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乙酸

  • 國內外乙酸市場及發展前景分析
    572600)乙酸是一種重要的化學品及化工原料,在農藥、醫藥和染料等工業中都有廣泛用途。目前工業化乙酸生產工藝有甲醇羰基化法、乙烷直接氧化法、乙烯直接氧化法等,其中甲醇羰基化法是最主要的生產工藝,占乙酸總產能的90%以上[1]。1 世界乙酸的供需現狀及發展前景1.1 生產現狀2022年全球乙酸產能20 180 kt/a。按區域分,全球乙酸主要生產區域是東北亞和北美地區,其中東北亞產能占比69%,北美產能占比16%。全球最大的乙酸生產商是塞拉尼斯公司,產能

    石油化工技術與經濟 2023年6期2024-01-15

  • UV與氯聯合消毒色氨酸生成碘乙酸的影響因素及路徑
    碘代三鹵甲烷、碘乙酸(IAA)、碘乙腈和碘代酰胺等[7-8],其中碘乙酸的細胞毒性、基因毒性、誘變性、致畸性和潛在致癌性都更高,如碘乙酸對TA100細胞更具致突變性(分別為一溴乙酸和一氯乙酸的2.6倍和523.3倍)[9-12]。對于中國倉鼠卵巢細胞(CHO),碘乙酸的遺傳毒性分別是一溴乙酸和一氯乙酸的2.0倍和47.2倍[13];細胞毒性分別是一溴乙酸和一氯乙酸的3.2倍和287.5倍[14]。Sayess等[15]測試了6種碘代消毒副產物對人體正常結腸

    華南理工大學學報(自然科學版) 2022年8期2023-01-05

  • 胍基乙酸作為飼料添加劑在畜禽中的應用
    的研究熱門。胍基乙酸又名胍乙酸,是一種氨基酸類似物,由甘氨酸及L-賴氨酸形成。胍基乙酸在酶的催化作用下能夠合成肌酸,并且是合成肌酸的唯一前提物,肌酸被認定為一種能量緩沖劑,其主要作用是在肌酸激酶的作用下形成磷酸化肌酸,參與腺苷三磷酸(ATP)循環。當ATP供能不足時,磷酸肌酸通過肌酸激酶迅速將磷酸基團轉移到腺苷二磷酸中重新轉化為腺苷三磷酸。胍基乙酸優點頗多,例如可以提高動物對能量的利用,加快動物生長性能和提高飼料利用率等作用,所以將其添加到畜禽飼料添加劑中

    新農業 2022年13期2022-07-18

  • 高效液相色譜法測定綠豆糕中的脫氫乙酸
    43000)脫氫乙酸(Dehydroacetic Acid,DA),別名二乙?;阴?span class="hl">乙酸,性狀為無色至白色針狀或板狀結晶或白色結晶粉末,無臭,略帶酸味,不易溶于水,易溶于堿性溶液。脫氫乙酸飽和水溶液pH=4。脫氫乙酸具有很好的防腐、防霉效果[1-3],其中對霉菌和酵母的抑菌能力最強[4]。脫氫乙酸常作為防腐劑被用于腐乳、 醬菜、糕點等食品中。食入的脫氫乙酸達到一定的劑量后,對人體具有潛在危害[5]。因此,準確檢測食品中的脫氫乙酸含量對把控脫氫乙酸的攝入量具

    現代食品 2022年7期2022-05-16

  • 載體形貌對乙酸廢水臭氧催化氧化礦化影響
    )石化和木漿廠等乙酸生產企業通常會產生含有乙酸的廢水[1-2]。此外,因為乙酸羧基上的α-位甲基很難進一步氧化為CO2和H2O,所以,乙酸是一些廢水氧化處理中大分子有機物的氧化產物[3]。廢水中乙酸濃度高,需要處理后才能排放[4-5]。臭氧氧化法可以利用臭氧和水作用生成的O和·OH自由基的高氧化活性,有效地將有機物分解為CO2和H2O,氧化礦化過程可以在環境溫度和大氣壓力下進行,并且不會產生污泥,是一種清潔的廢水處理工藝[6-7],但存在反應速率慢和成本高

    常州大學學報(自然科學版) 2022年2期2022-04-20

  • 乙酸”知識導視
    吳光明“乙酸”是羧酸的代表物,是中學有機化學的重點知識,也是各級各類考試??嫉目键c。因此,學生要全面掌握“乙酸”的有關知識,避免應用時出現錯誤。一、乙酸的分子結構乙酸分子可看成是甲烷分子中的一個氫原子被-COOH(羧基)取代的產物。乙酸的分子式為C2H4O2,電子式為,結構式為CHHHCOOH,結構簡式為CH3COOH,官能團為—COOH(羧基)。掌握有關乙酸分子結構的知識是應用的關鍵。例1 下列關于乙酸分子結構的敘述正確的是(? )。A.乙酸的分子式為C

