当前位置:文档之家› 开题报告 (齐凯翔)

开题报告 (齐凯翔)

开题报告     (齐凯翔)
开题报告     (齐凯翔)

化学制药专业毕业环节

开题报告

论文题目100 T/a别嘌醇车间工艺设计

姓名齐凯翔

学号 200818360214

班级化学制药0802 指导教师饶国武

二O一二年一月

100 T/a别嘌醇车间工艺设计

一.本课题国内外研究动态,选题的依据和意义

1.1 产品介绍[1]

结构式:

N

N

N

H

N

OH

产品名称:别嘌醇

药物别称:阿罗嘌呤、别嘌呤醇、塞洛力、羟吡唑嘧啶

化学名:1H-吡唑并[3,4-d]嘧啶-4醇

英文名称:Adenock、Allural、Foligan、Isopurinol、Lopurin、Purinol、Uroquad、Zyloprim

物理性状

分子式:C5H4N4O

分子量:136.11

密度:1.702 g/cm3

熔点:350°C

沸点:423.27°C at 760 mmHg

水溶性:0.35g/L (25℃)

C A S 号:315-30-0

生产规模 100吨T/a

1.2 产品概况

别嘌醇自1963年用于临床以来,一直为治疗痛风的主要用药,因为人体内的次黄嘌呤和黄嘌呤在黄嘌呤氧化酶的存在下,会反应生成尿酸,尿酸积累在血液中,过剩时会引起痛风,别嘌醇能通过降低人体内黄嘌呤氧化酶的活性来抑制尿酸的合成,从而治疗痛风病。

性状及用途

本品为白色或类白色结晶性粉末,几乎无臭,mp.350℃以上。在碱液中易溶,微溶于水或乙

醇,不溶于氯仿。在pH 3.1~3.4时最稳定,pH值升高,会使本品分解。

别嘌醇主要在痛风发作间期和慢性期使用,适用于尿酸生成过多、对排尿酸药过敏或无效,以及不宜使用排尿酸药物(如有肾功能不全)的原发性和继发性痛风病人,以控制高尿酸血症。本药也可与排尿酸药合用,以加强疗效,特别适用于痛风石严重而肾功能尚好的病人。

用法用量

口服

成人常用量口服

①治疗痛风,一次0.1g,每日2—3次;或一次0.3g,每日1次;为了减少急性痛风发作,开始用量每日0.1g,以后逐渐增加,直到血清尿酸浓度接近6mgJ100ml,每日最大用量不宜超过0.3g。由于本品代谢产物氧嘌呤醇均由肾脏排泄,肾功能不全时用量可根据肌酐清除率减少,肌酐清除率每分钟10—20ml 时每日用量为0.2g,每分钟3—10ml时,为0.1g,每分钟小于3ml时,则每隔24小时以上给药0.1g。②治疗肾结石,一次0.1—0.2g,每日1—4次;或一次0.3g,每日1次。

小儿常用量口服

限用于恶性肿瘤的继发性高尿酸血症,6岁以内一次50mg,每日3次;6~10岁一次100mg,每日3次,或300mg每日1次。给药48小时后,根据病人反应调整用量。

[制剂与规格]别嘌呤0.1g

1、用于降低血中尿酸浓度,口服,开始每次50mg,一日2-3次,剂量渐增,2-3周后达一日0.2-0.4g,分2-3次服。维持量每次0.1-0.2g,每日2-3次。儿童剂量每日8mg/kg。

2、治尿酸结石,口服每次0.1-0.2g,一日4次,或每日一次300mg.

分类剂量

1.治疗痛风:初始剂量每次0.05g,每日2~3次,2~3周后增至每日0.2~0.4g,分2~3次服;严重痛风每日可用至0.6g。小儿每日8mg/kg。维持量成人每次0.1~0.2g,每日2~3次。

2.治疗继发性高尿酸血症:一般剂量为每日0.1~0.6g,分2~3次。高尿酸血症伴有白血病者,初始剂量每次0.2g,每日3次;维持量每日0.3~0.4g,分次服用。

3.治疗重癫痫:在使用原抗癫痫药物治疗的基础上,每日午后加服本品0.3g(10岁以下小儿每日0.15g)。

本品服初期可诱发急性痛风,增加急性痛风的发作频率及严重程度,故在开始4~8周内应与小剂量秋水仙碱合用。

服药期应多饮水,并使尿呈中性或碱性以利于尿酸排出。同时宜食低嘌呤饮食,并应饭后服药以减少对胃的刺激。

不良反应

个别病人可出现皮疹、腹泻腹痛、低热、暂时性转氨酶升高或粒细胞减少。服用初期诱发痛风,开始4-8周内可与小剂量秋水仙碱合用。由于别嘌醇是减少嘌呤合成的药物,同时采用防止DNA,RNA等核酸氧化分解的强抗氧化剂如虾青素(ASTA),花青素等,可显著减少痛风缓解期的嘌呤、尿酸产生,这样可以大大减少别嘌纯的用量和副作用。

药理毒理

本品是抑制尿酸合成的药物。别嘌醇及其代谢产物氧嘌呤醇均能抑制黄嘌呤氧化酶,阻止次黄嘌呤和黄嘌呤代谢为尿酸,从而减少了尿酸的生成。使血和尿中的尿酸含量降低到溶解度以下水平,防止尿酸形成结晶沉积在关节及其他组织内,也有助于痛风病人组织内的尿酸结晶重新溶解。别嘌醇亦通过对次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核酸转换酶的作用抑制体内新的嘌呤的合成。本品口服后24小时血尿酸浓度就开始下降,而在2~4周时下降最为明显。急性毒性试验结果:大鼠经口LD50为6000mg/kg,腹腔注射LD50为750mg/kg;小鼠经口LD50为700mg/kg,腹腔注射LD50为160mg/kg。

1.3药效学

本品及其代谢产物氧嘌呤醇通过抑制黄嘌呤氧化酶的活性(后者能使次黄嘌呤转为黄嘌呤,再使黄嘌呤转变成尿酸),使尿酸生成减少,血中及尿中的尿酸含量降低到溶解度以下的水平,从而防止尿酸结石的沉积,有助于痛风结节及尿酸结晶的重新溶解。

药代动力学

本品口服后在胃肠道内吸收完全,2~6小时血药浓度可达峰值,在肝脏内代谢为有活性的氧嘌呤醇,两者都不能和血浆蛋白结合。本品的半衰期为14~28小时,与氧嘌呤醇均由肾脏排出。并用促尿酸排泄药可促进氧嘌呤醇的排泄,但肾功能不全时其排出量减少

药理作用

本品可被体内黄嘌呤氧化酶催化成为别黄嘌呤,别黄嘌呤与本品对黄嘌呤氧化酶有抑制作用。由于黄嘌呤氧化酶对别黄嘌呤的亲和力比对黄嘌呤和次黄嘌呤大,因而使黄嘌呤和次黄嘌呤不能利用该酶转化为尿酸,使血中尿酸的浓度降低。而黄嘌呤及次黄嘌呤在体内的浓度及尿中的排泄量增加,因它们的溶解度比尿酸大,故在泌尿道中不易析出,易于被肾清除。又由于尿酸在血浆中浓度降低至其溶解度水平之下,这不仅避免尿酸结石的沉积,还可以有助于结石的重新溶解。

