑-1-基)丙基氨基)(邻氟苯基)甲基]膦酸二乙酯的反应。合成是通过色谱法(LCX)、元素分析法、折光测定法、红外光谱法和核磁共振光谱法进行的。二乙基[(3-(1H-咪唑-1-基)丙基氨基)(邻氟苯基)甲基]-膦酸钾ңβ-环糊精-MAV-262 密钥螯合剂。S.D.Asfendiyarov 是哈萨克斯坦医科大学药理学系药理学教研室主任。将与 Bulbring 和 Wajda 麻醉刀配合使用。不要接触 MAV-262(LD50 = 1235 mg/kg)或 Novocaine 2.6 x 2.6 x 利多卡因和 5.4 x 利多卡因。MAV-262 浸润麻醉指数i 20.5±1.55。麻醉持续时间分别为 15.0±2.03 分钟和 30.7±4.0 分钟。
{"title":"SYNTHESIS AND LOCAL ANESTHETIC ACTIVITY OF THE COMPLEX OF DIETHYL [(3-(1H-IMIDAZOLE-1-YL)PROPYLAMINO)- (o-FLUOROPHENYL)METHYL]PHOSPHONATE WITH β-CYCLODEXTRIN","authors":"K.D Praliyev, V.K Yu., A.E. Malmakova., A.B Kaldybayeva., M.D. Khaiitova","doi":"10.52081/chchtj.2023.v02.i2.009","DOIUrl":"https://doi.org/10.52081/chchtj.2023.v02.i2.009","url":null,"abstract":"Құрамына фтор атомы, фосфонат тобы және имидазолопропил фрагменті кіретін α-аминофосфонаттар өзіндік фармацевтикалық әсердің кең спектріне ие гетероциклді фосфорорганикалық химияның маңызды қосылыстарының бірі болып табылады. Потенциалды биологиялық белсенділігі бар жаңа қосылыстар алу мақсатында реакция үш компонентті Кабачник-Фильдстің «one-pot» реакциясы жағдайында жүргізілді. Бастапқы реагент 3-(1Н-имидазол-1-ил)пропан-1-амин бензолды ортада о-фторбензальдегид және диэтилфосфитпен 80оС температурада әрекеттесуі нәтижесінде сәйкес диэтил[(3-(1H-имидазол-1-ил)пропиламино)(о-фторфенил)метил]фосфонатсинтезделінді. Алынған қосылыстың құрамы мен құрылысы жұқа қабатты хроматография (ЖҚХ), элементтік талдау, рефрактометрия, ИҚ және ЯМР спектроскопия әдістерімен дәлелденді.Диэтил[(3-(1H-имидазол-1-ил)пропиламино)(о-фторфенил)метил]-фосфонаттыңβ-циклодекстрин-мен кешені МАВ-262 зертханалық шифрімен жергілікті жансыздандырғыш белсенділікке зерттелінді.Зерттеулер С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінің фармакология кафедрасының зертханасында жүргізілді. Инфильтрациялық анестезиядағы жергілікті жансыздандырғыш белсенділігі бойынша зерттеулер Bulbring және Wajda әдісімен еркек жынысты теңіз шошқаларында жүргізілді. Зерттеулер нәтижесінде МАВ-262 уыттылығының біршама аз екендігі анықталды (LD50 = 1235 мг/кг) және оның залалсыздықкөрсеткіші новокаин көрсеткішінен 2,6 есе, ал лидокаин көрсеткішінен 5,4 есе көп. МАВ-262 инфильтрациялық анестезия индексі 20,5±1,55 құрайды. Сонымен қатар, қосылыс 15,0±2,03 мин толық анестезияны тудырса, жалпы әсер ету ұзақтығы 30,7±4,0 мин құрады.","PeriodicalId":9762,"journal":{"name":"Chemistry and Chemical Technology","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135799807","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
A NEW CRACKING CATALYST FOR VACUUM GAS OIL BASED ON NATURAL CLAY AND WASTE FERROALLOYS 以天然粘土和废铁合金为原料制备真空气油裂化催化剂
Pub Date : 2023-01-01 DOI: 10.52081/chchtj.2023.v01.i1.004
J.Kh. Tashmukhambetova, E. Aubakirov
В работе были проведены разработка и исследование нового эффективного катализатора на основе отходов ферросплавного завода и активированной природной глины месторождения Нарынкол в процессе крекинга вакуумного газойля и изучение его влияния на процесс. В качестве сырья использовали вакуумный газойль месторождения Кумколь с Ткип. 350-500 °С. Был получен катализатор на основе природной глины (бентонит, Нарынкол) и отхода ферросплавного производства (Аксуский завод) – ОФП/глина с соотношением 10:90 масс.%. Изучено влияние температуры, скорости подачи сырья на выход и состав продуктов крекинга. Проведен анализ газа и бензинового дистиллята. Определены октановые числа бензина исследовательским (ОЧИ) и моторным (ОЧМ) методами, которые составили– ОЧИ=89,7 и ОЧМ =81,7. Рассчитан материальный баланс процесса крекинга. Для идентификации продуктов каталитического крекинга использовали, как химические (анализ газа, сульфирование, атмосферная перегонка), так и физико-химические (хроматомасс- спектрометрия, сканирующая электронная микроскопия и др.) методы исследования. Показана возможность вовлечения вторичных ресурсов на примере полиметаллических отходов ферросплавного производства и природной бентонитовой глины в процесс получения новых композитных катализаторов для углубленной переработки вакуумного газойля каталитическим крекингом.
