金都尔的生产工艺及研究进展

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不对称催化氢化

不对称催化氢化
不对称催化氢化反应的研 究进展
手性是自然界的基本属性,构成生命 体系生物大分子的基本单元例如碳水化合 物、氨基酸等大部分物质都是手性分子。 生物体内的酶和细胞表面的受体也是手性 的,因而具有生物活性的物质例如香精、 香料、农药、医药等,当它们与其受体相 互作用时大多以手性方式进行。这种授体 与受体之间的手性作用,使得很多手性药 物的对映体都以不同方式参与作用并产生 不同的效果。
官能化烯烃的立体选择性氢化反应取 得了很好的结果.
取代基对氢化反应的影响
• 其它的反应情况
(5)一些有用的实例
a、美国孟山都公司在20 世纪70 年代中期就成功应 用不对称氢化反应合成L- 多巴, 使用的催化剂为Rh /DIAMP+, n ( 底物) ∶n ( 催化剂) =20 000 ∶1, 得到 94%单一对映体。
1980 年Noyori等发展的BINAP 配体, 不 仅具有轴手性的结构特征,而且在不对称氢 化之外, 还适用于多个不对称反应过程, 如不 对称异构化反应用于光学活性薄荷醇的工 业化生产, 这也是Noyori 获得Nobel 奖的主 要原因之一。
1991年M.J. Burk发现了二膦配体DuPhos
(3)α-和β-羰基羧酸衍生物的不对称氢 化反应:
• α-和β-羰基羧酸衍生物可以是α-和β-羰基酸 酯、羰基酰胺及羰基内酯等。这些化合物 的不对称氢化反应,生成相应的具有光学 活性的α-和β-羟基基酸酯、羟基酰胺及羟基 内酯等。它们是合成许多重要化合物的中 间体。
• 利用β-羰基酰胺的不对称氢化反应,成功合 成了抗抑郁药物Fluoxetine的重要中间体— 手性β-羟基酰胺
• 近年来,对酮的不对称氢转移反应做 了很多研究。人们发现Rb、Ru、Ir等 金属配合物是芳基、烷基酮不对称氢 转移反应的有效催化剂。

金都尔技术与市场调研报告

金都尔技术与市场调研报告

金都尔技术与市场调研报告报告摘要:金都尔又称精都尔;通用名称:金-异丙甲草胺;精异丙甲草胺;S-异丙甲草胺;化学名称:2-氯-6-乙基-N-(2-甲氧基-1-甲基乙基)乙酰-邻-替苯胺;2-氯-N-(2-乙基-6-甲基苯基)-N-[(1S)-2-甲氧基-1-甲基乙基]乙酰胺;2-乙基-6-甲基-N(1’-甲基-2’-甲氧乙基)氯代乙酰替苯胺;分子量:283.8;分子式:C15H22ClNO2;CAS登录号:87392-12-9;178961-20-1。

金都尔是先正达公司在全球最大的选择性除草剂—都尔的基础上开发的新一代高科技产品。

通用名称为精异丙甲草胺,加工剂型为96%乳油。

是该公司应用先进的科学技术除去异丙甲草胺中的非活性体,而得到精制的活性体。

其活性、安全性比72%异丙甲草胺提高1倍以上。

金异丙甲草胺是异丙甲草胺的替代品种,与异丙甲草胺相比,其去除了近40%的无效异构体,使原材料较异丙甲草胺节省近40%,同量防效为异丙甲草胺的1.7倍。

《金都尔技术与市场调研报告(2013)》在全球大的背景前提下,将通过对金都尔国家相关产业政策环境、金都尔技术发展情况,金都尔消费前景、金都尔供需状况以及国外金都尔供需状况等几大部分的数据研究来探求金都尔行业未来的发展前景。

通过多方面多角度的专业研究回答如下几个业内人士非常关注的问题:1、金都尔的技术现状与技术发展趋势如何?2、金都尔的需求现状如何?增长潜力有多大?3、金都尔生产现状如何?增长潜力如何?4、金都尔的进出口情况如何?5、金都尔的销售状况,销售渠道如何?6、金都尔的市场价格情况,价格变化趋势,影响价格的因素等?通过阅读《金都尔技术与市场调研报告(2013)》,可以使得业内相关人士对金都尔整个产业的发展有全面的深入的把握,从而能够更加准确地做出相应的投资决策。