药物分析

方法名称:别嘌醇原料药—别嘌醇的测定—分光光度法

应用范围:本方法采用分光光度法测定别嘌醇原料药中别嘌醇的含量。

本方法适用于别嘌醇原料药。

方法原理:供试品加0.4%氢氧化钠溶液溶解,再加盐酸溶液定量稀释制成供试液,置紫外可见分光光度计,于250nm波长处测定吸收度,计算出其含量。

试剂: 1. 0.4%氢氧化钠溶液

2. 盐酸溶液(9→1000)

仪器设备:紫外可见分光光度计

试样制备: 1. 盐酸溶液(9→1000)

取盐酸9mL,加水适量使成1000mL,摇匀。

2. 供试品溶液的制备

精密称取供试品约20mg,加0.4%氢氧化钠溶液10mL使溶解,加盐酸溶液(9→1000)定量稀释制成每1mL中约含10µg的溶液,即得供试品溶液。

注:“精密称取”系指称取重量应准确至称取重量的千分之一。“精密量取”系指量取体积的准确度应符合国家标准中对该体积移液管的精度要求。

操作步骤:取供试品溶液照紫外-可见分光光度法,于波长250nm处测定吸收度,按

C5H4N4O的吸收系数(E1 m)为571计算,即得。

注:分光光度法应以配制供试品的同批溶剂为对照,采用1cm的石英吸收池。以吸收度最大的波长作为测定波长,一般供试品的吸收度读数,以在0.3-0.7之间的误差较小。仪器的狭缝波带宽度应小于供试品吸收带的半宽度,否则测得的吸收度偏低。狭缝宽度的选择,应以减少狭缝宽度时供试品的吸收度不再增加为准。由于吸收池和溶剂本身可能有空白吸收,因此测定供试品的吸收度后应减去空白读数,再计算含量。

参考文献:中华人民共和国药典,国家药典委员会编,化学工业出版社,2005年版,二部,p.259。

1.4 治疗新用途

别嘌醇可以防治肿瘤化疗或放疗时因癌细胞破坏所致的高尿酸血症和烧伤后的应激性溃疡[3],预防氟脲嘧啶药物引起的口腔炎[4]、尖牙肺、早期的酒精肝,治疗进行性肌营养不良、慢性前列腺炎、锥虫病、肌肉萎缩、肾结石、溶血性尿毒综合征、因邻苯二酚胺而引起的心肌病、重症眼病、心脏收缩等病症。同时别嘌醇还有抗心律不齐和抗心肌梗塞[5]、抗利什曼虫、抗惊厥、减弱蛙皮素引起的急性胰腺炎、改善心肌功能和降低心室应激性四的活性;它还能通过抑制大脑色氨酸加氧酶的的活性来治疗忧郁症[6],降低肝中赖氨酸的含量来预防脂肪肝,通过增加局部缺血组织的血液循环和减少局部损伤来治疗急性心脏病发作:别嘌醇也是治疗和预防胃肠癌和烟瘾的重要组成成分之一。此外,别嘌醇在农业上也有广泛的应用,如别嘌醇可以治疗小麦等农作物的枯萎病,还作为硝基芳香酯水解的催化剂。近年来,随着氧自由基学说的不断拓展,别嘌醇已广泛用于消化系统缺血再灌注损伤、休克缺血再灌注损伤、急性呼吸窘迫综合征和慢性心衰等[7]。

1.5 治疗痛风病

痛风是由于遗传性或获得性病因导致嘌呤代谢障碍和血尿酸持续升高而引起的疾病。临床应用包括高尿酸血症、痛风性急性关节炎反复发作等,如治疗不及时,病情延误,极易引起各类并发症。痛风与高蛋白食谱等有密切关系,根据美国60年代的研究,在成年人中约5%有高尿酸血症,约1%患痛风。近年来,随着我国生活水平的提高,膳食结构的改变,食物中含嘌呤的肉类明显增多,高尿酸血症及痛风的发

病率逐渐上升,并有年轻化的趋势,成为当今社会的的一种多发病。据最新统计结果,我国三十岁以上人中两成以上有尿酸过高的情形,而尿酸过高的患者百分之五至百分之十二会发展成为痛风。痛风如防治不当,不仅发作时非常痛苦,且易导致关节畸形、肾结石、肾功能损害等严重后果,痛风患者常伴有肥胖、高血脂、高血糖、高血压倾向,这些也是糖尿病、动脉粥样硬化、冠心病、肾小动脉硬化、脑动脉硬化的促发因素。而这些疾病严重威胁着痛风患者的生命,所以痛风是嘌呤代谢紊乱所致的全身性疾病。[1]

别嘌醇自1963年用于临床以来,一直为治疗痛风的主要用药,因为人体内的次黄嘌呤和黄嘌呤在黄嘌呤氧化酶的存在下,会反应生成尿酸,尿酸积累在血液中,过剩时会引起痛风,别嘌醇能通过降低人体内黄嘌呤氧化酶的活性来抑制尿酸的合成,从而治疗痛风病。

1.6适应症

本品为抗痛风药,适用于:①慢性原发性或继发性痛风的治疗,而对急性痛风发作无效,因本品无消炎作用,并有可能加重或延长急性期的炎症。控制急性痛风发作时,须同时应用秋水仙碱或其他消炎药,尤其是在治疗开始的几个月内;②用于治疗伴有或不伴有痛风症状的尿酸性肾病;③用于反复发作性尿酸结石患者,以预防结石的形成;④用于预防白血病、淋巴瘤或其他肿瘤在化疗或放疗后继发的组织内尿酸盐沉积、肾结石等。对于已经形成的尿酸结石,也有助于结石的重新溶解。

本品主要用于治疗痛风和防止痛风性肾病、继发性高尿酸血症以及重症癫痫的辅助治疗。

二.合成方法及路线

3.1 各条工艺路线的比较

别嘌醇是一种在临床应用有04年历史的药物,由于它的历史悠久,国内外已报道很多它的制备方法,归纳起来主要有以下儿种:

3.1.1 乙氧甲叉基氰乙酸乙酯法

H. Minoru 等报道了乙氧甲叉基氰乙酸乙酯、甲酰胺和03%的水合肼在06℃反应2小时,然后加入10%的冷硫酸处理,再加热至160℃并在此温度下反应3小时,得到别嘌醇,收率90.4%,纯度99.3%。[13]

C 2H 5OCH

COOC 2H 5CN

+HCONH 2NH 2NH 2.H 2O

10%H 2SO 4

160℃

3h

N

N N

H N

A. Boerge 报道了以乙氧甲叉基氰乙酸乙酯为原料,它和水合肼在室温下反应生成肼基甲叉基氰乙酸乙酯,再和甲酰胺在180℃环合即得到别嘌醇。[14]

C 2H 5OCH

COOC 2H 5CN

+NH 2NH 2.H 2O

20℃

H 2NNHCH

C

COOC 2H 5

CN

+HCONH 2

180℃N N

N

H

N

王永孝等报道了氰乙酸乙酯、原甲酸三乙酯及醋酐在130 -105℃反应4小时,得到乙氧甲叉基氰乙酸乙酯,收率85-90%,乙氧甲叉基氰乙酸乙酯与甲酰胺、24%水合肼在酸催化下回流反应8小时,得到别嘌醇,收率50-51%。[15]

CNCH 2COOC 2H 5HC(OC 2H 5)3

+Ac 2O

130-150℃,4h

C 2H 5OCH

COOC 2H 5

CN

NH 2NH 2.H 2O HCONH 2

N N

N

H N

3.1.2 3-氨基-4-乙氧甲酰基吡唑法

S.Susumu 等报道3-氨基-4-乙氧甲酰基吡唑和甲酰胺、甲酸钠在105℃反应6小时,可得到别嘌醇,收率87.3%。[16]

N

N H 2N

C 2H 5OOC

HCONH 2+HCOONa

+150℃

N

N

N

H N

J. Druey 等用3-氨基-4-乙氧甲酰基吡唑与甲酰胺在190-200℃反应8小时,得到产品别嘌醇。[17]

C 2H 5OCH

COOC 2H 5

CN

+NH 2NH 2.H 2O

C 2H 5OH N

N H 2N

C 2H 5OOC

+HCONH 2

190-200℃

N

N

N

H N S.