在拆除真空气体的过程中,研究了一种新的有效催化剂,并研究了它对过程的影响。真空油作为原料的油田和Ткипкумкол350 - 500°c。催化剂是由天然粘土(本顿、纳布尔)和铁合金生产(axus)的出口产生的,比例为10:90。研究了裂谷产品的温度、释放速度和组成的影响。我们分析了气体和汽油蒸馏器。汽油的辛烷值是通过研究(眼睛)和运动(眼睛)测定的,由眼睛= 89.7和81.7组成。裂谷过程的物质平衡是计算出来的。催化裂化产品的识别方法包括化学(气体分析、硫化、大气蒸馏)和物理化学(色谱分析、电子显微镜扫描等)。以铁合金生产的多金属废料和天然本顿粘土为例,显示了将次级资源引入新复合催化剂的可能性。
{"title":"A NEW CRACKING CATALYST FOR VACUUM GAS OIL BASED ON NATURAL CLAY AND WASTE FERROALLOYS","authors":"J.Kh. Tashmukhambetova, E. Aubakirov","doi":"10.52081/chchtj.2023.v01.i1.004","DOIUrl":"https://doi.org/10.52081/chchtj.2023.v01.i1.004","url":null,"abstract":"В работе были проведены разработка и исследование нового эффективного катализатора на основе отходов ферросплавного завода и активированной природной глины месторождения Нарынкол в процессе крекинга вакуумного газойля и изучение его влияния на процесс. В качестве сырья использовали вакуумный газойль месторождения Кумколь с Ткип. 350-500 °С. Был получен катализатор на основе природной глины (бентонит, Нарынкол) и отхода ферросплавного производства (Аксуский завод) – ОФП/глина с соотношением 10:90 масс.%. Изучено влияние температуры, скорости подачи сырья на выход и состав продуктов крекинга. Проведен анализ газа и бензинового дистиллята. Определены октановые числа бензина исследовательским (ОЧИ) и моторным (ОЧМ) методами, которые составили– ОЧИ=89,7 и ОЧМ =81,7. Рассчитан материальный баланс процесса крекинга. Для идентификации продуктов каталитического крекинга использовали, как химические (анализ газа, сульфирование, атмосферная перегонка), так и физико-химические (хроматомасс- спектрометрия, сканирующая электронная микроскопия и др.) методы исследования. Показана возможность вовлечения вторичных ресурсов на примере полиметаллических отходов ферросплавного производства и природной бентонитовой глины в процесс получения новых композитных катализаторов для углубленной переработки вакуумного газойля каталитическим крекингом.","PeriodicalId":9762,"journal":{"name":"Chemistry and Chemical Technology","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"73142401","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
THERMODYNAMIC PROPERTIES OF THE TRICOMPONENT CAO - R2OZ(R - LA, ND) – VI2OZ SYSTEM 三组分cao - r2oz (r - la, nd) - vi2oz体系的热力学性质
Pub Date : 2023-01-01 DOI: 10.52081/chchtj.2023.v01.i1.005
M. Mataev, M. Nurbekova, Z. Sarsenbayeva, E.S. Beisenbai
Висмуттың оттекті қосылыстары алғаш рет гомологтық қатарлар тізбектеріне орналастырылды. Осы құрылған гомологтық қатарлардың негізінде висмутитиондары инкременттерінің мәндері бірінші рет есептеліп, висмутит иондары инкременттерінің мәндерін пайдалана отырып, ионды инкрементті әдіс бойынша висмутиттердің стандартты жағдайдағы термодинамикалық көрсеткіштері есептелінді. CaO–La2O3–Bі2O3 жүйесінің триангуляциясын қарастырылған. CaO–La2O3–Bі2O3 жүйесінің триангуляциясы кезінде түзілген екіншілік симплекстердің төбелерінде жүйедегі екі және үшкомпонентті қосылыстар орналасады. Триангуляция бойынша түзілген LaCaBіO4 қосылысы мен La2O3 арасында және LaCaBіO4 мен Ca7Bі6O16 арасында эвтектика нүктесі пайда болады. La2O3 – CaO – Bі2O3 жүйесіндегі пайда болған барлық қосылыстардың стандартты түзілу энтальпиялары ионды инкрементті әдіс бойынша аддитивті принциппен анықталды. Реакцияның түзілу жылуының оң таңбасы тепе-теңдіктің солға қарай ығысатынын көрсетеді, онда LaCaBіO4 (№15) - LaBіO3 (№13) диагоналы тұрақты, яғни диагоналдардың қиылысу нүктесінде ешқандай үшкомпонентті қосылыс түзілмейді. Реакцияның түзілу жылуының мәні ионды инкрементті әдісімен есептелінген fH0298 функцияларының көрсеткіштері негізінде анықталды.