    中學化學 2021年11期2021-12-09

  • 試析釀造乙酸及提純
    023)0 引言乙酸(醋酸)是一種重要的化學中間體和化學反應溶劑,主要用于生產乙酸乙烯、乙酸酯和醋酸纖維素等,同時乙酸作為過程溶劑也應用于橡膠、塑料和染料生產,以乙烯為原料生產的產品涉及化工、醫藥、紡織纖維等眾多行業,與我們的生活息息相關[1-3]。目前,世界上大規模生產乙酸的方法主要有乙醇氧化法、乙醛氧化法、甲醇羰基化法和丁烷或輕烴氧化法。部分以發酵法和木材干餾法生產乙酸的技術也處于逐步發展中,但是進展十分緩慢,這主要是因為發酵法釀造乙酸的主要原料為酒精

    化工管理 2021年12期2021-06-16

  • QuEChERS-UPLC-MS/MS同時測定玉米田環境中氯氟吡氧乙酸和氯氟吡氧乙酸異辛酯的殘留量
    086)氯氟吡氧乙酸和氯氟吡氧乙酸異辛酯均是有機雜環類內吸傳導選擇性苗后莖葉處理除草劑,在市場上大多以氯氟吡氧乙酸異辛酯形式存在(圖1(a)),但施用氯氟吡氧乙酸異辛酯后,會在環境和植株體內水解為氯氟吡氧乙酸[1-2]。氯氟吡氧乙酸異辛酯的殘留量是以氯氟吡氧乙酸計。氯氟吡氧乙酸異辛酯和氯氟吡氧乙酸能夠有效防除闊葉雜草,對禾本科雜草無效。施藥后被植物迅速吸收,在植物體內快速傳導,導致敏感植物畸形、扭曲并表現出典型的激素類除草劑反應[3-4]。其主要用于防除玉

    現代農藥 2021年1期2021-03-06

  • 胍基乙酸在畜禽飼料中的應用研究進展
    027)1 胍基乙酸與肌酸的關系胍基乙酸是肌酸合成通路中的關鍵代謝物,肌酸合成第一步為精氨酸—甘氨酸氨基轉移酶將甲脒基從精氨酸轉移到甘氨酸,形成胍基乙酸和鳥氨酸。第二步,是胍基乙酸被胍基乙酸N-甲基轉移酶甲基化形成肌酸。胍基乙酸通過腸道被吸收,通過上述代謝途徑甲基化生成肌酸,補充胍基肌酸顯著增加骨骼肌中肌酸含量[1]。通過構建特異的大腦肌酸轉運載體敲除小鼠模型,研究發現大腦組織肌酸水平下降而外周組織肌酸水平正常,同時發現大腦中肌酸合成前體物胍基乙酸濃度升高

    中國豬業 2020年4期2020-12-17

  • 工業微生物乙酸響應與調控機制的研究進展
    065001)乙酸是一種酸性較弱的有機酸,具有一定的毒性作用,在較低質量濃度下即可抑制微生物的生長和代謝[1],乙酸所具有的這種抑菌性作用使其可用作防腐劑,廣泛用于食品行業。乙酸對微生物產生毒性作用的原因主要是其在細胞內部發生解離,降低胞內pH值,使胞內環境酸化,嚴重影響微生物的物質合成、金屬轉運和能量傳遞等過程,進而導致細胞受損[2],這制約了以微生物發酵技術為基礎的工業生產過程。從這個角度上講,提高工業微生物對乙酸的耐受性對于工業生產過程具有重要意義

    發酵科技通訊 2020年4期2020-12-01

  • 離子色譜法同時測定飲用水中一碘乙酸、二碘乙酸
    括三鹵甲烷、鹵代乙酸、鹵代乙腈、亞氯酸鹽、氯酸鹽和溴酸鹽等,其中鹵代乙酸包括一氯乙酸、二氯乙酸、三氯乙酸、一溴乙酸、二溴乙酸、三溴乙酸、氯溴乙酸、一溴二氯乙酸、二溴一氯乙酸等[1-2],由于其生殖毒性、發育毒性、肝臟毒性、誘變性以及潛在的致癌風險已引起人們的廣泛關注。為了降低飲用水中鹵代乙酸對人體的危害,美國環保署實施了兩階段控制法案[3],規定第一階段5 種鹵代乙酸(一氯乙酸、二氯乙酸、三氯乙酸、一溴乙酸和二溴乙酸)最高允許濃度為60 μg/L,三氯乙酸