报告目录第一章、金都尔的概况.. 41.1 金都尔的概况. 41.2 金都尔理化性质. 61.3 金都尔的安全、运输贮存及其他等. 7第二章、金都尔的生产工艺及研究进展.. 92.1 异丙甲草胺生产方法. 102.1.1 制备方法一. 102.1.2 制备方法二. 102.1.3 制备方法三. 112.2 金都尔的合成技术进展. 132.2.1 拆分法. 132.2.2 手性原料合成法. 132.2.3 亚胺的不对称加氢合成法. 14第三章、金都尔的生产现状.. 163.1 世界金都尔的发展及现状分析. 163.1.1 世界金都尔生产现状. 163.1.2 世界金都尔生产发展分析与预测. 183.2 中国金都尔的发展及现状分析. 193.2.1 中国金都尔生产发展历程与生产现状. 193.2.2 中国金都尔生产发展分析与预测. 213.3 金都尔主要生产企业产能统计. 233.4 金都尔主要生产企业概况. 24第四章、金都尔的应用与消费分析与预测.. 274.1 金都尔消费分析. 274.2 金都尔对乙草胺、异丙甲草胺的替代分析. 294.3 金都尔对莠去津的替代分析. 324.4 金都尔市场需求预测. 32第五章、金都尔进出口统计分析.. 345.1 金都尔进出口统计数据. 345.2 金都尔进出口分析. 355.3 金都尔进出口预测. 35第六章、金都尔市场价格及市场分析.. 366.1 金都尔市场价格. 366.2 金都尔市场分析与预测. 36第七章、金都尔拟建与在建设项目.. 377.1 金都尔拟建和在建设项目概况. 377.2 金都尔拟建和在建设项目统计. 387.3 金都尔拟建和在建设项目分析预测. 38第八章、金都尔行业发展趋势分析预测与建议.. 408.1 金都尔行业发展趋势分析与预测. 408.2 金都尔企业发展策略与建议. 40第九章、金都尔相关资料(附件).. 41参考文献目录. 41法律申明:. 42表格及图(21个)表2.1 金都尔理化性质表. 7表2.1 异丙甲草胺原料消耗定额表. 11表2.1 异丙甲草胺生产流程图. 12表3.1 世界精异丙甲草胺原药主要生产厂家产能情况表. 17表3.2 2008~2012年世界精异丙甲草胺原药生产能力与产量情况表. 17图3.1 2008~2012年世界精异丙甲草胺原药生产能力与产量走势图. 17表3.3 2013~2018年世界精异丙甲草胺原药产能产量预测表. 18图3.2 2013~2018年世界精异丙甲草胺原药产能产量预测图. 18表3.4 2008~2012年我国精异丙甲草胺原药生产能力与产量情况表. 20图3.3 2008~2012年我国精异丙甲草胺原药生产能力与产量走势图. 21表3.5 2013~2018年我国精异丙甲草胺原药生产能力与产量预测表. 22图3.4 2013~2018年我国精异丙甲草胺原药生产能力与产量预测走势图. 22表3.6 我国精异丙甲草胺农药原药登记情况表. 23表3.7 我国精异丙甲草胺原药主要生产厂家与生产能力情况表. 24表4.1 2008~2012年我国精异丙甲草胺原药产、供、需情况表. 28图4.1 2008~2012年我国精异丙甲草胺原药产、供、需走势图. 29表4.2 2012~2018年我国精异丙甲草胺原药产、供、需预测表. 33图4.2 2012~2018年我国精异丙甲草胺原药产、供、需预测走势图. 33表5.1 2008~2012年我国精异丙甲草胺进出口情况表. 34图5.1 2008~2012年我国精异丙甲草胺进出口统计图. 34表7.1 金都尔拟建和在建项目统计表. 38目录来源六鉴网()发布《金都尔技术与市场调研报告》。

金都尔与丰杰搭配防除玉米田杂草的药效试验

金都尔与丰杰搭配防除玉米田杂草的药效试验

金都尔与丰杰搭配防除玉米田杂草的药效试验董莉环【摘要】用不同浓度的金都尔与丰杰搭配防除玉米田杂草与丰杰做对比试验,结果表明:药后30天和50天,药剂随着用药量的增加防效提高.从试验药剂不同剂量来看,药后随着用药量的增加防效提高.且两个剂量之间在施药后50天0.01水平上有显著性差异.【期刊名称】《吉林农业》【年(卷),期】2016(000)017【总页数】1页(P83)【关键词】金都尔;丰杰;药效试验【作者】董莉环【作者单位】桓仁县农业技术推广中心,辽宁本溪 117200【正文语种】中文【中图分类】S451.222金都尔是先正达公司在全球最大的选择性除草剂—都尔的基础上开发的新一代高科技产品。

金都尔是选择性芽前除草剂。

主要通过萌发杂草的芽鞘、幼芽吸收而发挥杀草作用。

丰杰是先正达专利保护的创新的玉米地早期茎叶处理除草剂,广谱防除玉米地一年生阔叶草和主要禾本科杂草,并具极高的安全性。

笔者通过不同浓度的金都尔和丰杰搭配与丰杰防除玉米田杂草做对比试验,希望可以明确金都尔、丰杰的防效、安全性、施用药量和方法等。

1.1 供试药剂金都尔、丰杰:先正达中国投资有限公司乙草胺:济南科赛基农化工有限公司阿特拉津:营口三征农用化工有限公司烟嘧磺隆:沈阳市和田化工有限公司1.2 试验方法本试验在桓仁满族自治县桓仁镇进行,详见表 1、表2。

试验的玉米品种为海研5号。

试验共设6个处理,每个处理设3次重复,试验一共18个小区,小区面积为40平方米,试验区组随机排列,每小区设保护行。

各处理药剂试验设计如下表3:试验于玉米3~5叶期时施药,使用喷壶 HD-400/500/ 550背负式喷雾器,每个小区施药用水量为 2公斤,本试验一共进行5次调查:第一次在玉米3~5叶期施药前,第二次在施药后7天,第三次在施药后30天调查,第四次在播后苗前施药后30天调查,第五次在施药后 50天调查。

每次调查在每个处理对角线取3点,每点1平方米,调查防效。

学习党章 立足本职 做好工作

学习党章 立足本职 做好工作
立足本职工作努力做合格的共产党员
新庆丰 新希望
立足本职工作努力做合格的共产党员
一、目前公司的形势及党建工作的努力 方向。 二、发扬企业的创业精神,为企业的生 存、发展共同努力。 三、面对企业的困难,我们的态度与应 对措施。 四、从本职工作做起,做一个合格共产 党员。
立足本职工作努力做合格的共产党员
2、下半年九项重点工作
一是充分利用停车检修的机会,调整好技 术、调整好装备和结构; 二是丙草胺技改扩建工作; 三是“金都尔”技术攻关和生产安排; 四是创新营销模式,加大市场开拓力度; 五是加强预算管理,确保年度目标的实现。
2、下半年九项重点工作
六是做好“十二五“发展规划的编制。 七是开展管理重整和流程再造工作。 八是建立新的绩效考评体系。调动员工的 积极性、主动性和创造性。 九是抓好资金平衡,确保生产、经营、发 展正常有序进行。
二、发扬企业的创业精神,为企业的生存、发展共 同努力。
杭州庆丰农化公司的前身杭州农药厂始 建于1956年,它的发展史就是中国农药工 业的发展历史。经历了有机氯、有机磷、仿 生物杀虫剂、除草剂生产几个阶段,工厂经 历了艰苦创业、振兴发展、改革调整时期。
艰苦创业时期:
工厂成立:1957年10.1正式投产,当时称“六 六六粉加工厂”生产设备主要是雷蒙机。1958年 10月20日与邻近的颗粒厂、磷肥厂、骨胶厂合并, 正式命名为“杭州农药厂”隶属省重工局,产品 开始向农药合成过渡, 主要产品:敌敌畏、敌百虫、二二三、八八九、 六六六、退菌特、乐果、马拉松、E605、稻脚青。 工厂占地10.25万平方(189.75亩)产值达1318万 元,成为全国重点农药企业。
2011年是公司发展历史 上极为关键的一年,圆满完 成 2011年的各项工作任务, 第一阶段项目启动阶段 对实现公司跨越式发展,将 产生深远影响。 我们每一名党员、干部和 入党积极分子,都要在从自 己做起,从本岗位做起,勤 奋努力,扎实工作,圆满做 好本职工作,共同完成企业 今年的工作目标。