Сонымен, CaO –La2O3 –Bі2O3 жүйесінің триангуляция процесі кезінде түзілген тұрақты үшбұрыш диагоналдары үшкомпонентті жүйені бір-бірімен химиялық әрекеттесуге түспейтін жәй үшбұрыштарға бөледі. CaO – La2O3 –Bі2O3 жүйесіндегі әдебиеттер арқылы табылған барлық қосылыстардың құрамын оксидтерге бөліп, олардың үлестері анықталды. Алынған нәтижелерді анықтамаларда белгілі деректермен салыстырғанда термодинамикалық көрсеткіштері мәндерінің проценттік қателіктері 1-5%-тен аспайды
{"title":"THERMODYNAMIC PROPERTIES OF THE TRICOMPONENT CAO - R2OZ(R - LA, ND) – VI2OZ SYSTEM","authors":"M. Mataev, M. Nurbekova, Z. Sarsenbayeva, E.S. Beisenbai","doi":"10.52081/chchtj.2023.v01.i1.005","DOIUrl":"https://doi.org/10.52081/chchtj.2023.v01.i1.005","url":null,"abstract":"Висмуттың оттекті қосылыстары алғаш рет гомологтық қатарлар тізбектеріне орналастырылды. Осы құрылған гомологтық қатарлардың негізінде висмутитиондары инкременттерінің мәндері бірінші рет есептеліп, висмутит иондары инкременттерінің мәндерін пайдалана отырып, ионды инкрементті әдіс бойынша висмутиттердің стандартты жағдайдағы термодинамикалық көрсеткіштері есептелінді. CaO–La2O3–Bі2O3 жүйесінің триангуляциясын қарастырылған. CaO–La2O3–Bі2O3 жүйесінің триангуляциясы кезінде түзілген екіншілік симплекстердің төбелерінде жүйедегі екі және үшкомпонентті қосылыстар орналасады. Триангуляция бойынша түзілген LaCaBіO4 қосылысы мен La2O3 арасында және LaCaBіO4 мен Ca7Bі6O16 арасында эвтектика нүктесі пайда болады. La2O3 – CaO – Bі2O3 жүйесіндегі пайда болған барлық қосылыстардың стандартты түзілу энтальпиялары ионды инкрементті әдіс бойынша аддитивті принциппен анықталды. Реакцияның түзілу жылуының оң таңбасы тепе-теңдіктің солға қарай ығысатынын көрсетеді, онда LaCaBіO4 (№15) - LaBіO3 (№13) диагоналы тұрақты, яғни диагоналдардың қиылысу нүктесінде ешқандай үшкомпонентті қосылыс түзілмейді. Реакцияның түзілу жылуының мәні ионды инкрементті әдісімен есептелінген fH0298 функцияларының көрсеткіштері негізінде анықталды.Сонымен, CaO –La2O3 –Bі2O3 жүйесінің триангуляция процесі кезінде түзілген тұрақты үшбұрыш диагоналдары үшкомпонентті жүйені бір-бірімен химиялық әрекеттесуге түспейтін жәй үшбұрыштарға бөледі. CaO – La2O3 –Bі2O3 жүйесіндегі әдебиеттер арқылы табылған барлық қосылыстардың құрамын оксидтерге бөліп, олардың үлестері анықталды. Алынған нәтижелерді анықтамаларда белгілі деректермен салыстырғанда термодинамикалық көрсеткіштері мәндерінің проценттік қателіктері 1-5%-тен аспайды","PeriodicalId":9762,"journal":{"name":"Chemistry and Chemical Technology","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"87991621","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
RECYCLING OF POLYETHYLENE TEREPHTHALATE WASTE INTO BIS-2- HYDROXYETHYL TEREPHTHALATE BY DESTRUCTION 将聚对苯二甲酸乙二醇酯废物通过破坏回收为双-2-对苯二甲酸乙酯
Pub Date : 2023-01-01 DOI: 10.52081/chchtj.2023.v01.i1.003
N.S. Satbayeva, B. N. Yerishov, A. Niyazbek, С. Daurenkyzy
