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精细化工
精细化工

邵玉昌

月刊

1003-5214

jxhgbjb@126.com

0411-84699773,84685669

116023

大连市高新园区黄浦路201号

精细化工/Journal Fine ChemicalsCSCD北大核心CSTPCDEI
查看更多>>本刊1984年6月创刊,每月15日出版。它是中国化工学会精细化工专业委员会会刊、中国化学工业类核心期刊、中国轻工业类核心期刊、《中国科学引文数据库》来源期刊、中国创办最早的精细化工专业技术刊物。本刊是《中国学术期刊(光盘版)》(CAJ-CD)首批入编期刊之一;是美国《化学文摘》(CA)全球摘用频度最大的1000种期刊之一;部分文章已由美国《工程索引》(EI)、日本《科学技术文献速报》(CBST)、俄罗斯《文摘杂志》(РЖ)等摘用。
正式出版
收录年代

    β-环糊精聚合物在水体污染物吸附中的应用

    郭丽王彦斌于浩赵进琴...
    233-244页
    查看更多>>摘要:工业的快速发展使水体污染问题日趋严重且威胁人类健康.因此,针对水体污染物的去除治理迫在眉睫.高性能吸附剂的成功制备使吸附技术成为最具应用前景的技术之一.β-环糊精聚合物既保留了 β-环糊精结构中具有吸附位点的羟基基团和空腔结构,又解决了 β-环糊精单体在水体中易溶解及稳定性较差的问题,在去除水体污染物方面备受关注.然而,β-环糊精聚合物会因不同的制备方法而具有不同的吸附性能.该文详细阐述了交联型、星型、线型、固载型4种β-环糊精聚合物的结构特点及制备方法,综述了近年来对水体污染物中重金属、染料、内分泌干扰物等污染物的吸附机理和应用,并对其未来发展进行了展望.

    β-环糊精吸附剂吸附机理废水处理β-环糊精聚合物

    酚酸类化合物在化妆品中的原料制备与应用

    石梦瑶赵薇杨安全王菁...
    245-256,276页
    查看更多>>摘要:酚酸类化合物不仅具有药理作用,还具有抗氧化、抗炎、抑菌、美白、抗糖化、收敛性等护肤功效,其在化妆品领域的应用研究逐步开展.该文分别介绍了植物提取法和生物合成法制备酚酸类化合物作为化妆品原料,全面总结了这两种方法的优缺点;综述了酚酸类化合物作为一种天然化合物,通过清除自由基、抑制炎症反应、抑菌、抑制酪氨酸酶活性、加速分解肌肤中的晚期糖化终末产物等途径起到的美白淡斑、抗衰老、抗炎、屏障修护等多重护肤功效;阐述了目前酚酸类化合物在化妆品行业中的应用现状以及安全性问题,提出了酚酸类化合物生物利用度低、水溶性低等实际应用问题,采用生物基纳米颗粒负载酚酸类化合物可使部分实际应用问题得到改善.

    酚酸类化合物原料制备抗氧化性抗炎抑菌化妆品

    钒基催化剂催化苯羟基化制苯酚反应机理

    李贵贤李金莲邵婷娜李晗旭...
    257-268,329页
    查看更多>>摘要:苯羟基化制苯酚是 C—H 键向 C—O 键转化及富有挑战性的课题之一.该文论述了钒基催化剂催化苯羟基化制苯酚反应机理的研究进展.以钒活性中心为主线,着重从自由基、非自由基和双催化活性机理进行了详细介绍,同时分析了双催化活性中心催化剂高效催化的本质和重要性.提出此类催化体系及催化机理能够解决苯环上 C—H 键难活化和苯酚的深度氧化等问题,是经济与安全并存的苯酚合成方法,依托已有的催化反应机理,开发更稳定且高性能的催化剂,以促进烃类有机化合物资源利用的原始创新.

    苯酚羟基化反应机理钒基催化剂

    直接甲醇燃料电池中碳基载体材料的研究进展

    季东安欣郭鹏王首登...
    269-276页
    查看更多>>摘要:甲醇氧化电催化剂是决定直接甲醇燃料电池(DMFCs)性能、寿命与成本的关键.为获得高功率密度和低生产成本的DMFCs,设计合成组成、结构、形貌可控的阳极催化剂备受关注.阳极催化剂的颗粒尺寸、粒径分布、形貌结构、稳定性、分散性以及催化活性都与载体息息相关,而碳基载体材料由于其优异的性能已广泛应用于 DMFCs 中.首先,介绍了酸性环境和碱性环境中甲醇氧化反应的机理;然后,对不同形式的碳基载体材料,如炭黑、介孔碳、碳纳米材料、氧功能化碳、杂原子掺杂碳以及金属氧化物改性碳作为催化剂载体在DMFCs中的应用进行了综述;最后,对DMFCs的发展趋势进行了展望.

    电化学直接甲醇燃料电池阳极催化剂碳基载体材料机理

    过碳酸盐高级氧化技术在水处理中的研究进展

    肖鹏飞路晓岩王凯丁慧文...
    277-291页
    查看更多>>摘要:近年来,活化过碳酸盐高级氧化技术具有低成本、安全、稳定等特点,已广泛用于处理水中的各类有机污染物,有望成为一种新兴的环境友好型水处理技术.该文介绍了活化过碳酸盐降解有机污染物的机理;系统综述了均相活化、非均相活化、物理活化、其他活化过碳酸盐的活化方法与活化反应机理;总结了过碳酸盐高级氧化法在水处理中的应用,重点阐述了过碳酸盐高级氧化法在去除水中的有机污染物、膜污染控制、污泥脱水、污泥厌氧消化等方面的应用研究现状;最后,指出目前水处理研究领域活化过碳酸盐高级氧化技术存在的问题,并对未来的重点研究方向进行了展望.