Susumu 等报道的3-氨基-4-乙氧甲酰基吡唑和甲脒乙酸盐在乙二醇溶剂中110℃反应3小时,得到别嘌醇,收率97.0%。[18]

N

N H 2N

C 2H 5OOC

NOOCCH 3H

H 2NHC

HOCH 2CH 2OH 100℃,3h

+N

N N

H N

G.Rene 报道3-氨基-4-乙氧甲酰基吡唑在通入氨气的情况下与甲酰胺在145℃反应20小时,得到别嘌醇,收率88.9%。[19]

N

N H 2N

C 2H 5OOC

HCONH 2

+NH 3(g)

N N

N

H N

3.2本次采用的工艺路线

结合H.Minoru 和王永孝的方法,得出以下生产路线

CNCH 2COOC 2H 5+HC(OC 2H 5)3

COOC 2H 5C COOC 2H 5

CN

+NH 2NH 2H 2O +HCONH 2

<118℃130℃150℃N

N N

H N

三. 研究的材料、方法和措施

具体的实验步骤如下:

乙氧甲叉基氰乙酸乙酯的合成

称取氰乙酸乙酯135.6g(1.2mol),原甲酸三乙酯355.2(2.4mol),醋酐244.8(2.4mol),氯化锌3.4g ,加入三口烧瓶中,缓慢加热,边加热边蒸馏,在110℃有馏出物蒸出,并在110-120℃反应2小时,由于醋酸和乙酸乙酯的蒸出,温度升

至130℃,在130-140℃继续反应2小时,继续加热收集乙酸和乙酸乙酯,再减压蒸馏,收集140-142℃/2mmHg,得到乙氧甲又基氰乙酸乙酯181.7g,收率89.6%,M.p.51-52℃。

别嘌醇的制备

称取乙氧甲叉基氰乙酸乙酯8.4g,加入装有冷凝管和温度计的三口烧瓶中,加入20ml甲酰胺,稍稍加热,使乙氧甲叉基氰乙酸乙酯熔化,再通入氯化氢气体,滴加2.9g 85%的水合肼和15rnl甲酰胺配成的溶液,滴加完毕后,升温至118℃,在118℃以下反应1小时,再升温至130℃,在130℃反应1小时,然后升温到150℃,在此温度下反应8小时,稍冷,将三口烧瓶的溶液倒入装有20ml水的烧杯中,待固体析出完毕,过滤,并用水和丙酮各洗涤,干燥得3.55g,收率52.5%。

别嘌醇的纯化

将3.55g 别嘌醇粗产品加入圆底烧瓶中,再加入200ml水和0.5g活性碳,加热回流半小时,趁热过滤,母液冷却后有固体析出,过滤并用水和丙酮洗涤,重结晶,干燥得精制别嘌醇2.58g,收率72.7%,纯度100%。

四、原辅材料及中间体

4.1 原料、辅助材料

(1)原甲酸三乙酯

中文名称:原甲酸三乙酯,三乙氧基甲烷,1,1',1''(次甲基三(氧代))三乙烷,原甲酸乙酯。

英文名称:Triethoxy methane,Triethyl orthoformate,1,1',1''-[methylidynetris(oxy)]tris-Ethane,orthoformic acid, triethyl ester,1,1',1'-(methylidynetris(oxy))tris(ethane) 。

分子式:HC(OC2H5)3。

分子量:148.20。

CAS号122-51-0

毒性防护本品毒性很低,大鼠经口LD50为7.06g/kg。

外观:无色液体。

香气:有刺激性气味,醚样气息,留香时间短。

相对密度:0.8909(20/4℃)。

熔点:<-18℃。

沸点:143℃(102kPa)。

闪点:27℃。

折射率nD(25℃):1.3900。

溶解性:与乙醇、乙醚混溶,微溶于水。

稳定性:不稳定,遇水会分解。

用途:医药原料,是抗疟药物氯喹和喹哌等的合成原料。也用于制高聚物;照相药品;感光材料;防光晕染料;花青染料及合成农药等。

(2)氰乙酸乙酯

国标编号61646

CAS号105-56-6

中文名称氰乙酸乙酯

英文名称ethyl cyanocaetate

别名

分子式C5H7NO2;NCCH2COOCH2CH3 外观与性状无色液体,略有气味

分子量113.12 蒸汽压 2.00kPa/99℃闪点:110℃

熔点-22.5℃沸点:206~208℃溶解性微溶于水、碱液、氨水,可混溶于乙醇、乙醚。

密度相对密度(水=1)1.06 稳定性稳定

危险标记14(有毒品)

(3)氯化锌

中文名称:氯化锌

英文名称:Zinc Chloride

CAS 号:7646-85-7

分子式:ZnCl2

分子量:136.30

相对密度:2.907(25/4℃)

熔点:290℃

沸点:732℃

质量标准:HG/T 2323-92

用途:检验仲醇。有机合成脱水剂。催化剂。缩合剂

(4) 氯化钠

中文名:氯化钠

英文名:Sodium Chloride

分子式:NaCl

分子量:58.44

CAS 号:7647-14-5

密度:2.130g/cm3(25℃)

熔点:801℃

沸点:1413℃

外观形状:白色结晶体或无色立方结晶

碱度:18.2-21.0

溶解性:溶于水、甘油,微溶于乙醇、液氨,不溶于盐酸

主要用途:无机和有机工业用作制造氯气、氢气、盐酸、烧碱、氯酸盐、次氯酸盐、漂白粉、金属钠的原料、冷冻系统的致冷剂,有机合成的原料和盐析药剂。钢铁工业用作热处理剂。高度精制的氯化钠用作生理盐水。食品工业、日常生活中,用于调味等。高温热源中与氯化钾、氯化钡等配成盐浴,可作为加热介质,使温度维持在820~960℃间。此外、还用于玻璃、染料、冶金等工业

(5) 碳酸钾

中文名称:碳酸钾、钾碱、珍珠灰、粗碳酸钾

英文名称:Carbonic acid

分子式:K2CO3

分子量:138.19

CAS 号:584-08-7

密度: 2.428 g/cm3

熔点:891 ℃

溶解性:几乎不溶于醇。水溶液呈强碱性(pH11.6)