Полиэтилентерефталат – ең көп сұранысқа ие полимерлердің бірі. Оның керемет тұтынушылық қасиеттері, атап айтқанда сыртқы факторларға жоғары төзімділік қасиеті жоғары сұранысқа ие. Алайда, дәл осындай тұрақтылық полиэтилентерефталаттан жасалған бұйымдар ретінде кәдеге жарату қажеттілігіне байланысты белгілі бір проблемаларға әкеледі. Зерттеу жұмысының негізгі мақсаты қалдықтарды химиялық өңдеуге негізделген. Полиэтилентерефталаттың деструкциясы этиленгликоль қатысында жүргізілді. Нәтижесінде ақ кристалды зат бис-2-гидроксиэтилтерефталат алынды. Химиялық реакция жоғары температурада жүргізілді. Процесті жылдамдату және өнімнің шығымын арттыру мақсатында катализатор ретінде мырыш ацетаты қолданылды. Полиэтилентерефталаттың ыдырау дәрежесі салмақтық әдіспен анықталды. Реакция толық жүрген соң колбаға дистилденген су қосып, тұнбаға түсірілді. Тұнба Бюхнер воронкасында сүзіліп, вакууммен тұрақты массаға дейін кептірілді. Алынған өнімнің физика-химиялық қасиеті ИҚ-спектроскопия әдісімен зерттелді.Мырыш ацетатының қатысында полиэтилентерефталаттың деструкциясын зерттеу (1% мас.) 140-180°С температуралық интервалда деструкция температурасының жоғарылауымен полиэтилентерефталаттың конверсиясының табиғи ұлғаюы байқалды. 140°С температурада полиэтилентерефталаттың толық жойылуы 160°C температурадан 2 есе ұзағырақ және 180°C температурадан 3 есе ұзағырақ. Алынған өнім ZnSe кристалымен жабдықталған толық ішкі шағылысу префиксі бар инфрақызыл Фурье спектрометріндегі инфрақызыл спектроскопия әдісімен талданды
{"title":"RECYCLING OF POLYETHYLENE TEREPHTHALATE WASTE INTO BIS-2- HYDROXYETHYL TEREPHTHALATE BY DESTRUCTION","authors":"N.S. Satbayeva, B. N. Yerishov, A. Niyazbek, С. Daurenkyzy","doi":"10.52081/chchtj.2023.v01.i1.003","DOIUrl":"https://doi.org/10.52081/chchtj.2023.v01.i1.003","url":null,"abstract":"Полиэтилентерефталат – ең көп сұранысқа ие полимерлердің бірі. Оның керемет тұтынушылық қасиеттері, атап айтқанда сыртқы факторларға жоғары төзімділік қасиеті жоғары сұранысқа ие. Алайда, дәл осындай тұрақтылық полиэтилентерефталаттан жасалған бұйымдар ретінде кәдеге жарату қажеттілігіне байланысты белгілі бір проблемаларға әкеледі. Зерттеу жұмысының негізгі мақсаты қалдықтарды химиялық өңдеуге негізделген. Полиэтилентерефталаттың деструкциясы этиленгликоль қатысында жүргізілді. Нәтижесінде ақ кристалды зат бис-2-гидроксиэтилтерефталат алынды. Химиялық реакция жоғары температурада жүргізілді. Процесті жылдамдату және өнімнің шығымын арттыру мақсатында катализатор ретінде мырыш ацетаты қолданылды. Полиэтилентерефталаттың ыдырау дәрежесі салмақтық әдіспен анықталды. Реакция толық жүрген соң колбаға дистилденген су қосып, тұнбаға түсірілді. Тұнба Бюхнер воронкасында сүзіліп, вакууммен тұрақты массаға дейін кептірілді. Алынған өнімнің физика-химиялық қасиеті ИҚ-спектроскопия әдісімен зерттелді.Мырыш ацетатының қатысында полиэтилентерефталаттың деструкциясын зерттеу (1% мас.) 140-180°С температуралық интервалда деструкция температурасының жоғарылауымен полиэтилентерефталаттың конверсиясының табиғи ұлғаюы байқалды. 140°С температурада полиэтилентерефталаттың толық жойылуы 160°C температурадан 2 есе ұзағырақ және 180°C температурадан 3 есе ұзағырақ. Алынған өнім ZnSe кристалымен жабдықталған толық ішкі шағылысу префиксі бар инфрақызыл Фурье спектрометріндегі инфрақызыл спектроскопия әдісімен талданды","PeriodicalId":9762,"journal":{"name":"Chemistry and Chemical Technology","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88394127","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Review on Textile Antimicrobial activity imparting by silver follow a line of investigation 综述了银对纺织品抗菌活性的影响
