在龙年到来之际,TCI祝您所有的希望都能如愿,所有的梦想都能实现,所有的等候都能出现,所有的付出都能兑现。希望TCI的祝福像一叶轻舟,载所有的研发人员乘风破浪,到达成功的彼岸!
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为回馈新老客户对TCI一直以来的支持,TCI对聚酰亚胺合成用原料系列产品进行促销活动。
聚酰亚胺是对具有酰亚胺键聚合物的通称。它们具有典型的特性,如耐高温、耐化学品、高绝缘性能、优良的机械性能。而且,它们在有机物中热膨胀系数相对较低。高温下其膨胀误差较小,因此被广泛应用于工业产品。例如,电子设备中弹性印刷线路板、电路中绝缘材料、半导体保护膜,等等。而且,在液晶显示器领域中,聚酰亚胺被用作使液晶分子定向排列的取向膜。
从这些情况来看,二胺类化合物作为一种起始原料,是十分重要的化学砌块。TCI有很多不同种类的二胺类产品来满足客户的需求。
一如既往的进口品质,超低的促销价格,TCI恭候您的咨询与订购。
北京大学
张文雄 副教授
研究领域:金属有机化学,有机合成化学
介绍:北京大学化学学院副教授,博士生导师。在 “Acc. Chem. Res.”, ”J. Am. Chem. Soc.", “Angew. Chem. Int. Ed.”, “Chem. Eur. J.”等刊物上发表论文60余篇。
* 您在元素周期表中最喜欢的元素
稀土元素,包括化学元素周期表第三副族中称为镧系元素的镧、铈、镨、钕、钜、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥,以及性质与其相近的钪和钇,共17个元素。它们具有不同于其它金属元素的特殊的物理和化学反应性,已广泛应用于电子、石油化工、冶金、机械、能源、轻工、环境保护、农业等领域,是一种重要的战略资源。
* 您最近比较关注的期刊
比较关注"Science", "Nature Chem.", "J. Am. Chem. Soc.", "Angew. Chem. Int. Ed.", "Chem. Eur. J.", "Org. Lett.", "Chem. Commun.", "J. Org. Chem.", "Organometallics", "Inorg. Chem."等综合性或专业杂志,这些研究成果代表了基础研究领域的最新进展和发展动态,是我们了解世界化学发展的最重要桥梁之一。
* 最喜欢的操作
德国化学家Schlenk于1917年首次用金属锂和烷基汞制备有机锂试剂,但更为人知的是他发明的Schlenk技术,用于对空气和潮气敏感物质的反应操作技术, 大大地促进了金属有机化学的发展。
* 您对现在正在学习化学的学生有什么建议
化学是一门实验的科学,实验的同时,只有享受化学的乐趣才能让你坚持化学工作。
* 新年寄语
“2011年在成功和收获的喜悦中渐渐远去。在过去的一年里,我们非常感谢TCI公司的大力支持,为实验室和科研单位提供了数量众多、种类齐全、质量优秀的化学试剂,充分保证了我们正常开展研究。祝愿TCI公司能够继续保持优秀的产品品质,在同行业试剂开发领域取得更大的成功!在这辞兔迎龙、万家团圆的美好时刻,我在此向全国化学研发行业的各位领导、同行、以及一直以来关心支持我们的朋友们致以诚挚的问候和美好的祝愿。谨祝全国化学研发人员在新的一年里工作顺利、身体健康、收获更丰硕的成果!”
TCI全体员工恭祝张文雄副教授的化学事业蒸蒸日上!
下期我们将介绍来自北京理工大学的李加荣教授!
酒是多种化学成份的混合物,酒精是其主要成份,除此之外,还有水和众多的化学物质。这些化学物质可分为酸、酯、醛、醇等类型。决定酒的质量的成份往往含量很低,但种类却非常多。这些成份含量的配比非常重要。
两千多年前,我们的祖先就知道用含有丰富淀粉的谷物、马铃薯、甘薯为原料经过发酵来制酒了。直到现在,人们还在使用它。
葡萄酒、黄酒、啤酒暴露在空气中,过不了多久就会变酸,尤其在气温高的夏季更是如此,这是为什么呢?因为这几种酒的“度数”不高,也就是含乙醇较少,空气中的醋酸菌钻到酒里不能被酒精杀死,在里面繁殖、捣乱,使乙醇氧化成了乙酸。而白酒里含乙醇多,醋酸菌一钻进去就被杀死了,因此白酒不易变酸。
俗话说酒越陈越香。因为酒里除含有乙醇外,还含有杂醇油(多种高级脂肪醇的混合物)和多种有机酸,杂醇油气味不好闻,饮用时感到辛辣刺喉,酒在长时间的贮存中,有机酸与杂醇油能缓慢作用形成多种有芳香气味的酯类:
RCOOH+R’OH→RCOOR’+H2O
所以酒贮存的时间越长,醇香味就越浓郁。驰名中外的茅台酒,做好以后,要把酒坛密封起来,在地下埋几年后才销售,这是很有科学道理的。
*备注:除非特别指出,“酒精”指的是“乙醇”。
下期将介绍自来水与化学。
纯净的氮气,在常温下是无色无味的气体,比空气略轻;在摄氏零下195.5度时成无色的液体。如果温度低至摄氏零下240度以下,液体氮就凝结为雪花般的白色晶体。
氮是在1772年由英国化学家丹尼尔·卢瑟福发现的。氮气在平常的温度下,化学性质很不活泼,既不助燃,也不能帮助呼吸。这样,氮气最初被命名为“无用的空气”。游离态的氮气,用途并不很广——人们只是利用它的“孤独的脾气”:“惰性”——在容器中充入氮气可以防止氧化,例如,用在电灯泡里灌有氮气,可以减慢钨丝的挥发速度;在博物馆里,那些贵重而罕有的画页、书卷,常常保存在充满氮气的圆筒里,因为蛀虫在氮气中不能生存,当然也就无法捣乱了;我国还应用氮气来保存粮食。
氮气真的是“无用的空气”吗?不,恰恰相反!
