首页--工业技术论文--化学工业论文--化学肥料工业论文--一般性问题论文--原料和助剂论文

硝化抑制剂6-氯-2-三氯甲基吡啶的合成工艺研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
目录第6-9页
第1章 前言第9-26页
    1.1 氮肥第9-16页
        1.1.1 农业生产中氮肥的重要性及利用现状第9页
        1.1.2 农业生产中氮肥损失的途径第9-10页
        1.1.3 氮肥损失对环境的影响第10-12页
        1.1.4 氮肥损失的解决措施第12-16页
    1.2 硝化抑制剂第16-18页
        1.2.1 硝化抑制剂的作用机制第16页
        1.2.2 几种硝化抑制剂的对比第16-18页
    1.3 硝化抑制剂6-氯-2-三氯甲基吡啶的使用功效第18-21页
        1.3.1 提高氮肥利用率第18-19页
        1.3.2 提高农作物的产量和品质第19-20页
        1.3.3 减少N_2O释放第20页
        1.3.4 增强作物抗病害能力第20-21页
    1.4 6-氯-2-三氯甲基吡啶研究进展及其应用第21-24页
        1.4.1 研究进展第21-23页
        1.4.2 应用现状第23-24页
    1.5 研究目的和方案第24-26页
        1.5.1 研究目的第24页
        1.5.2 研究方案第24-26页
第2章 光氯化法和常规氯化法合成6-氯-2-三氯甲基吡啶第26-31页
    2.1 光氯化法第26-28页
        2.1.1 主要仪器和试剂第26-27页
        2.1.2 合成方法第27页
        2.1.3 结果与分析第27-28页
    2.2 常规热氯化法第28-30页
        2.2.1 主要仪器与试剂第28-29页
        2.2.2 合成方法第29页
        2.2.3 结果与分析第29-30页
    2.3 小结第30-31页
第3章 改进氯化法合成6-氯-2-三氯甲基吡啶第31-44页
    3.1 改进途径第31页
    3.2 合成方法第31-37页
        3.2.1 主要仪器和试剂第32-33页
        3.2.2 主副反应分析第33-34页
        3.2.3 改进氯化法的实验第34-35页
        3.2.4 改进氯化法合成6-氯-2-三氯甲基吡啶的结果与分析第35-37页
    3.3 产物结构分析第37-41页
        3.3.1 元素分析第38页
        3.3.2 质谱分析第38-39页
        3.3.3 核磁共振氢、碳谱分析第39-41页
        3.3.4 红外光谱分析第41页
    3.4 资源回收与再利用第41-43页
    3.5 小结第43-44页
第4章 改进氯化法的工艺条件优化第44-49页
    4.1 滴定液中2-甲基吡啶与邻二氯苯质量比第44-45页
    4.2 2-甲基吡啶与总邻二氯苯质量比第45页
    4.3 2-甲基吡啶溶液滴加速度第45-46页
    4.4 2-甲基吡啶溶液滴加时的温度第46页
    4.5 反应温度第46-47页
    4.6 氯气流量第47页
    4.7 反应时间第47-48页
    4.8 搅拌速率第48页
    4.9 小结第48-49页
第5章 6-氯-2-三氯甲基毗啶的生产工艺分析第49-55页
    5.1 拟建规模分析第49页
    5.2 中试放大设计第49-51页
        5.2.1 工艺设备的选择第49-50页
        5.2.2 中试工艺流程设计第50-51页
    5.3 “三废”处理第51-52页
        5.3.1 废气处理第51页
        5.3.2 废液处理第51-52页
        5.3.3 废渣处理第52页
    5.4 危险性分析第52-54页
        5.4.1 氯气危险性分析第53页
        5.4.2 有机溶剂危险性分析第53-54页
    5.5 小结第54-55页
第6章 总结与展望第55-56页
    6.1 总结第55页
    6.2 展望第55-56页
参考文献第56-61页
致谢第61页

论文共61页,点击 下载论文
上一篇:气动六自由度并联平台的设计与特性分析
下一篇:液压振动实验台的时域波形复现控制的软件实现