Pub Date : 2021-05-22 DOI: 10.37591/JOMCCT.V12I1.3032
A. Kavitha, S. Babu, R. Rajeswari
The present review aims to analyze the potential use of silver to propose innovative medical textile materials and their antimicrobial possession research. The paper provides data on the interest to use these silver particles to functionalize on the textile substrate and details the main applications of textile finishing. Further, the present work focuses on the coating of silver particles through electrospinning method. At length, it analyzes the improvement of the performances of cytotoxicity. This review aims to summarize previous antimicrobial studies of silver particles towards its application in the expectations studies as biocompatible and non biocompatible coating agents
本文旨在分析银的潜在用途,提出创新医用纺织材料及其抗菌性能研究。本文提供了利用这些银颗粒在纺织品基材上功能化的兴趣的数据,并详细介绍了纺织品整理的主要应用。在此基础上,重点研究了电纺丝法对银粒子的涂覆。最后分析了细胞毒性性能的提高。本文综述了银颗粒在生物相容性和非生物相容性涂层中的应用前景
{"title":"Review on Textile Antimicrobial activity imparting by silver follow a line of investigation","authors":"A. Kavitha, S. Babu, R. Rajeswari","doi":"10.37591/JOMCCT.V12I1.3032","DOIUrl":"https://doi.org/10.37591/JOMCCT.V12I1.3032","url":null,"abstract":"The present review aims to analyze the potential use of silver to propose innovative medical textile materials and their antimicrobial possession research. The paper provides data on the interest to use these silver particles to functionalize on the textile substrate and details the main applications of textile finishing. Further, the present work focuses on the coating of silver particles through electrospinning method. At length, it analyzes the improvement of the performances of cytotoxicity. This review aims to summarize previous antimicrobial studies of silver particles towards its application in the expectations studies as biocompatible and non biocompatible coating agents","PeriodicalId":9762,"journal":{"name":"Chemistry and Chemical Technology","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-05-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"82122334","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
The Study of the Influence of Chemical Nature of Functional Groups in Oligomeric and Low--Molecular Modifiers on the Rheological Properties of the Epoxy Oligomer 低聚和低分子改性剂中官能团的化学性质对环氧低聚物流变性能影响的研究
Pub Date : 2021-03-15 DOI: 10.23939/CHCHT15.01.053
E. Barabash, Sumska St. Kharkiv Ukraine Architecture, Y. Popov, Y. Danchenko
The influence of chemical nature of modifier functional groups on the level of intermolecular interactions in the system "epoxy oligomer ‒ modifier", as well as the structure formation and dynamic viscosity of epoxy oligomer has been studied in detail. Modifying additives in low concentrations contribute to an increase in the degree of structure formation of the epoxy system by increasing the intermolecular interaction between the associates of the epoxydiane oligomer. It was established that the strength of the formed coagulation structures depends both on the compatibility parameter of the modifiers and ED-20, and on their intermolecular interaction energy.