质量标准:GB/T 1397-1995

外观:为白色粉末状结晶

用途:用作分析试剂、钾盐制备、分析试剂、高纯分析、发射光谱分析、硅酸盐和不溶性硫酸盐的助熔剂、有机液体的吸水剂、电镀、化肥、照相用。

温度:0 10 20 30 40 60 80 100

溶解度:107.0 109.0 111.0 114.0 117.0 126.0 139.0 156.0

(6)无水氯化钙

俗称:干燥氯化钙

英文名称:Calcium chloride(anhydrous calcium chloride)

分子式:CaCl2

分子量:110.98

CAS 号:10043-52-4

熔点:772℃

沸点:>1600℃

相对密度: 2.15

溶解度:溶于水、乙醇、丙酮、醋酸、甲酸、肼、吡啶和乙酰胺,不溶于醚。

性状:无色立方结晶体,白色或灰白色

用途:工业和实验室常用干燥剂

(7)甲酰胺

中文名称:甲酰胺;氨基甲醛

英文名称:Formamide;formic acid amide

分子式:HCONH2;CH3NO

分子量:45.041

CAS 号:75-12-7

EINECS : 200-842-0

沸点:210℃(180°C开始部分分解成一氧化碳和氨气)

熔点:2-3℃

闪点:154°C

相对密度:1.133(20/4℃)

折射率:1.4468

溶解度:能与水和乙醇混溶,微溶于苯、三氯甲烷和醚。

性状:无色透明油状液体,略有氨味

规格:Q/320483 XY204-2001

贮存:贮于阴凉通风干燥处,远离火种、热源

用途:甲酰胺具有活泼的反应性和特殊的溶解能力,可用作有机合成原料,纸张处理剂,纤维工业的柔软剂,动物胶的软化剂,还用作测定大米中氨基酸含量的分析试剂。在有机合成中,医药方面的用途居多,在农药、染料、颜料、香料、助剂方面也有很多用途。

也是优良的有机溶剂,主要用于丙烯腈共聚物的纺丝和离子交换树脂中,以及塑料制品的防静电涂饰或导电涂饰等。此外,还用于分离氯硅烷、提纯油脂等。甲酰胺可发生多种反应,除了由三个氢参与反应外,还可以进行脱水,脱CO,引入氨基,引入酰基和环合等反应。

(8)无水硫酸钠

中文别名:无水芒硝,元明粉

英文名称:sodium sulfate, anhydrous

CAS 号:7757-82-6

分子式:Na2SO4

分子量:142.0

主要成分:纯品

外观形状:白色、无臭、有苦味的结晶或粉末,有吸湿性

熔点:884℃

沸点:1404℃

相对密度:2.68(水=1)

溶解性:不溶于乙醇,溶于水,溶于甘油

用途:用于洗涤剂、干燥剂、燃料稀释剂、分析化学试剂、医药品

(9)HCl(g)

中文名称:氯化氢

英文名称:hydrogen chloride

分子式:HCl

分子量:36.46

熔点:-114.2℃

沸点:-85.0℃

相对密度: 1.19(水=1)

相对蒸气密度: 1.27(空气=1)

饱和蒸气压:4225.6(20℃) KPa

临界温度:51.4℃

临界压力:8.26MPa

溶解性:极易溶于水

主要用途:制染料、香料、药物、各种氯化物及腐蚀抑制剂

(10) 水合肼

中文名称:水合肼

别称:水合联氨

英文名称:Hydrazine hydrate;Diamid hydrate

分子式:N2H4?H2O

分子量:50.06

C A S 号:10217-52-4

国标编号:82020

冰点:-51.7℃

熔点:-40℃

沸点:118.5℃

相对密度: 1.032(21/4℃) (水=1)

蒸汽压:72.8℃

比重: 1.03(21℃)

表面张力:72.8mN/m(25℃)

折光指数: 1.4284

生成热:-242.71kJ/mol

闪点:72.8℃

溶解性:水合肼液体以二聚物形式存在,与水和乙醇混溶,不溶于乙醚和氯仿

腐蚀性:能侵蚀玻璃、橡胶、皮革、软木等

稳定性:稳定,在高温下分解成N2、NH3和H2

化学反应:水合肼还原性极强,与卤素、HNO3、KMnO4等激烈反应

外观性状:无色透明的油状发烟液体,微有特殊的氨臭味

危险标记:20(碱性腐蚀品)

用途:水合肼作为一种重要的精细化工原料,主要用于合成AC、D1PA、TSH 等发泡剂;也用作锅炉和反应釜的脱氧和脱二氧化碳的清洗处理剂;在医药工业中用于生产抗结核、抗糖尿病的药物;在农药工业中用于生产除草剂、植物生长调和剂和杀菌、杀虫、杀鼠药;此外它还可用于生产火箭燃料、重氮燃料、橡胶助剂等。近年

来,水合肼的应用领域还在不断拓展。

(11)丙酮

中文名称:丙酮

英文名称:acetone,Di-methyl keton

别称:二甲基酮

分子式:C3H6O

结构简式:CH3COCH3,

分子量:58.08

熔点:-95℃

沸点:56℃

闪点:-17.78℃

性状:无色液体,有特殊气味,能溶解醋酸纤维和硝酸纤维

CAS 号:67-64-1

密度:在25℃时比重0.788

饱和蒸气压:53.32kPa(39.5℃)

折光率: 1.3588

溶解度:易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂

极限参数:自燃点465℃

爆炸极限: 2.6%~12.8%

最大爆炸压力:87.3N/cm2

最易引燃浓度:4.5

产生最大爆炸压力浓度:6.3%

最小引燃能量: 1.15毫焦(当4.97%浓度时)

燃烧热值:792KJ/mol(l,25℃)

蒸气压:53.33KPa(39.5℃)

用途:作为溶剂用于炸药、塑料、橡胶、纤维、制革、油脂、喷漆等行业

(12)活性炭

中文名:碳

英文名:Carbon

CAS RN:7440-44-0;90597-58-3;90452-98-5;83138-28-7;

82600-5;64365-11-3

EINECS号:231-153-3;264-846-4

分子式:C

分子量:12.01

物化性质:密度 1.8g/cm3,熔点3500°C

用途:有针剂用活性炭、气相吸附用活性炭、溶剂回收活性炭等,可用于脱硫、净化水、净化空气、回收溶剂、吸附、催化剂和作为催化剂载体等。1、空气净化2、污水处理场排气吸附3、饮料水处理4、电厂水预处理5、废水回收前处理6、生物法污水处理7、有毒废水处理8、石化无碱脱硫醇9、溶剂回收(因为活性炭可吸附有机溶剂)10、化工催化剂载体11、滤毒罐12、黄金提取13、化工品储存排气净化14、制糖、酒类、味精医药、食品精制、脱色15、乙烯脱盐水填料16、汽车尾气净化17、PTA氧化装置净化气体18、印刷油墨的除杂。

(13)醋酐

中文名称:乙酸酐

别名:醋酸酐;醋酸;乙酐;Ac2O 无水醋酸

英文名称:Acetic Anhydride

分子式:C4H6O3;(CH3CO)2O

分子量:102.09

CAS 号:108-24-7

折光率:n20D 1.450

蒸汽压:1.33kPa/36℃

闪点:49℃

熔点:-73.1℃

沸点:138.6℃

溶解性:溶于苯、乙醇、乙醚,氯仿;渐溶于水(变成乙酸)。

密度:相对密度(水=1)1.08;相对密度(空气=1)3.52

稳定性:稳定

自燃点:752华氏度

危险标记:20(酸性腐蚀品)