镀金工艺发展分解

镀金工艺发展分解

镀金1.概述金是一种黄色的贵金属,有极好的延展性及可塑性,易抛光。

金的化学稳定性高,不溶于一般酸,只溶于王水、氰化钾和氰化钠溶液。

镀金层耐腐蚀性强、导电良好、能耐高温和容易焊接。

在普通镀金溶液中,加人少量锑、钴等金属离子,可以获得硬度大于130HV 的硬金镀层。

如含金(质量分数)为5%的合金镀层,硬度可以达到200HV以上,金铜合金镀层的硬度可达300HV以上,具有一定的耐磨性。

金镀层抗变色性能好,还可作为银的防变色镀层。

由于金合金镀层色调丰富,光泽持久,所以常用于首饰、艺术品的电镀。

另外,镀金层还被广泛用于通信设备、宇航工业、工业设备和精密仪器仪表等设备制造中[1]。

常用的镀金溶液主要有三种类型,即氰化物镀金溶液、柠檬酸盐酸性镀金溶液和亚硫酸盐碱性镀金溶液。

在某些普通镀金溶液中,添加少量锑、镍、钴等金属离子,可以得到硬金镀层,使其硬度提高1—2倍。

为了节约金的用量和增加色调,提高光泽、硬度和耐磨性能等,满足工业生产中的某些特殊要求,还可以在镀金溶液中添加一定量的银、铜、镍、钴等金属化合物,得到金合金镀层。

2.镀金的发展史电镀黄金的历史非常悠久,早在17世纪就有了雷酸液镀金的方法,真正的电镀黄金是1800年Brugnatalli 的工作。

1838年,英国伯明翰的G.Elkington和H.Elkington兄弟发明了高温碱性氰化物镀金,并取得了专利。

它后来被广泛用于装饰品、餐具和钟表的装饰性镀薄金,成了以后一个世纪中电镀黄金的主要技术。

其作用的基本原理到了1913年才为Fray所阐明,到1966年Raub才把亚金氰络盐的行为解释清楚。

在电镀金历史上第一次革命性的变革是酸性镀金液被开发出来。

早在1847年时,Derulz曾冒险在酸性氯化金溶液中添加氢氰酸,发现可以在短时间内获得良好的镀层。

后来Erhardt发现在弱有机酸(如柠檬酸)存在时,氰化亚金钾在pH= 3时仍十分稳定,于是酸性镀金工艺就诞生了。

镀金工艺的研究进展

镀金工艺的研究进展

镀金工艺的研究进展作者:詹秀玲徐佩琳马进孙滔杨富国来源:《科技风》2021年第32期摘要:本文重点介绍了氰化物镀金、无氰镀金工艺,综述了每种镀金工艺的基本组成、镀金工艺参数等因素对镀层和镀液体系性能的影响。

在无氰脉冲电镀金铜合金工艺中,镀层含有铜、金元素;镀层表面无裂纹,平整性好,孔隙率低,细致均匀;镀层耐蚀性强,结合力好,硬度高;镀液稳定性好,电流效率高。

对相关镀液体系中金的电沉积行为进行了总结,并对未来无氰电镀金工艺的发展方向进行了展望。

关键词:电镀;无氰镀金;镀液体系中图分类号:TG178 文献标识码:A根据镀液是否含有氰化物將电镀金工艺可以分为两类:一类是无氰电镀金,另一类是有氰电镀金,目前市场上已产业化应用的无氰电镀金包括乙内酰脲镀金和亚硫酸镀金,有氰电镀金包括柠檬酸盐镀金和氰化物镀金。

镀金有镀23K金、镀18K金、镀14K金。

镀23K金有两种合金镀层,分别是金镍合金、金钴合金,对于首饰、表带等,面层金一般镀23K金钴合金,因为皮肤接触镍容易引起过敏,表壳等不与皮肤直接接触的可以电镀23K金镍合金;对于镀23K金钴合金的镀液主要成分包括导电盐、氰化金钾或柠檬酸金、硫酸钴、光亮剂糖精、表面活性剂十二烷基苯磺酸钠,导电盐为柠檬酸和柠檬酸钾的混合物,有氰电镀金钴合金使用的金盐是氰化金钾,无氰电镀金钴合金使用的金盐是柠檬酸金,其他的成分两者相同;23K金钴合金镀层金色偏白一些,23K金镍合金镀层金色偏暗一些。

电镀18K金合金主要有金铜镉合金、金银合金、金铁合金等,一般电镀18K金铜镉合金采用的是有氰电镀,主盐是氰化钾,表面活性剂为十二烷基苯磺酸钠。

电镀184金合金主要有金铜镉合金、金银合金、金铁合金等,一般电镀14K金铜镉合金采用的是有氰电镀,主盐是氰化钾,表面活性剂为十二烷基苯磺酸钠。

很长一段时间以来,国内外镀金行业中的主要工艺是有氰电镀金工艺,但因为镀液中含有毒性极强的氰化物,所以操作工人在镀金过程中的人身安全和环境安全存在很大的隐患,为实现镀金行业,环保、清洁、绿色生产,从源头上解决镀金生产过程中操作工人安全、环境安全等问题,国内外把无氰电镀金工艺作为研发的重要技术。