详细研究了改性剂官能团的化学性质对“环氧低聚物-改性剂”体系分子间相互作用水平的影响,以及环氧低聚物的结构形成和动态粘度的影响。低浓度的改性添加剂通过增加环氧二烯低聚物的缔合物之间的分子间相互作用,有助于增加环氧体系的结构形成程度。结果表明,所形成的混凝结构的强度既取决于改性剂与ED-20的相容性参数,也取决于它们的分子间相互作用能。
{"title":"The Study of the Influence of Chemical Nature of Functional Groups in Oligomeric and Low--Molecular Modifiers on the Rheological Properties of the Epoxy Oligomer","authors":"E. Barabash, Sumska St. Kharkiv Ukraine Architecture, Y. Popov, Y. Danchenko","doi":"10.23939/CHCHT15.01.053","DOIUrl":"https://doi.org/10.23939/CHCHT15.01.053","url":null,"abstract":"The influence of chemical nature of modifier functional groups on the level of intermolecular interactions in the system \"epoxy oligomer ‒ modifier\", as well as the structure formation and dynamic viscosity of epoxy oligomer has been studied in detail. Modifying additives in low concentrations contribute to an increase in the degree of structure formation of the epoxy system by increasing the intermolecular interaction between the associates of the epoxydiane oligomer. It was established that the strength of the formed coagulation structures depends both on the compatibility parameter of the modifiers and ED-20, and on their intermolecular interaction energy.","PeriodicalId":9762,"journal":{"name":"Chemistry and Chemical Technology","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"88635687","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
Phase Equilibrium of Petroleum Dispersion Systems in Terms of Thermodynamics and Kinetics 从热力学和动力学的角度看石油分散体系的相平衡
Pub Date : 2021-03-15 DOI: 10.23939/CHCHT15.01.132
O. Tertyshna, Konstantin Zamikula, O. Tertyshny, O. Zinchenko, Petro Topilnytskyi, Gagarina Ave. Dnipro Ukraine, Svishtovska St. Kremenchuk Ukraine Pjsc Ukrtatnafta
The process of paraffin formation has been considered, including the peculiarities of the paraffin structure as a result of phase transitions with a decreasing temperature. Mathematical models for thermodynamic and kinetic calculations of the “solid-liquid” system phase equilibrium have been developed. To shift the “fuel oilparaffin” balance towards the liquid, it is necessary to reduce the activity ratio of solid and liquid phases by introducing into the system a substance with a lower solubility parameter. To increase the stability, as well as structural and mechanical characteristics of fuel oil, the additive of plant origin was synthesized. The phase transitions in fuel oil depending on the temperature when adding different amounts of additives have been studied.
考虑了石蜡的形成过程,包括石蜡结构随温度降低而发生相变的特性。建立了“固-液”体系相平衡热力学和动力学计算的数学模型。为了使“燃料油-石蜡”平衡向液体转移,需要通过在体系中引入溶解度参数较低的物质来降低固相和液相的活度比。为了提高燃料油的稳定性,提高燃料油的结构和力学性能,合成了植物源性添加剂。研究了添加不同量的添加剂时,燃料油的相变随温度的变化规律。
{"title":"Phase Equilibrium of Petroleum Dispersion Systems in Terms of Thermodynamics and Kinetics","authors":"O. Tertyshna, Konstantin Zamikula, O. Tertyshny, O. Zinchenko, Petro Topilnytskyi, Gagarina Ave. Dnipro Ukraine, Svishtovska St. Kremenchuk Ukraine Pjsc Ukrtatnafta","doi":"10.23939/CHCHT15.01.132","DOIUrl":"https://doi.org/10.23939/CHCHT15.01.132","url":null,"abstract":"The process of paraffin formation has been considered, including the peculiarities of the paraffin structure as a result of phase transitions with a decreasing temperature. Mathematical models for thermodynamic and kinetic calculations of the “solid-liquid” system phase equilibrium have been developed. To shift the “fuel oilparaffin” balance towards the liquid, it is necessary to reduce the activity ratio of solid and liquid phases by introducing into the system a substance with a lower solubility parameter. To increase the stability, as well as structural and mechanical characteristics of fuel oil, the additive of plant origin was synthesized. The phase transitions in fuel oil depending on the temperature when adding different amounts of additives have been studied.","PeriodicalId":9762,"journal":{"name":"Chemistry and Chemical Technology","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"76279334","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
期刊
Chemistry and Chemical Technology
全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1