外观性状:无色透明液体,有刺激性气味(类似乙酸),其蒸汽为催泪毒气。主要用途:用作乙酰化试剂,及药物、染料、醋酸纤维制造、制引发剂、漂白剂等。

4.2 中间体

(1)乙氧甲叉基氰乙酸乙酯

中文别名:2-氰基-3-乙氧基丙烯酸乙酯

英文名称:2-cyano-3-ethoxy-2-propenoicaciethylester CAS 号: 94-05-3

分子式:C8H11NO3

分子量:169.18

EINECS号:202-299-5

熔点:49-51°C

沸点:190-191°C (30 mmHg)

闪点:大于230°F

水溶性:<0.01 g/L (20°C)

性状:浅黄色结晶

包装:1GR; 10GR; 50GR; 100GR; 250GR; 500GR; 1KG

用途:用作有机合成及医药中间体

五、选题的依据和意义

我国目前生产别嘌呤的工艺路线存在不少问题,产率普遍较低,所使用的试剂虽然经过反复筛选,但仍然对环境有不小的影响,工艺也比较复杂。为了探索贝诺酯合成的最佳工艺条件,实现企业的利润最大化,减少对环境的损害,妥善解决社

会的医药难题,本设计工作有着重大的意义。

本设计创新之处在路线的选择上,查阅相关的文献,本次设计所采用的合成方法是一条比较经济可行的路线。本次车间工艺路线的设计,采用最佳的反应路线、反应条件,简单方便,采用GMP标准质量管理规范进行设计。

拟解决的主要问题:探索贝诺酯合成的最佳工艺条件,包括催化剂,反应温度等,并通过计算,选定合适的反应设备,实现企业的利润最大化,减少对环境的损害。

六.参考文献

[1] 未本美两个有重要药用价值化合物的制备和开发,东南大学,2004

[2] 薛怀国,仲雷,邵亮等别嘌呤醇对黄嘌呤氧化酶的抑制作用研究[J],物理化学学报,1996.12(4):310-314

[3] 吴江,潘达超,谢杰荣别嘌呤醇预防氟尿嘧啶为主方案引起的口腔炎[J],中国肿瘤临床与康复,1999.6(2),47-48

[4] 高维谊,郭振荣,李素芹等别嘌呤醇对烧伤后应激性淡疡的防治作用,中国危重病急救医学,1998.20(3),151-153

[5] 覃珍,陈超别嘌醇研究的新进展[J],中国药理学通报,2003.19(11),

1220-1222

[6]王永孝,陈家玲,徐丽琴别嘌醇合成工艺改进[J],医药工业,1983.(2),44-4

数学思维导图+主题单元

校本研修作业:单位:嘎达苏学校姓名:谭淑琴成绩 主题单元标题万以内的加法和减法 作者姓名 学科领域(在内打√ 表示主属学科,打+ 表示相关学科) 思想品德音乐 化学 信息技术劳动与技术语文 美术 生物 科学 √数学 外语 历史 社区服务 体育 物理 地理 社会实践 其他(请列出): 适用年级小学三年级 所需时间7课时 主题单元学习概述 本单元是小学三年级人教版0数学上册第二单元“万以内的加法和减法”。本单元的主要内容是学习三位数的加法和减法的计算方法和验算这三个方面,在整个教材当中起到承上启下的作用,因为在一二年级一直在学习一位数两位数的加法和减法,学生已经对加法和减法有了一定的计算基础,在后面的学习中还会为分数的加减法做铺垫,起到过渡的作用。 在本单元中,我把加法和减法以及验算设置成了单独的个体,也就是三个专题,进而组织教学活动的。专题一:万以内的加法。理解万以内笔算加法的计算法则,学会笔算两位和三位数连续进位加法。专题二:万以内的减法。掌握三位数减三位数被减数有0的连续减位方法及退位的方法。专题三:万以内的加法和减法的验算。提高学生计算的正确率和熟练程度,加强估算意识。这三个专题源于教材一,又不拘泥于教材,为今后的学习做了铺垫。 主题单元规划思维导图(说明:将主题单元规划的思维导图导出为jpeg文件后,粘贴在这里;如果提交到平台,则需要使用图片导入的功能,具体操作见《2013学员教师远程研修手册》。) 主题单元学习目标 知识与技能:1.使学生会计算三位数加、减三位数。 2.使学生能够结合具体情境进行估算,进一步领会加、减法估算的基本方法,增强估算意识。 3.使学生理解验算的意义,会对加法和减法进行验算,初步养成检验和验算的习惯。 过程与方法:1.通过让学生解决实际问题的方式,培养学生的计算能力。 2.通过估算,培养学生估算习惯和能力。

大学生毕业设计开题报告

大学生毕业设计开题报告 专业:信息管理与信息系统 班级:息111 学号: 119094285 姓名:杨葳 指导教师:赵峰

一、问题的提出及发展背景 随着Internet的快速发展,互联网已成为人们快速获取、发布和传递信息的重要渠道,显然它已成为社会生活的一部分。但我国的城市公交信息查询却还处于比较落后的水平上,广大的市民获取路线信息方式也比较少,最常用的方式只局限在询问和交通地图上。而城市公交查询系统就是使人们能够在因特网上方便、简单的查询出各条路线,了解自己所经过的每个站点等信息,以便能更好的制定自己的行动计划而设计的。它主要实现的模块是公交信息的查询模块,其中包括的功能有:线路查询、站点查询、站站查询、车站查询;而系统管理模块主要实现的是对各个数据表进行添加、编辑、删除等功能操作以及对留言版进行一些相应的回复。 城市公交查询系统开发技术采用的是基于.NET的B/S架构,它的前端选用https://www.doczj.com/doc/7715609704.html,为主要的编程框架,其.ASPX文件包含组成用户界面的 HTML 文本和控件,而后台选用了C#编程语言。用.NET编程的最大好处在于易于管理和重用性比较高。数据库选用的是SQL Server 2000,而应用程序通过https://www.doczj.com/doc/7715609704.html,与SQL Server 2000数据库建立链接,并且运用SQL 语言实现对其数据库进行操作。在此系统中,大量采用了存储过程来对数据库进行操作。 当今是一个以网络为中心的信息化世界,计算机已成为广大市民不可缺少的工具。由于我国城市化进程的推进,目前城市不断地在向郊区延伸,边缘不断扩大,和郊区的边界甚至开始变得模糊化,城市公交路线不断地增多,加之众多公交路线时常调整,目前众多市民,特别是一些大中型城市的市民,对各条公交路线的信息不清楚或掌握得不准确。并且当今各大城市的家庭轿车相继增多,使城市交通出现拥堵现象。而公共交通与其它交通方式相比具有人均占用道路少、能源消耗低、运输成本低、污染相对较小、客运量大,运送效率高等优点,它是解决大、中城市交通拥堵等交通问题,所以各大城市都在积极地发展公共交通的运用。本毕业设计主要的目的就是实现公交查询以及信息发布。 本设计的预期成果是:此系统能够使用户简单的查询出他们自己想要的车次经过哪些站点,在哪一站可以转乘,然后继续换乘哪路车;也可以预先知道可以通过哪些车次可以到达目的地。在留言版中可以留下用户对系统的任何信息或者任何要求,管理员可以通过对留言版信息的解读对系统进行一系列的修改。 二、目的和意义 本项目成果提供一网上公交车查询的网站,广大社会人士通过访问该网站。 首先,有条理地、清晰地呈现出城市各条线路信息。不管城市扩展得有多大,城市公交路线增加的有多少,人们都可以通过城市公交查询系统来获得各条公交路线的详细信息。