手性除草剂异丙甲草胺毒理研究进展

手性除草剂异丙甲草胺毒理研究进展

手性除草剂异丙甲草胺毒理研究进展张璇;杨瑞丽;柳春红;孙远明;雷红涛【摘要】异丙甲草胺是目前广泛使用的酰胺类芽前阔叶杂草防除剂.文章综述了异丙甲草胺进入环境后对非靶标生物急性毒性、慢性毒性的对映体选择性差异,这种选择性差异与生物体的吸收及代谢密切相关.最后对异丙甲草胺手性毒理的未来研究进行了展望.【期刊名称】《西北农林科技大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2015(043)001【总页数】7页(P152-158)【关键词】异丙甲草胺;对映体选择性;毒性【作者】张璇;杨瑞丽;柳春红;孙远明;雷红涛【作者单位】广东省食品质量安全重点实验室广东省食品安全检测与风险控制工程技术研究中心,广东广州510642;广东省食品质量安全重点实验室广东省食品安全检测与风险控制工程技术研究中心,广东广州510642;广东省食品质量安全重点实验室广东省食品安全检测与风险控制工程技术研究中心,广东广州510642;广东省食品质量安全重点实验室广东省食品安全检测与风险控制工程技术研究中心,广东广州510642;广东省食品质量安全重点实验室广东省食品安全检测与风险控制工程技术研究中心,广东广州510642【正文语种】中文【中图分类】S481+.1异丙甲草胺[2-乙基-6-甲基-N-(1-甲基-2-甲氧乙基)氯代乙酰替苯胺],通用名为metolachlor,是一种酰胺类杂草防除剂[1],因其具有广谱、高效、选择性强等特点,可广泛应用于70多种作物田的杂草防除[2]。

异丙甲草胺有4种光学异构体,分别为aS,1S-、aR,1S-、aR,1R-和aS,1R-(图1)。

目前市场上常见的异丙甲草胺商品化产品有2种:一种是外消旋异丙甲草胺(Rac-metolachlor),即4种异构体同时存在,又称都尔、杜尔、杜耳、稻乐思、屠莠胺、莫多草、甲氧毒草胺;另一种是S-异丙甲草胺(S-metolachlor),又称精异丙甲草胺、金都尔,去除了2个非活性的R-(aR,1R-和aS,1R-)并富集了S-构型异构体。