    化學分析計量 2020年4期2020-07-31

  • 2018年乙酸甲酯生產及市場分析
    100723)乙酸甲酯是一種重要的有機化工原料和化工產品,具有諸多優良的品質,如低沸點、強溶解力,且通過了國際SGS環保認證,符合歐美ROHS指令,作為一種綠色環保有機溶劑用于替代丙酮、丁酮、乙酸乙酯、環戊烷等,主要應用在樹脂、涂料、油墨、油漆、膠粘劑、皮革生產過程所需的溶劑,聚氨酯泡沫發泡劑,天那水等,已經逐步發展成為一種重要的基礎有機化工原料。1 生產現狀乙酸甲酯在工業上多以副產物和中間產物的形式出現,目前乙酸甲酯共有四種生產工藝,分別為聚乙烯醇副產

    山東化工 2019年19期2019-10-23

  • 模擬油氣田采出水中乙酸和碳酸氫根含量對L245鋼腐蝕行為的影響
    此受到廣泛關注。乙酸(醋酸)是石油天然氣采出水中的常見物質,對二氧化碳(CO2)腐蝕具有重要的影響,是引起金屬材料失效的主要因素之一[1-3]。張念東等[4]分析發現,油氣田采出水中乙酸的質量濃度在6~60 mg/L,然而采出水中的乙酸根含量往往被忽略。在水質化驗過程中,乙酸根含量也常被錯誤地計算到碳酸氫根含量中[5]。CROLET等[6]研究發現乙酸通過改變溶液的pH對腐蝕速率產生影響。一般認為乙酸具有弱酸性,會加劇二氧化碳腐蝕,而乙酸鹽具有弱堿性,會減

    腐蝕與防護 2019年4期2019-06-05

  • 乙酸生產技術進展及市場分析
    海201208)乙酸在常溫常壓下為無色透明液體,具有刺鼻氣味,是一種重要的大宗化學品。乙酸用途廣泛,不僅可以用于食品加工,還可以作為乙酸乙烯(VAM)、精對苯二甲酸(PTA)、乙酸酐和乙酸酯等重要化學品的原料。1 生產技術目前合成乙酸的主要方法有甲醇羰基化法、乙烯直接氧化法、乙烷直接氧化法以及BP公司于2013年推出的合成氣直接制乙酸“SaaBre”技術,具體如表1所示,其中甲醇羰基化法是主要的乙酸合成方法[1]。表1 現有乙酸生產工藝及對應公司1.1 甲

    石油化工技術與經濟 2019年2期2019-06-04

  • 第三節 生活中兩種常見的有機物《乙酸》教學設計
    與技能:1.知道乙酸組成并認識羧基結構。2.掌握乙酸酸性和酯化反應,理解酯化反應的概念。過程與方法:1.從乙酸的組成、結構和性質出發,認識官能團對有機物性質的影響,建立“結構—性質—用途”學習模式。2.引導學生探究酯化反應的機理。情感態度與價值觀:通過實驗讓學生體驗科學探究的樂趣,培養學生良好的科學作風和求實進取的精神。教材分析;初中化學教材介紹乙酸的酸性,但未涉及乙酸酸性強弱和酯化反應等內容。本節課知識結構上包含乙酸的結構和性質,知識點包含乙酸概述、乙酸

    學校教育研究 2018年15期2018-05-14

  • 汽油添加劑乙酸仲丁酯與乙酸的分離試驗研究
    12)汽油添加劑乙酸仲丁酯與乙酸的分離試驗研究姜平1,王曉雷1,董澤龍2(1.中國石油蘭州石化公司,甘肅蘭州730060;2.中海石油寧波大榭石化有限公司,浙江寧波315812)采用共沸精餾法分離乙酸仲丁酯和乙酸,在原料進料1000 g/h,水進料120 g/h,回流比為0.75時,塔頂乙酸仲丁酯為94.43 wt%,塔釜乙酸為94.36 wt%。共沸精餾塔塔頂粗乙酸仲丁酯產品經過精餾塔分離后,雜質C8、醇醚組分在塔頂富集,精餾塔塔底可以得到98.80 w

