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目的 采用乙酸钠为催化剂,对合成阿司匹林的反应体系进行监测研究.方法 分别建立阿司匹林和水杨酸在289nm和308 nm处的紫外二阶导数值与浓度的标准工作曲线,实时监测不同温度条件下反应体系中阿司匹林和水杨酸的含量变化情况.结果 当控制合成阿司匹林的反应温度分别为45、55、65和75℃时,反应完成的时间约为20、10、4和3 min.结论 随着反应温度提高,乙酸钠催化合成阿司匹林反应的时间显著变短.采用紫外吸收及导数光谱法,可以实现对阿司匹林合成过程的监测和判断反应终点.

作者:邵建群;唐静成;徐艳霞;张枫

来源:首都医科大学学报 2018 年 39卷 5期

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作者:
邵建群;唐静成;徐艳霞;张枫
来源:
首都医科大学学报 2018 年 39卷 5期
标签:
阿司匹林 乙酸钠 紫外吸收光谱 二阶导数光谱
目的 采用乙酸钠为催化剂,对合成阿司匹林的反应体系进行监测研究.方法 分别建立阿司匹林和水杨酸在289nm和308 nm处的紫外二阶导数值与浓度的标准工作曲线,实时监测不同温度条件下反应体系中阿司匹林和水杨酸的含量变化情况.结果 当控制合成阿司匹林的反应温度分别为45、55、65和75℃时,反应完成的时间约为20、10、4和3 min.结论 随着反应温度提高,乙酸钠催化合成阿司匹林反应的时间显著变短.采用紫外吸收及导数光谱法,可以实现对阿司匹林合成过程的监测和判断反应终点.