全泥氰化提金工艺设计与生产实践

全泥氰化提金工艺设计与生产实践

全泥氰化提金工艺设计与生产实践一、工艺流程设计泥氰化提金工艺是一种常用的金属提取工艺,主要用于提取含金废物中的金属成分。

下面是一个典型的泥氰化提金工艺流程设计:1.前处理:将含金废物进行粉碎与破碎,使其颗粒大小均匀,并去除其中的杂质和有机物。

2.浸泡:将经过前处理的含金废物浸入氰化溶液中,进行化学反应。

反应时间根据废物的性质和废物含金量而定,一般为24小时至72小时。

3.沉淀:将反应后的溶液经过沉淀处理,使其中的金属成分沉淀下来。

4.过滤:将沉淀后的溶液进行过滤,去除其中的固体杂质。

5.再溶解:将过滤后的固体沉淀添加到盐酸等溶液中进行再溶解,使其中的金属成分溶解于溶液中。

6.萃取:将再溶解后的溶液进行萃取处理,利用有机溶剂提取其中的金属成分。

萃取条件为温度控制在50-70摄氏度,时间控制在2-4小时。

7.还原:将经过萃取的有机溶剂中的金属成分进行还原处理,得到金属纯度较高的金属产品。

8.精炼:将还原后的金属产品进行精炼处理,提高其纯度。

以上是一个典型的泥氰化提金工艺流程设计,根据实际情况,工艺流程中的各个环节还可以进行调整,以提高提金效率和产品的纯度。

二、生产实践在实际生产过程中,需要注意以下几个方面:1.设备选择:根据生产规模和工艺流程要求,选择合适的设备,如破碎机、浸泡槽、沉淀槽、过滤设备、萃取塔等。

设备选择要考虑生产效率、产品质量、安全性和经济性等因素。

2.溶液控制:泥氰化提金工艺中的浸泡和萃取环节涉及到溶液控制,需要严格控制溶液的温度、浓度、pH值等参数,以提高金属提取率和产品纯度。

3.杂质处理:在泥氰化提金过程中,含金废物中通常会存在一些杂质,如铜、银、铅等,需要根据具体情况采取相应的处理方法,如溶解、沉淀、萃取等,以提高产品的纯度。

4.安全保护:在泥氰化提金生产中,由于涉及到氰化物的使用,需要加强安全保护工作,严格遵守操作规程,提供足够的通风和防护设施,确保操作人员和环境的安全。

5.产品质量检测:在生产过程中,需要对产品的质量进行检测,包括金属纯度、杂质含量、产品外观等指标的检测,以确保产品符合质量要求。

不对称催化氢化

不对称催化氢化

中心金属
主要限于铑(Rh)和钌(Ru)两种贵金属,另外铱 (Ir)有少量的应用。 • 手性铑(Rh)膦催化剂只对α-酰氨基丙烯酸 衍生物的催化氢化有很好的结果,对其它 底物对映体选择性很低。 • 手性钌(Ru)膦催化剂底物适用范围广,尤其 是Noyori等发展的[Ru(BINAP)(OCOR)2]催 化剂能用于C=C,C=O, C=N等的不对称氢化, 得到特别优异的对映体选择性。
(3)烯醇酯的不对称氢化反应
Burk使用Rh-DuPhos 为催化剂进行烯醇酯 的对映选择性氢化反 应,产物的ee值最高 超过99%,反应底物中 的取代基对反应结果 有一定影响,但并不 显著.
(4)非官能化烯烃的不对称氢化反应
• Pfaltz制备了一系列含有手性噁唑啉基团的 膦配体(PHOX类型),与过渡金属铱配位得到 了相应的离子性配合物.这些配合物用于非
不对称催化氢化反应的优点主要有:
1.底物适用范围广泛; 2.高活性,高催化效率; 3.高选择性; 4.高转化率,方便后处理; 5.操作简便,容易工业 年, Kagan 等合成了第一个手性双 齿膦配体(R, R)-DIOP, 实现了手性膦配体设计 的真正突破。DIOP 的制备相当简单, 起始原 料(+)-酒石酸也比较便宜。
95(S)
85(R) 91(R) 100(R)a 93(S) 92(R) 88(R) 99(S)
90(R)
73(R) 98.5(R)a 98(R)
a:N-苯甲酰基衍生物的氢化反应
(2)取代丙烯酸或烯胺的不对称氢化反应
• 衣康酸衍生物的不对称催化氢化反应经常 作为反应的底物模型,得到的对映体2-取代 丁二酸类化合物,不但是有机合成和药物合 成的重要原料,也是制备某些香精香料和农 药的起始物. • Burk报道了使用[(Et-DuPhos)Rh]+为催化剂时 ,β-取代衣康酸类底物的不对称催化氢化反 应,有很高的立体选择性.当底物中的R为i-Pr 时,产物中检测不到另一异构体.

金电解精炼

金电解精炼

金电解精炼————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:金电解精炼的理论基础2010-10-15 11:51:50 浏览:901 次我要评论[导读]金的电解可在氯化金和氰化金溶液中进行,为了安全起见,现今世界各国金的电解几乎都采用E.沃耳维尔(Wohlwill)1874年拟定的氯化金电解法,故而称沃耳维尔法。

此法是在大的电流密度和高浓度三氯化金的电解液中进行。

随着过程的进行,粗金阳极被溶解,而于阳极析出电解纯金金的电解可在氯化金和氰化金溶液中进行,为了安全起见,现今世界各国金的电解几乎都采用E.沃耳维尔(Wohlwill)1874年拟定的氯化金电解法,故而称沃耳维尔法。

此法是在大的电流密度和高浓度三氯化金的电解液中进行。

随着过程的进行,粗金阳极被溶解,而于阳极析出电解纯金。

沃耳维尔法,是在氯化金液的电解槽中装入粗金阳极和纯金阳极。

通入电流后,阳极的金和杂质溶解,而在阴极析出纯金。

因而,可以认为电解过程是在:Au(阴极)|HAuCl4,HCl,H2O,杂质|Au,杂质(阳极)的电化学系统中进行的。

此外,溶电解液中的络酸(HAuCl4),还可部分水解(尽管在高酸浓度下不显著)成HAuCl3OH:HAuCl4+H2O HAuCl3OH+HCl由于电解液中存在HAuCl4、HAuCl3OH、HCl和H2O,它们在溶液中可离解成如下的离子:H2O H++OH-HCl H++Cl-HAuCl4H++AuCl4-AuCl3Au3++3Cl-HAuCl3OH H++AuCl3OH-AuCl4Au3++4Cl-AuCl3OH Au3++3Cl-+OH-这些离子的存在,相应地在阳极和阴极上可能发生如下反应。

在阳极上:Au-3e Au3+(1)2OH--2e H2O+O2(2)Cl--e Cl2(3)〔AuCl4〕--e AuCl3+Cl2(4)2〔AuCl3OH〕--2e2AuCl3+H2O+O2(5)Au-e Au (6)上述反应除(1)和(6)式外,其余均为有害反应。

金都尔技术分析LDC

金都尔技术分析LDC

金都尔(都尔)与竟争产品
施田补对直播棉花的安全性
调查项目 1875 33%施田补EC (Ml/ha) 2250 2625 97.6 4.2 95.9 3.8 4500 98.4 3.6
( 山东,1998)
48%氟 乐灵EC 1875 100.6 4.2 空白 对照 -5.1
相对出苗率 (%) 药后15天株高 (cm) 30天根肿率 (%) 60天根肿率 (%)
对金都尔(都尔)的认识
先正达(中国)投资有限公司技术部 刘都才
金都尔全球登记作物最多的除草剂
都尔的开发与应用
异丙甲草胺(metolachlor)1974年由当时的CibaGeigy公司商品化生产,商品名Dual(都尔/杜耳 )。很快它就和它的兄长莠去津(Atrazine,1957 年由Geigy公司开发)一起成了全美玉米田最大 的除草剂品种,至二十世纪九十年代末,全美都 尔年销量31000多吨(ai)[莠去津37000多吨(ai)]。 与此同时,都尔在全球很多国家获得了广泛应用 ,以安全、高效、环保著称。
防效(%)
41.6 74.3 89.0 94.4 100.0 77.6 /
防效(%)
45.0 71.8 95.7 98.5 99.3 85.4 /
872.3 450.0 27.4 0.0 0.0 206.0 1716.5
235.6 90.0 18.2 0.0 0.0 56.2 302.0
268.6 118.2 50.6 25.8 0.0 103.0 460.0
氟乐灵(trifluralin) 对大豆根瘤有抑制作用,使 大豆根腐病加重,减产明显,应淘汰。但对野燕 麦特效。 施田补不影响直播棉花的出苗,但造成根系肿胀 ,影响棉苗生长。 施田补用于玉米田,由于禾本科作物的下胚轴向 上伸长,因此使侧根大多在表面,增加了接触药 剂的机会,因此对玉米不安全。