    浙江化工 2017年6期2017-07-18

  • 乙酸降凝配方的研發與應用
    474780)乙酸降凝配方的研發與應用馬永本1,黃朝陽1,黃月明1,潘朝軍1,牛明蘭2(1.中石化華北石油工程有限公司井下作業分公司,河南鄭州 450042;2.中石化河南油田分公司采油二廠,河南南陽 474780)河南南陽區域氣溫低于16.6℃條件下,出現的乙酸凝固導致的不便于緩速酸酸化液配制的問題。在該酸化液體系內優選出 SCA、XT-5、TH-05 三種物料,分別以給定比例進行凝固實驗,對其結果進行比較、優化,研發出乙酸的降凝配方為HAC、SCA

    化工設計通訊 2017年7期2017-07-07

  • 大鼠乙酸型胃潰瘍模型的建立與評價
    3?實驗研究大鼠乙酸型胃潰瘍模型的建立與評價通拉嘎 梅 紅 其木格 吳七十三*內蒙古民族大學蒙醫藥學院,內蒙古 通遼 028043目的:建立3種大鼠乙酸型胃潰瘍模型并進行評價。方法:將72只健康Wistar大鼠分為正常組、乙酸注射低、中、高3個劑量組(0.01、0.03、0.05mL)、乙酸濾紙貼敷組、乙酸直接灼燒組等6個組。采用乙酸注射、乙酸濾紙貼敷和乙酸直接灼燒法建立三種乙酸型胃潰瘍大鼠模型。各組大鼠處死后通過肉眼觀察潰瘍點狀,采用圖像分析軟件計算im

    中國民族民間醫藥 2017年11期2017-07-05

  • 胍基乙酸的生理功能研究進展
    00081)胍基乙酸的生理功能研究進展張俊玲1,田耀耀1,馬佳1,王澤明1,潘寶海2(1.北京君德同創農牧科技股份有限公司,北京 100085;2.中國農業科學院飼料研究所,北京 100081)胍基乙酸不僅可以通過刺激肌酸合成來提高細胞能量代謝,還具有多種生理功能。文章綜述了胍基乙酸幾種不同的生理作用,其中包括刺激激素釋放、調節神經、節約精氨酸、調節細胞氧化狀態等。胍基乙酸;肌酸;胰島素;精氨酸;促氧化胍基乙酸是肌酸的前體物,屬于氨基酸及其類似物。對于肌肉

    飼料博覽 2017年3期2017-05-18

  • 乙酸乙烯精餾工藝的節能與優化
    212006)乙酸乙烯精餾工藝的節能與優化劉露(江蘇索普工程科技有限公司,江蘇 鎮江 212006)眾所周知,在生產乙酸乙烯項目的過程中,主要運用的方法是電石乙炔法,在這個生產過程中,存在著能量利用率低和耗能比較高的問題,本文將基于這些問題對這種生產工藝進行相應地優化和調整。與此同時,我們針對乙酸乙烯精餾工藝存在著耗能高等問題的特征,通過設計相關的模擬軟件,通過這些軟件對這個過程進行模擬并計算出最終耗能的量,然后通過分析這些數據得到最優的參數,再通過整合

    化工管理 2017年31期2017-03-03

  • 羥基乙酸的合成與應用綜述
    51130)羥基乙酸的合成與應用綜述劉 旭,尹國華,王金花,盧冬梅,陳國雨(河北誠信有限責任公司,河北 石家莊 051130)介紹了羥基乙酸的幾種主要合成方法:氯乙酸法,羥基乙腈法和甲醛羰基化法等7種方法。詳細介紹了羥基乙酸的應用及發展前景。羥基乙酸;合成; 應用;建議羥基乙酸也叫乙醇酸,是一種最簡單的脂肪族羥基酸。羥基乙酸不僅有羥基結構而且也有羧基機構,所以既可以看作是醇又可以看作是羧酸[1]。羥基乙酸在自然界中也存在,主要于甘蔗,未成熟的葡萄和甜菜中。

    山東化工 2016年2期2016-09-05

  • 乙酸丁酯套用對泰樂菌素生產的影響
    273517)乙酸丁酯套用對泰樂菌素生產的影響劉龍坦 李飛飛 張 燦 陳 芬(山東魯抗生物制造公司,山東濟寧 273517)以乙酸丁酯的不同套用次數對萃取液透光率、乙酸丁酯消耗、萃取收率和套用乙酸丁酯的雜質情況進行考察,結果表明隨著套用次數的增加,萃取液的透光率降低,乙酸丁酯消耗增加,萃取收率降低,丁醇升高,乙酸丁酯降低;通過三個周期的考察,在第三周期各指標都在大幅度降低,所以確定乙酸丁酯的套用周期為3次。乙酸丁酯;套用;泰樂菌素;生產;影響泰樂菌素是弗