开题报告文献综述范文

开题报告文献综述范文 开题报告文献综述范文 在做了各方面的准备之后,综合实践活动就面临着开题的问题了。怎么样开题呢?其实开题最主要的工作就是写开题报告,写好了开题报告,开题的任务就基本完成了。什么是开题报告?开题报告就是当课题方向确定之后,课题负责人在调查研究的基础上撰写的报请上级批准的选题计划。怎么写开题报告呢?首先我们要把在准备工作当中搜集的资料整理出来,包括课题名称、课题内容、课题的理论依据、参加人员、组织安排和分工、大概需要的时间、经费的估算等等。然后我们就可以开始写开题报告了。第一是标题的拟定:我们的课题在准备工作中已经确立了,所以开题报告的标题是不成问题的,把你研究的课题直接写上就行了。比如我曾指导过一组同学对伦教的文化诸如“伦教糕”、伦教木工机械、伦教文物等进行研究,拟定的标题就是“伦教文化研究”。当然拟题得掌握一些基本的技巧,一是标题不能太长,要简洁明了;二是要准确朴素,不能为了好看而搞得花里胡哨的,反而让人不知所云;三是用语要规范,有些人为了哗众取宠,有意在标题里用一些似是而非的词汇,或者干脆现搬一些口号式的新名词,结果弄得文不对题。第二就是内容的撰写。开题报告的主要内容包括以下几个部分: 一、课题研究的背景。所谓课题背景,主要指的是为什么要对这个课题进行研究,所以有的课题干脆把这一部分称为“问题的提出”,意思就是说为什么要提出这个问题,或者说提出这个课题。比如我曾指导的一个课题“伦教文化研究”,背景说明部分里就是说在

改革开放的浪潮中,伦教作为珠江三角洲一角,在经济迅速发展的同时,她的文化发展怎么样,有哪些成就,对居民有什么影响,有哪些还要改进的。当然背景所叙述的内容还有很多,既可以是社会背景,也可以是自然背景。关键在于我们所确定的课题是什么。 二、课题研究的内容。课题研究的内容,顾名思义,就是我们的课题要研究的是什么。比如我校黄姝老师的指导的课题“佛山新八景”,课题研究的内容就是: “以佛山新八景为重点,考察佛山历史文化沉淀的昨天、今天、明天,结合佛山经济发展的趋势,拟定开发具有新佛山、新八景、新气象的文化旅游的可行性报告及开发方案。” 三、课题研究的目的和意义。课题研究的目的,应该叙述自己在这次研究中想要达到的境地或想要得到的结果。比如我校叶少珍老师指导的“重走长征路”研究课题,在其研究目标一栏中就是这样叙述的: 1、通过再现长征历程,追忆红军战士的丰功伟绩,对长征概况、长征途中遇到了哪些艰难险阻、什么是长征精神,有更深刻的了解和感悟。 2、通过小组同学间的分工合作、交流、展示、解说,培养合作参与精神和自我展示能力。 3、通过本次活动,使同学的信息技术得到提高,进一步提高信息素养。 四、课题研究的方法。在“课题研究的方法”这一部分,应该提出本课题组关于解决本课题问题的门路或者说程序等。一般来说,研究性学习的课题研究方法有:

正激变换器工作原理

正激变换器 实际应用中,由于电压等级变换、安全、系统串并联等原因,开关电源的输入输出往往需要电气隔离。在基本的非隔离DC DC-变换器中加入变压器,就可以派生出带隔离变压器的DC DC-变换器。例如,单端正激变换器就是有BUCK变换器派生出来的。 一工作原理 1 单管正激变换器 单端正激变换器是由BUCK变换器派生而来的。图(a1)为BUCK 变换器的原理图,将开关管右边插入一个隔离变压器,就可以得到图(a2)的单端正激变换器 图(a1)BUCK变换器

图(a2)单端正激变换器 BUCK 变换器工作原理: 电路进入平恒以后,由电感单个周期内充放电量相等, 由电感周期内充放电平恒可以得到: ?==T dt L u T L U 001

即: 可得: 单端正激变换器的工作原理和和BUCK 相似。 其工作状态如图如图(a3)所示: 图(a3)单端正激变换器工作状态 开关管Q 闭合。如图所示,当开关管Q 闭合时的工作状态如图a4所示, ? ? =- -ON ON t T t o o i dt U dt U U 0 )(i i ON o o o i OFF o ON o i DU U T t U T D U DT U U t U t U U == -=-=-)1()()(

图(a4) 根据图中同名端所示,可以知道变压器副边也流过电流,D1导通,D2截止,电感电压为正,变压器副边的电流线性上升。在此期间,电感电压为: O I L U U N N u -= 1 2 开关管Q 截止。开关管截止时,变压器副边没有电流流过,副边电流经反并联二极管D2续流,在此期间,电感电压为负,电流线性下降: O L U U -= 在稳定时,和BUCK 电路一样,电感电压在一个周期内积分为零,因此: ()S O S I T D U DT U U N N ?-?=??? ? ??-1120 得: I O DU N N U 1 2= 由此可见,单端正激变换器电压增益与开关导通占空比成正比,

高效率双管正激变换器的研究 开题报告

高效率双管正激变换器的研究 一、课题来源、意义、目的、国内外概况与预测 如何提高电能的利用率一直是电力电子领域最为重要的研究方向,而且必将成为未来该领域研究热点,并在某种程度上决定电力电子技术未来的兴衰命运。 DC/DC 变换技术一直是开关电源技术的重点,也是开关电源技术发展的基础。DC/DC 变换是开关电源的基本单元,其他各种形式的变换电路都是DC/DC 变换电路的演变。DC/DC 变换技术的发展伴随着开关电源技术发展,也是发展最快的电源变换技术之一。所以,研究高效率DC/DC 变换器对电力电子技术的发展具有重要意义。 在各种隔离式DC/DC 变换器中,单管正激变换器由于具有电路结构简单、成本较低、输出电流大、工作可靠性高等优点而广泛应用于中小功率变换场合,更成为低压大电流功率变换器的首选拓扑结构。但由于主开关管电压应力较大而不适合输入电压高的场合。 传统双管正激变换电路使得正激电路的主开关电压应力减小了一半左右,但是受复位机制的限制,它的工作占空比只能小于0.5,不适合电压范围较宽的场合。且开关管工作在硬开关状态下,开关损耗大,在不断追求高频化的今天,显得不合时宜。 本着最大可能提高电路效率的原则,本文着重研究了一种高效率双管正激变换器。 目前,通常采用的磁复位方法主要有以下几种: (1) 采用辅助绕组复位; (2) 采用RCD 复位; (3) 采用LCD 复位; (4) 采用谐振复位; (5) 采用有源钳位复位。 1、辅助绕组复位正激变换器 V O V 图一所示的单端正激变换器的隔离变压器有三个绕组:一次绕组1N 、二次绕组2N 和去磁绕组3N 。在on T 时间内,T 导通,2D 导通,1D 、3D 截止,电源向负载传递能量,此时,磁通增量为11(/)(/)D on D S V N T V N DT ?Φ=?=?,输出电压为21/o D v N N V =?。