berdazimer合成方法

berdazimer合成方法

Berdazimer合成方法一、概述Berdazimer是一种重要的有机合成化合物,在医药和化工行业具有广泛的应用。

它可以作为抗菌药物的中间体,也可以用于合成其他生物活性化合物。

研究Berdazimer的合成方法对于新药研发和有机合成化学具有重要意义。

二、传统合成方法最早的Berdazimer合成方法可以追溯到20世纪60年代,当时主要采用的是卡巴查合成法。

这种方法通过将某些杂环化合物与卤代烃反应,得到相应的过渡金属络合物,再经过还原反应得到Berdazimer。

这种方法具有较高的反应选择性和产率,但是对反应条件和催化剂的选择要求较高,且反应步骤较多,有待改进。

三、新型合成方法随着有机合成化学的发展,不断有新的Berdazimer合成方法被提出并得到应用。

其中,金属有机化学和氨基化合物的合成反应是近年来的研究热点。

1. 金属有机化学利用金属有机化合物在有机合成中的催化作用,可以简化反应步骤,提高产率和反应选择性。

目前,钛、镍、铁等金属催化剂已被成功应用于Berdazimer的合成中。

这些金属催化剂有着良好的活性和选择性,在温和的条件下可以实现Berdazimer的合成,且产率较高。

2. 氨基化合物的合成反应近年来,氨基化合物的合成反应在Berdazimer的合成中得到了广泛的应用。

通过氨基化合物与醛、酰胺或卤代烃的缩合反应,可以直接得到Berdazimer化合物,避免了多步反应带来的繁琐和低产率问题。

氨基化合物的选择性和反应性较高,使得合成过程更加简单和高效。

四、未来发展方向虽然目前Berdazimer的合成方法取得了一定的进展,但仍存在一些问题和挑战。

传统合成方法中存在的催化剂选择性不高、单位反应物产率低等问题,以及新型合成方法中氨基化合物的合成成本较高等问题。

未来的研究应该集中在以下几个方面:1. 开发高效、环保的新型催化剂,提高传统合成方法中的反应选择性和产率。

2. 寻找低成本、高活性的氨基化合物,降低新型合成方法的合成成本。

除草剂金都尔使用新技术

除草剂金都尔使用新技术

除草剂金都尔使用新技术1. 金都尔与异丙甲草胺有什么区别?金都尔是瑞士先正达公司生产的旱田除草剂。

通用名称为精异丙甲草胺,加工剂型为96%乳油。

是该公司应用先进的科学技术除去异丙甲草胺中的非活性体,而得到精制的活性体。

其活性、安全性比72%异丙甲草胺提高1倍以上。

经5年在大豆、玉米、红小豆、云豆、向日葵、亚麻、油菜、甜菜、南瓜等作物试验示范,使用技术成熟。

2.金都尔能用在什么作物田?金都尔适用作物有大豆、玉米、花生、马铃薯、棉花、甜菜、油菜、向日葵、亚麻、南瓜、西瓜、芝麻、甘蔗等旱田作物,也可在姜和白菜等十字花科,茄科蔬菜和果园、苗圃使用。

登记作物有大豆(春、夏)、玉米、棉花、甘蓝、花生、油菜(移栽田)等。

3. 金都尔能防治哪些杂草?能防治的杂草有稗草、狗尾草、金狗尾草、牛筋草、早熟禾、野黍、画眉草、臂形草、黑麦草、稷、虎尾草、鸭跖草、芥菜、小野芝麻、水棘针、香薷、菟丝子等,对柳叶刺蓼、酸模叶蓼、篇蓄、看麦娘、马齿苋、繁缕、藜、小藜、反枝苋、猪毛菜等有较好的防除效果。

对北方难治杂草鸭跖草、野黍、菟丝子等有效。

4.为什么要选用金都尔?新观念化学除草是为了增产、增收,所以选择除草把安全性放到首位,多投入,多产出,多赚钱才叫经济,选用不安全的除草剂,少投入,低产出,赔钱不叫经济。

使用除草剂是为了除草,更重要的是为了增产增收,北方春季低温,在低温条件下作物对除草剂的代谢能力弱,易造成药害,金都尔是酰胺类除草剂中最安全的,它们的安全顺序是金都尔≥甲草胺>异丙草胺>乙草胺。

垦区不同年份15份试验材料证明,金都尔比乙草胺平均每亩增产34公斤粮食,增产27.4%。

5. 如何用好金都尔?(1)选好用药量。

大豆配方及公顷用量如下:①96%金都尔0.9~1.95升+50%速收120~180克;②96%金都尔0.9~1.95升+80%阔草清48~60克;③96%金都尔1.05~1.8升+48%广灭灵0.9~1.05升;④96%金都尔0.9~1.5升+5%普施特1.0升;⑤96%金都尔0.9~1.8升+48%广灭灵0.9~1.05升+50%速收60~90克;⑥96%金都尔0.9~1.85升+50%速收60~90克+80%阔草清30~45克;⑦96%金都尔0.9~1.8升+48%广灭灵0.9~1.05升+80%阔草清30~45克;⑧96%金都尔0.9~1.5升+48%广灭灵0.9~1.05升+75%宝收25~30克。