氮气在高温下十分活泼,能与许多东西化合。例如,在高温、高压与催化剂的作用下,氮气能与氢气化合,变成氨。氨是制造氮肥的重要原料。氨与硫酸化合,便制成最常用的化肥--硫酸铵(浴称肥田粉)。氨与二氧化碳化合,制成尿素--碳酸酰胺。氨溶解在水中。便成了氨水。氨水是成本低廉、肥效很好的速效氮肥。其他氮肥如氯化铵、硝酸氨、碳酸铵,磷酸铵(氮磷复合肥料)等,都是以氨为原料的。
氨经氧化以后,可制造著名的强酸--硝酸。硝酸是无色的液体,具有很强的酸性与氧化性。稀硝酸能迅速腐蚀铁,而浓硝酸却可装在铁器中--因为浓硝酸会氧化铁器的表面,生成一层氧化膜(Fe3O4),而使内部的铁不被腐蚀。用硝酸可制造黄色炸药--梯恩梯(三硝基甲苯)、五光十色的各种染料、著名的消炎药物--磺胺。
这样,氮成了氮肥、炸药、染料、制药工业的“主角”。
下期将介绍钯元素。
↑2011年12月26日,TCI在陕西师范大学进行宣传,为师生们详细介绍了TCI的产品、服务等,并现场发放了各类资料及精美礼品等,深受广大师生的欢迎。
↑12月27日,TCI在西北大学进行宣传,为广大研发人员详细介绍了TCI的产品、服务等,增进了广大师生对TCI的了解。
↑12月28日,TCI在西安交通大学进行宣传,得到了广大师生的大力支持。在宣传现场,详细介绍了TCI的产品、服务等,并现场发放了各类产品资料及精美礼品等。
如果贵单位对我们的产品与服务感兴趣,我们可以在贵单位安排宣传设展等活动。
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五氟苯磺酸二均三甲苯基铵盐(D3293)是由Ishihara等开发的催化剂,用于羧酸和等摩尔量醇类化合物的酯缩合反应。它的一个主要优势在于使用时不需除去副产物中的水。
羧酸和醇类化合物的酯化反应是有机合成中最基本和使用最为广泛的反应之一。传统的酯化反应需要在酸性条件下进行脱水缩合,这是一个酯缩合和酯水解之间的平衡反应。为了高效地得到酯,平衡反应需要向酯生成的方向移动,这通常是靠使用过量的酸或醇,或者通过共沸除去生成的水来实现。然而,如果酸和醇都很昂贵或者酸或醇是酸敏感或热敏感的,这种传统的酯化方法就很难实现。因此,我们需要可以在温和条件下进行而又不需要使用过量酸或醇的的酯化方法,许多良好的缩合催化剂已经被报道来帮助实现这种方法。
近年来由Ishihara等开发的五氟苯磺酸二均三甲苯基铵盐(D3293)就是这样一种催化剂,并且从等摩尔的羧酸和醇类化合物反应得到的酯的产量很高。此外,它不需要除去副产物中产生的水。D3293包含了大量的二芳基胺和五氟苯磺酸,并且NH2+周围的疏水性区域是这个催化剂的活性中心,随着二组分空间位阻的增大而增大。因此,水可以在缩合过程中除去,由水参与的酯水解作用就会受到限制。目标产物酯因而就会得到很高的产量。另外,由于五氟苯磺酸的酸性很低[pKa(CD3COOD)=11.1, H0=-3.98],因此D3293也可以用于酸敏感底物。
为了显示D3293的多功能性,Ishihara等报道了不同的羧酸和醇类化合物在1mol%的D3293存在条件下发生的酯缩合反应。当仲醇作为底物时,副产物中有很少或没有烯烃产生。当叔醇或酚类作为底物时,相应的酯有很高的产量。此外,D3293也可以用于各种不用的羧酸化合物,如α,β-不饱和羧酸,芳香羧酸, 2-烷氧基羧酸,2-烷基羧酸和4-氧代羧酸。
D3293是一种多功能性脱水缩合催化剂,预期将会有很多方面的应用。
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