大学生毕业论文开题报告

大学生毕业论文开题报告 一、本课题选题的依据 在现代素质教育的形势下,建设为素质教育服务的、现代化的、 功能完善的教育教学资源系统,拓展学生自主学习的空间,发展学生 的多种水平,特别是创新水平,已经成为中学教育必须研究的课题。 现代信息技术特别是计算机网络技术的飞速发展,使我们的教育 模式产生了质的飞跃,网络化教育将成为信息时代的重要标志和组成 部分。探索、研究并构建适宜于在计算机网络环境下的教育教学模式,是教育界亟待解决的课题,也是我们责无旁贷的使命。在网络教育时代,不但需要有先进科学的教学手段、高效互动的教学方式,更需要 有丰富实用的教学资源、完备的教学体系。在网络化教育的大环境下,教师应该成为网络教育的主导力量。而当前,我们的教师对信息技术、网络教育尚不熟悉,利用网络实施教育教学尚有距离,尤其是建立 “在网络环境下的教育教学新模式”还有待起步,基于此,我们提出 了本课题的研究。 二、本课题研究的条件 展开本课题研究具有以下有利条件: 背景条件:国家教育部大力推动信息技术教育,虚拟学校、远程 教育等应运而生;重庆市教委大力普及信息技术教育,通过评选信息技 术示范校增大力度;渝中区率先建立局域网,并通过已经实施了三年的“双创课题”研究,使教师的教学理念有了极大改观;随着课改的进一 步深入,现代技术特别是信息技术在教育教学中得到了广泛的应用。 基础条件:我校通过一年多的艰苦奋斗,信息技术无论在硬件上,还是软件上,都打下了坚实的基础: 硬件上:我校建成了以光纤为网络骨干,采用千兆高速以太网, 集视频教学、监控、信息服务、学校管理于一体的校园网络,实现了

“班班通”;全校所有的教室都安装了数字投影机、实物展示台、100 英寸电动玻珠屏幕、多功能讲台、监控摄像机、29英寸电视机,上课 教师人手一台笔记本电脑。 软件上:我校初步建成了具有求精特色的“教育信息资源库”, 包括《k12学科资源库》、《数字图书馆》(近两万册电子书籍)、《信息技术与课程整合》电子期刊等大型教育数据库、试题库、资料库, 涵盖国情教育、心理咨询、青春期教育、健康教育、艺术教育、升学 指南、教育法规等教育信息库,能充分满足现代教育管理和一线教学 的需要。 人员上:我校成立了信息技术中心,配备了专业人员,无论从理 论上,还是实践上,都有相当造诣。信息技术中心,对全校教职员工 实行了信息技术素质修养和实际操作的培训,全校教职员工基本掌握 信息技术教育,能满足在网络环境下实行教育教学的需要。 三、本课题研究要解决的问题 1、观点问题:有了好的硬件环境,如果观点不更新,仅仅“换汤 不换药”,那就失去了研究价值。本课题必须着力解决教师教育观点 更新的问题。 2、理论问题:当前网络教育缺乏科学、系统的教育理论作指导, 本课题应在实践中创造性地应用现有的理论,持续探索、总结、归纳、概括,形成适用于网络教育的理念、原则、策略。 3、技术问题:信息技术,顾名思义,技术性是很强的。如何使教 师技术精湛,使精湛技术与优质教育紧密结合,培养适合知识经济时 代需要的人才,是一个值得认真探讨的问题。本课题希望在这方面能 作出一点贡献。 4、实践问题:网络是一个新环境,如何在这个平台上,创造出符 合自己实际的教育教学模式,需要从实践中持续总结,不切实际地模 仿别人,拷贝别人,是不可取的。本课题倡导教师努力实行实践。

开题报告格式及范文版

第一条学位论文开题报告是专业学位研究生写作论文的必经过程,所有专业学位研究生(含:博士、硕士)在修完学位课程,写作学位论文之前都必须作开题报告。 第二条开题报告主要检验专业学位研究生对专业基础知识和解决工作实际问题的独立驾驭能力,考察写作论文准备工作是否深入细致,包括选题是否来源生产(工作)实践或是属应用开发性研究,资料占有是否翔实、全面,对国内外的研究现状是否了解,本人的研究是否具有开拓性、创新性等。 第三条学位论文开题报告前,专业学位研究生必须根据专业培养目标,结合导师、教研室(或研究室)所承担的国家、省部委等有关部门下达的研究项目中应用研究部分或研究生所在单位生产实践中急需解决的重大问题与导师协商,确定选题,广泛查阅文献,深入调研,收集资料,制定研究方案,在此基础上撰写开题报名。 第四条研究生在进行开题报告前,必须提交“开题报告”的书面材料,内容包括: (1)论文选题的理由和实际意义; (2)国内外关于该课题的研究现状及趋势; (3)本人的研究计划,包括研究目标、内容、拟突破的难题或攻克的难关、自己的创新或特色、实验方案或写作计划等; (4)主要参考文献目录。开题报告的书面材料不得少于3000字。 第五条专业学位研究生进行学位论文开题报告要向导师提出申请,申请获准后,博士生在博士生指导小组范围内作开题报告,硕士生在导师所在教研室或教学小组作开题报告。参加开题报告的教师,包括导师在内,一般不得少于3人。 第六条参加专业学位研究生学位论文开题报告的教师应当对开题报告进行评议,主要评议论文选题是否有实际应用 价值,研究设想是否合理、可行,研究内容与方法是否具有开拓性、创新性,研究生是否可以开始进行论文写作等。评议结果分“合格”与“不合格”二种。评议结束后,由研究生指导教师在《专业学位研究生学位论文开题报告登记表》“评语”栏中填写评语。

双管正激

双管正激理想模型的理论缺陷及实际工作过程分析 The defects in operation principle of dual switch forward converter based on ideal model and the analysis of practical operation principle adlsong 摘要:本文阐述的双管正激拓朴结构基于理想模型的工作原理的缺陷,分析了基于基于实际模型的磁通复位工作原理。还讨论了散热器寄生电容对磁通复位过程的影响。文中给出的实际双管正激电源的工作波形,实验的结果证明了分析的正确。此外,还讨论了磁通复位后开关管两端的电压大小与负载的变化关系,也给出相应的实验波形。 Abstract: The principle of dual switch forward converter based on ideal model and its defects are presented in this paper. The practical operation principle based on real model is also discussed in detail. The effect on transformer reset caused by parasitic capacitance between power devices and the heat sink is also discussed. It proves to be correct by the waveforms of a practical dual switch forward converter. It is discussed how the voltage value between the power device after the transformer demagnetized completely varies with the output load. The waveforms are presented in the end. 关键词:双管正激,磁通复位,寄生电容,散热器 Key Words: Dual Switch Forward, Magnetic Reset, Parasitic Capacitor, Heat Sink 双管正激变换器拓朴结构由两个功率开关管和两个二极管构成,当二个开关管Q1和Q2同时关断时,磁通复位电路的二个二极管D3和D4同时导通,输入的电流母线电压Vin反向加在变压器的初级的励磁电感上,初级的励磁电感在Vin作用下励磁电流从最大值线性的减小到0,完成变压器磁通的复位,并将储存在电感中的能量返回到输入端,没有功率损耗,从而提高电源的效率;此外,每个功率开关管理论的电压应力为直流母线电压,这样就可以选取相对较低的额定电压的功率MOSFET 管,成本低,而且额定功率较低的功率MOSFET的导通电阻小,因此可以进一步的提高效率。所以双管正激变换器广泛的应用于台式计算机的主电源及大功率通信电源、变频器等三相电路的辅助电源中。本文将讨论在一些教材和资料中所阐述的这种拓朴结构基于理想模型的工作原理的缺陷,并