湿法提金技术发展历程及应用现状

湿法提金技术发展历程及应用现状

应用领域及现状概述
应用领域
湿法提金技术广泛应用于金矿、银矿、铜 矿等矿石的提取,同时也可用于从废旧电 子设备中回收贵金属。
VS
现状概述
目前,湿法提金技术在国内外仍得到广泛 应用,但随着环保要求的提高和成本的上 升,一些新的提取技术如生物提金技术、 微波提金技术等正在逐步兴起。
02
湿法提金技术发展历程
古代湿法提金技术
古代黄金开采
古代的黄金主要来源于开采矿石,人们使用简单的化学方法 从矿石中提取黄金。
古代提金技术
古代的提金技术包括使用酸、碱及一些天然物质,如尿液、 明矾等,来溶解和分离黄金。
近代湿法提金技术
近代黄金工业发展
随着工业革命的到来,黄金工业得到了快速发展,湿法提金技术也得到了改 进和提高。
在冶金工业领域的应用
有色金属生产
01
湿法提金技术可用于提取铜、铅、锌等有色金属。
钢铁工业
02
在钢铁工业中,湿法提金技术可用于提取铁元素,优化铁矿石
加工过程。
高纯金属制备
03
高纯度的金属材料往往需要采用湿法提金技术进行制备。
在其他领域的应用
电子工业
在电子工业中,湿法提金技术可用于提取贵金属,如金、银 等,用于制造电子元件及高精度表面处理。
03
湿法提金技术的应用现状
在矿物加工领域的应用
1 2
黄金生产
湿法提金技术已成为黄金生产的主要手段,通 过该技术可以高效地从矿石中提取黄金。
扩大资源利用
对于低品位、高难度的矿石,湿法提金技术能 够提高其资源利用率,降低生产成本。
3
环境保护
湿法提金技术相较于火法提金具有更低的污染 排放,有利于环境保护。

绿色除草剂“金都尔”产业化

绿色除草剂“金都尔”产业化

绿色除草剂“金都尔”产业化
佚名
【期刊名称】《军民两用技术与产品》
【年(卷),期】2017(0)1
【摘要】“金都尔”除草剂具有高效、广谱、对作物安全,以及环境友好等特点,市场需求量大,是全球销售量最大的手性除草剂。

【总页数】1页(P41-41)
【关键词】绿色除草剂;金都尔;产业化;市场需求量;环境友好;销售量;广谱
【正文语种】中文
【中图分类】TQ457.2
【相关文献】
1.土壤湿度和除草剂金都尔浓度对加工番茄出苗的影响 [J], 樊晓亮;陆新德;金玮玲
2.旱地芽的高效除草剂——金都尔 [J], 张晨光
3.除草剂金都尔使用新技术 [J],
4.旱地芽前高效除草剂——金都尔 [J],
5.甜菜田金都尔除草剂药效试验 [J], 刘宇峰;王广奎;宋晓清
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精异丙甲草胺组成结构、作用功能详解

精异丙甲草胺组成结构、作用功能详解

金都尔( 精异丙甲草胺) 是瑞士先正达公司在全球最大的选择性除草剂——都尔的基础上开发的新一代高科技产品,是一类氯乙酰氯胺类、具有光学活性的一类手性农药。

1997年在美国上市,2001年10月16日作用效果精异丙甲草胺是在异丙甲草胺的基础上,去除非活性R-体,得到的活性S-体。

具有异丙甲草胺的所有优点,除此之外在安全性和防治效果上比异丙甲草胺更胜一筹。

960 克 / 升精异丙甲草胺的效力相当于 720 克 / 升异丙甲草胺的 1.6倍以上。

其毒性要比异丙甲草胺低,甚至只有后者毒性的十分之一。

作用对象精异丙甲草胺适宜作物和防除对象同异丙甲草胺,主要用于玉米、高粱、棉花、甘蔗、甜菜、马铃薯、饲料甜菜、大豆、花生、向日葵、各种蔬菜等防除一年生禾本科杂草(如稗草、狗尾草、马唐、臂形草、黍和莎草)及部分阔叶杂草(如苋、荠菜和马齿苋)。

生产工艺精异丙甲草胺的合成目前主要采用定向合成法,有三步,登记情况2005年,瑞士先正达作物保护有限公司在中国取得了精异丙甲草胺原药和制剂的首家正式登记。

原药质量分数为96%。

制剂为960 g/L乳油,用于夏大豆田、春大豆田、烟草田、芝麻田、西瓜田、甜菜田、向日葵田、菜豆田、马铃薯田、大蒜田、花生田、夏玉米田、棉花田、甘蓝田、油菜(移栽田)、洋葱田、番茄田土壤喷雾处理防除一年生禾本科杂草及部分酮+24.7%精异丙甲草胺+10.8%莠去津)、670 g/L异丙*莠去津悬乳剂(350 g/L精异丙甲草胺+320 g/L莠去津)、53%异丙*莠去津悬浮剂(28%精异丙甲草胺+25%莠去津)、30%乙氧*精异丙水乳剂(6%乙氧氟草醚+24%精异丙甲草胺)等。

市场分析2014年,乙酰胺类除草剂全球销售额为20.32亿美元,在除草剂类别中列第4位,仅在氨基酸类、其他结构类、磺酰脲类除草剂之后。

其销售额占当年632.12亿美元农药(包括非作物用农药在内)总市场的3.2%,占264.4亿美元除草剂总市场的7.7% 。

金都尔的生产工艺及研究进展

金都尔的生产工艺及研究进展

金都尔的生产工艺及研究进展精异丙甲草胺,是一种高效、低毒、低残留的选择性芽前除草剂。

当前我国仍以异丙甲草胺生产为主,其中S构型的异丙甲草胺具有除草活性,而R构型的异丙甲草胺没有除草活性,因此有50%的R构型异丙甲草胺既没有药效,还被释放到环境中,不但造成了对环境的污染,而且也增加了原料的投入。

相同的使用剂量下,精异丙甲草胺的活性是异丙甲草胺的1.4~1.7倍。

精异丙甲草胺S体含量为80%~100%,R体含量为0%~20%。

先正达公司生产的精异丙甲草胺(金都尔)S体含量可达96%。

2.1 异丙甲草胺生产方法2.1.1 制备方法一…2.1.2 制备方法二…表2.1 异丙甲草胺原料消耗定额表2.1.3 制备方法三以2-乙基-6-甲基苯胺为起始原料,与甲氧基丙酮(简称酮醚)缩合生成亚胺;然后经手性催化加氢合成手性中间体-胺醚,最后胺醚与氯乙酰氯反应生成精异丙甲草胺。