    活化过碳酸盐高级氧化技术机理水处理氧化降解自由基

    MXene/PVDF复合膜的制备、性能调控及其应用研究进展

    薛禹谭妍妍徐余欢武晓...
    292-301页
    查看更多>>摘要:二维过渡金属碳(氮)化物(MXene)是一种新型二维碳化纳米材料,具有横向比率大、传输途径短和纳米通道多等独特优点.该文综述了MXene/聚偏氟乙烯(PVDF)膜的制备工艺,并分析了MXene与PVDF膜的电性能、机械性能、热性能、抗菌性能、环境稳定性等性能之间的调控关系;综述了MXene/PVDF复合膜在分离膜、高介电膜、电磁屏蔽膜等领域中的应用进展;最后,对MXene/PVDF膜的发展方向进行了展望:在当前研究阶段中,对PVDF膜进行抽滤处理仍是发挥MXene优异性能的有效途径之一;进一步深入研究MXene对PVDF膜定向调控的多功能性机制,有助于更好地理解MXene与PVDF膜之间的相互作用规律;此外,应该加强应用型研究,形成较完善的实际应用体系,有助于更好地理解 MXene/PVDF 复合膜的自身性质和性能,推动MXene/PVDF复合膜在各领域的应用研究和实际发展.

    MXene二维材料MXene/PVDF复合膜聚偏氟乙烯电磁屏蔽膜

    热驱动CO2多相催化合成化学品研究进展

    姜瑞君李玉涛王振峰王玉清...
    302-314,400页
    查看更多>>摘要:CO2分子较高的化学惰性导致其选择性活化及可控转化极具挑战.相对于电和光驱动CO2催化转化反应,热驱动CO2多相催化转化反应具有操作简便、目标产物可调且产品收率较高等优势.通过该类反应实现CO2还原或非还原制备多种化学品,既可促进CO2的资源化利用,又可有效缓解温室效应,在环保、能源和材料等领域具有重要意义.该文对热驱动多相催化CO2转化为CO、CH4、甲酸、甲醇、碳氢化合物和其他精细化学品的研究现状进行了综合评述,重点讨论了反应机理、所用催化剂及反应体系的研究进展,并对其未来的研究方向进行了前景展望和探讨.

    CO2热驱动多相催化剂反应体系高附加值产物

    光热转换材料在相变储能领域的研究进展

    李紫琪林琳张健王卿平...
    315-329页
    查看更多>>摘要:相变储能是热储能的一种,即利用相变材料的储热特性来储存或释放热量,达到调控温度的效果.但相变材料往往不具备光吸收能力,不能及时收集太阳光,导致其光热转换效率较低.将相变材料与光热转换材料复合,可在增强吸光能力的同时将获得的能量存储在相变材料中,赋予复合相变材料高光热转换能力.该文对光热转换材料进行了分类,介绍了其光热转换机理、对紫外光-可见光-近红外光的吸收能力以及在相变领域的应用.此外,还阐述了光热复合相变材料的复合策略,包括浸渍法、溶胶-凝胶法、涂层法和改性微胶囊法,分析表明,不同复合策略下制备的光热复合相变材料的光吸收能力、导热系数、光热转换效率几乎都得到了提高.因此,将光热转换材料拓展到相变储能领域,将进一步优化太阳能资源.

    相变材料光热转换材料光热复合相变材料复合策略光热转换效率

    芯片制造用含氟电子特气的研究进展

    张呈平权恒道
    330-340,390页
    查看更多>>摘要:含氟电子特气主要用于芯片制造过程中的刻蚀和清洁工段,是不可或缺的关键性化工材料.该文比较了传统含氟电子特气和新型含氟电子特气,重点总结了新型含氟电子特气的主要合成路线,并指出最佳的产业化路线;介绍了芯片制造用含氟电子特气的发展现状;最后,针对当前含氟电子特气的主要知识产权被国外发达国家所垄断,且刻蚀和清洁工序的分步操作导致工序繁复且效率低下,难以满足高端芯片集成度和良品率等更高的精度需求问题,提出今后研究应开发满足国家重大战略需求的新一代含氟电子特气,具备刻蚀/清洁协同双功能,具有简化工序、提高效率、提升芯片制造良品率的优点,实现对当前刻蚀和清洁仅能分步操作的含氟电子特气的理想替代.

    电子特气刻蚀清洁芯片制造高端芯片先进制程刻蚀/清洁协同

    氨基化改性胶原蛋白的研究进展

    姚函马建中沈一鸣范倩倩...
    341-347页
    查看更多>>摘要:胶原蛋白是生物体内重要的组织蛋白,来源广泛,种类繁多,具有良好的生物相容性、可生物降解性以及生物活性等,是一种重要的功能性材料.然而未改性的胶原蛋白理化性质较差,如热稳定性、机械强度及耐酶性等,限制了胶原蛋白的应用范围.因此,如何改性胶原蛋白,从而提高其理化性质一直是研究者们关注的热点.氨基作为胶原蛋白侧链上的主要活性基团之一,是胶原蛋白表面正电荷的主要来源,在与其他物质的交联中发挥不可或缺的作用.因此,氨基化改性胶原蛋白可以增加胶原蛋白上的活性位点,提高其表面电荷,有利于拓宽其应用范围.在此背景下,该文主要介绍了胶原蛋白的理化性质和主要的改性方法,综述了氨基化胶原蛋白在生物医学、环境治理及皮革工业等方面的最新研究进展,并对未来氨基化胶原蛋白在皮革清洁无铬鞣制系统中的应用前景进行了展望.

    胶原蛋白表面电荷氨基化皮革生物医学