    獸醫導刊 2016年2期2016-04-06

  • 乙酸異丙酯的合成研究
    楊志超摘 要:乙酸異丙酯是在化學工業中一種重要的有機化學品,它的用途比較廣泛,影響了人們生活的方方面面。隨著社會經濟的發展,對乙酸異丙酯的需求量生產越來越大。本文分析了乙酸異丙酯的合成技術,合成乙酸異丙酯需要使用的集中催化劑。關鍵詞:乙酸異丙酯;合成研究乙酸異丙酯是在化學工業中一種重要的有機化學品,它的用途比較廣泛,影響了人們生活的方方面面。由于它的獨特的屬性,不僅能夠與有機溶液進行混溶,也可以與水進行混溶,人們給予了它“萬能溶溶劑”的美稱。它廣泛用于有機

    企業導報 2015年8期2015-05-29

  • 1,2-二氯乙烷作共沸劑去除乙酸溶液中水分的研究
    317016)乙酸作為一種重要的化工原料,在有機合成和反應后處理過程中被廣泛使用。許多生產工藝中產生高濃度的乙酸廢液[1-2]。目前,國內乙酸回收方法主要采用萃取法和蒸餾法。萃取法一般只能對低濃度的乙酸溶液進行富集濃縮;而目前報道的蒸餾法中普遍使用乙酸乙酯作為共沸劑,因乙酸乙酯水溶性高,在回收過程中乙酸乙酯和乙酸的損耗率都偏高。本文采用1,2-二氯乙烷作為共沸劑,采取共沸蒸餾帶水,不僅使乙酸水分達到0.1%以下,而且回收率達到95%[3-6]。1 實驗部

    山西化工 2014年2期2014-09-11

  • High Solubility and Partial Molar Volume of Hexyl Methyl Malonate in Supercritical Carbon Dioxide
    te圖1 甲氧羰乙酸己酯的合成1-Hexanol (2.6 mL, 20.702 mmol) was added into a 100 mL flask under N2atmosphere, then a CH2Cl2solution (30 mL) of methyl malonyl chloride (1 mL, 9.407 mmol) and triethylamine (2.8 mL, 20.17 mmol) was added dropwise

    中南民族大學學報(自然科學版) 2014年3期2014-08-06

  • 乙酸生產商大力實施“雙新”戰略
    過去5年,全球乙酸產能大幅增加,乙酸裝置的平均開工率從近90%下降至70%。產能增速超過需求增速這一事實,迫使乙酸生產商們積極研發新的產品和技術以保持競爭力。當前,全球有近90家公司在逾30個國家運營著超過100套乙酸生產裝置,其中,全球前十大乙酸生產商的產能占據全球總產能的逾60%。當前,全球十大乙酸生產商中有7家是中國公司,中國乙酸生產能力從2003年的1 300 kt/a增加到了2013年的9 300 kt/a。激烈的市場競爭逼迫歐洲、美國和印度的一

    石油化工技術與經濟 2014年1期2014-04-06

  • 國內外乙酸生產消費現狀及市場分析
    ,102500)乙酸是一種重要的有機化工產品,主要用于乙酸乙烯、乙酸酯、乙酸酐、對苯二甲酸(PTA)、氯乙酸、雙乙烯酮等產品的生產,是合成纖維、膠黏劑、醫藥、染料和農藥的重要原料之一。此外,乙酸還是優良的有機溶劑,在化工、輕紡、塑料、醫藥、橡膠以及染料等行業有著十分廣泛的用途。目前,乙酸的生產方法主要有輕烴液相氧化法、乙醛氧化法、乙烯直接氧化法、乙烷選擇性催化氧化(聯產乙酸和乙烯)法和甲醇羰基合成法[1],其中甲醇羰基合成法是合成的主要方法。1 世界乙酸

    石油化工技術與經濟 2014年5期2014-03-25

  • 氨三乙酸、纈氨酸、亮氨酸的三元過渡金屬配合物:合成和生物學應用
    Mostafa M H Khalil Eglal R Souaya Eman H Ismail*,,2 Eman Rabie(1Chemistry Department,Faculty of Science,Ain Shams University,11566,Abbassia,Cairo,Egypt.(埃及)(2Chemistry Department,Faculty of Science,Taibah University,Al-Madina Al-M

    無機化學學報 2013年9期2013-09-15

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