其反应原理如下:亚胺合成:…胺醚合成:‘’精异丙甲草胺合成:…异丙甲草胺的生产如下图所示:…表2.1 异丙甲草胺生产流程图2.2 金都尔的合成技术进展张玉瑞等介绍了以丙二醇甲醚、苯胺(MEA)、氯乙酰氯、氢气等为原料,经精馏、脱氢、加氢烷基化、酰化、脱溶等工序制备异丙甲胺原药,主含量≥97%,水分≤0.3%。

其创新点在于采用国产普通原料,采用3种专用催化剂及制备方法。

但合成的是混合体的异丙甲草胺。

目前,精异丙甲草胺(金都尔)的合成研究主要方法有以下3种:2.2.1 拆分法拆分的原理是对N-(2-甲基-6-乙基苯基)丙氨酸酯进行化学或酶动力学拆分,再进行还原、酰基化、甲基化等得到S-异丙甲草胺。

吉林大学研究采用了全新设计的生物催化酶方法制备高旋光纯S-异丙甲草胺,所合成的S-异丙甲草胺,具有收率高、产品质量好和三废少等优点。

2.2.2 手性原料合成法…2.2.3 亚胺的不对称加氢合成法…内容摘自六鉴网()发布《金都尔技术与市场调研报告》。

96%金都尔乳油玉米田间封闭除草示范试验研究

96%金都尔乳油玉米田间封闭除草示范试验研究

96%金都尔乳油玉米田间封闭除草示范试验研究作者:安晶赵月侨刘晓丽来源:《吉林农业·下半月》2013年第05期摘要:通过田间示范试验,明确96%金都尔乳油在东北地区玉米田封闭除草的最佳使用剂量,对作物安全性及对产量的影响,为农业生产上大面积推广应用提供科学依据。

关键词:96%金都尔乳油;玉米;田间封闭除草;试验研究中图分类号: S482.4 文献标识码: A 文章编号: 1674-0432(2013)-10-20-11试验地点与材料试验地点:东丰县东丰镇仁合勤俭村五组孙成杰,试验地土壤类型为白浆土,有机质含量为2.9%,PH值为6.8,前茬作物为玉米;供试药剂:96%金都尔乳油(瑞士先正达作物保护有限公司)、47.2%LumaxSE(瑞士先正达作物保护有限公司)、90%乙草胺乳油(山东中合化学有限公司)、38%阿特拉津悬浮剂(山东济南市章丘绣惠桃花山工业园);供试作物:春玉米,品种为先玉335;防治对象:一年生禾本科杂草、部分双子叶杂草和一年生莎草科杂草。

2 试验设计本试验共设8个处理,未设重复,试验处理见表1。

3 试验概况试验田所用玉米专用肥,打垄前一次性以底肥施入,用量250kg/ha。

试验田玉米于5月4日机械播种,5月9日用喷雾法均匀喷药,各处理对水量均为30kg/亩,施药器械为新加坡利农私人化工有限公司生产的背负式喷雾器。

出苗时间5月17日,拔节期为6月中旬,抽雄期为7月22日左右,成熟期为10月3日。

4调查方法、时间和次数4.1除草药效调查分别在药后15天5月24日、药后30天6月8日。

调查方法:每处理对角线取3点,每点取1m2,调查株防效(见表2)。

4.2安全性调查出苗时间为5月17日;齐苗后出苗率调查(表3)药后15天左右处理区③玉米表现轻微药害症状,玉米轻微发黄后逐渐恢复,药后30天左右完全恢复正常。

4.3长势调查玉米5~6叶期每个处理对角线取3点,每点连续测量10株的株高、叶片数、茎基宽、根数、根长、株鲜重。

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金都尔的生产工艺及研究进展
精异丙甲草胺,是一种高效、低毒、低残留的选择性芽前除草剂。

当前我国仍以异丙甲草胺生产为主,其中S构型的异丙甲草胺具有除草活性,而R构型的异丙甲草胺没有除草活性,因此有50%的R构型异丙甲草胺既没有药效,还被释放到环境中,不但造成了对环境的污染,而且也增加了原料的投入。

相同的使用剂量下,精异丙甲草胺的活性是异丙甲草胺的1.4~1.7倍。

精异丙甲草胺S体含量为80%~100%,R体含量为0%~20%。

先正达公司生产的精异丙甲草胺(金都尔)S体含量可达96%。

2.1 异丙甲草胺生产方法
2.1.1 制备方法一…
2.1.2 制备方法二…
表2.1 异丙甲草胺原料消耗定额表
2.1.3 制备方法三
以2-乙基-6-甲基苯胺为起始原料,与甲氧基丙酮(简称酮醚)缩合生成亚胺;然后经手性催化加氢合成手性中间体-胺醚,最后胺醚与氯乙酰氯反应生成精异丙甲草胺。

其反应原理如下:
亚胺合成:

胺醚合成:
‘’
精异丙甲草胺合成:

异丙甲草胺的生产如下图所示:

表2.1 异丙甲草胺生产流程图
2.2 金都尔的合成技术进展
张玉瑞等介绍了以丙二醇甲醚、苯胺(MEA)、氯乙酰氯、氢气等为原料,经精馏、脱氢、加氢烷基化、酰化、脱溶等工序制备异丙甲胺原药,主含量≥97%,水分≤0.3%。

其创新点在于采用国产普通原料,采用3种专用催化剂及制备方法。

但合成的是混合体的异丙甲草胺。

目前,精异丙甲草胺(金都尔)的合成研究主要方法有以下3种:
2.2.1 拆分法
拆分的原理是对N-(2-甲基-6-乙基苯基)丙氨酸酯进行化学或酶动力学拆分,再进行还原、酰基化、甲基化等得到S-异丙甲草胺。

吉林大学研究采用了全新设计的生物催化酶方法制备高旋光纯S-异丙甲草胺,所合成的S-异丙甲草胺,具有收率高、产品质量好和三废少等优点。

2.2.2 手性原料合成法…
2.2.3 亚胺的不对称加氢合成法…
内容摘自六鉴网()发布《金都尔技术与市场调研报告》。

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