大学毕业生毕业设计开题报告

大学毕业生毕业设计开 题报告 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

滁州学院本科毕业设计(论文) 开题报告表 课题题目热氧化大豆油荧光物质的高速逆流色谱分离纯化学生姓名王浩 所学专业农产品加质量与安全 导师姓名 *** 报告日期 2013-12-02 滁州学院教务处制 关于本科毕业设计(论文)开题报告的规定为切实做好本科毕业设计(论文)的开题报告工作,保证论文质量,特作如下规定: 一、开题报告是本科毕业设计(论文)的必经过程,所有本科生在写作毕业设计(论文)之前都必须作开题报告。 二、开题报告主要检验学生对专业知识的驾驭能力和研究能力,考察写作论文的准备工作是否深入细致,包括选题是否恰当,资料占有是否翔实、全面,对国内外的研究状况是否了解,本人的研究是否具有创新性等。 三、毕业设计(论文)开题报告前,学生必须根据所学专业培养目标,与教师双向选择后确定选题,根据任务书广泛查阅文献,深入调查,收集资料,制定研究方案,在此基础上撰写开题报告。 四、学生设计(论文)开题前需认真填写开题报告表,并向导师提出申请,由毕业设计(论文)指导小组负责开题报告的评议。

五、毕业设计(论文)指导小组应当对开题报告进行认真评议,主要评议论文选题是否恰当,研究设想是否合理、可行,研究内容与方法是否具有开拓性、创新性,是否可以开始进行论文写作等。评议结果分为“合格”和“不合格”两种,学生开题报告评议结果须为“合格”方可开始论文写作。毕业设计(论文)指导小组不得少于3人 六、开题报告表应送交所在院(部)保存。 七、表中各项可自行加页

开题报告字体格式_论文开题报告格式要求.docx

开题报告字体格式_论文开题报告格式要求 开题报告是指开题者对科研课题的一种文字说明材料,在一定程度上决定着毕业设计的质量。下面是小编为大家整理的论文开题报告格式要求,希望你们喜欢。 论文开题报告格式要求 一、本课题选题的依据 在现代素质教育的形势下,建设为素质教育服务的、现代化的、功能完善的教育教学资源系统,拓展学生自主学习的空间,发展学生的多种能力,特别是创新能力,已经成为中学教育必须研究的课题。 现代信息技术特别是计算机网络技术的飞速发展,使我们的教育模式产生了质的飞跃,网络化教育将成为信息时代的重要标志和组成部分。探索、研究并构建适宜于在计算机网络环境下的教育教学模式,是教育界亟待解决的课题,也是我们责无旁贷的使命。在网络教育时代,不仅需要有先进科学的教学手段、高效互动的教学方式,更需要有丰富实用的教学资源、完备的教学体系。在网络化教育的大环境下,教师应该成为网络教育的主导力量。而目前,我们的教师对信息技术、网络教育尚不熟悉,利用网络实施教育教学尚有距离,尤其是建立“在网络环境下的教育教学新模式”还有待起步,基于此,我们提出了本课题的研究。 二、本课题研究的条件 开展本课题研究具有以下有利条件: 背景条件:国家教育部大力推进信息技术教育,虚拟学校、远程教育等应运而生;重庆市教委大力普及信息技术教育,通过评选信息技术示范校加大力度;渝中区率先建立局域网,并通过已经实施了三年的“双创课题”研究,使教师的教学理念有了极大改观;随着课改的进一步深入,现代技术特别是信息技术在教育教学中得到了广泛的应用。 基础条件:我校通过一年多的艰苦奋斗,信息技术无论在硬件上,还是软件上,都打下了坚实的基础: 硬件上:我校建成了以光纤为网络骨干,采用千兆高速以太网,集视频教学、监控、信息服务、学校管理于一体的校园网络,实现了“班班通”;全校所有的教室都安装了数字投影机、实物展示台、100英寸电动玻珠屏幕、多功能讲台、监控摄像机、29英寸电视机,上课教师人手一台笔记本电脑。 软件上:我校初步建成了具有求精特色的“教育信息资源库”,包括《k12学科资源库》、《数字图书馆》(近两万册电子书籍)、《信息技术与课程整合》电子期刊等大型教育数据库、试题库、资料库,涵盖国情教育、心理咨询、青春期教育、健康教育、艺术教育、升学指南、教育法规等教育信息库,能充分满足现代教育管理和一线教学的需要。 人员上:我校成立了信息技术中心,配备了专业人员,无论从理论上,还是实践上,

大学毕业论文开题报告

大学毕业论文开题报告 是XX最新发布的《大学毕业论文开题报告》的详细范文参考文章,觉得应该跟大家分享,重新编辑了一下发到XX。大学毕业论文开题报告 (一) 论文题目:试论增加农民收入的新思路 学生姓名:*** 学号:*** 系部:经济与法学系 专业:国际经济与贸易 在我国工业化发展初期,为了加快我国工业化发展步伐,国家提出农业哺育工业、加快工业资本原始积累的政策。在此政策指引下,建国以来特别是改革开放三年来,我国的工业发展取得了令全世界瞩目的成就,可是与我国蒸蒸日上的工业生产和日新月异的城镇发展不相协调的是我国农村发展的滞后、农民增收的缓慢,农民收入的绝对数和增长速度都远远跟不上跟不上城镇居民收入的增长步伐。我国工农业两条腿发展的不平衡,导致了我国贫富差距的拉大,带来了了一系列的社会问题。()因此加快农业发展步伐、切实增加农民收入成为当前我国社会平衡发展和转型发展过程中不得不面临的重要问题。认识到农民增收的迫切性之后,近几年我国政府也从多方面提出了增加农民收入的举措,

从一定程度上增加了农民的收入,减缓了城镇农村居民贫富拉大的步伐。可是我国的农民收入还较大的落后于城镇居民,无论从其收入增加的迫切性上还是从农村发展的潜力方面,进一步加快农村发展步伐、让农民进一步增收成为大势所趋,是我国经济发展一个新增长点,也是解决我国很多社会问题的关键所在。 一、论文研究目的及意义: 参考文献: [1]中国国家统计局中国统计年鉴[R]、范文TOP100北京:中国统计出版社,xx、 [2]王庆关于黄冈市农民增收的思考[J]-黄冈师范学院学报xx (2)。 [3]顾馨梅新农村建设中促进苏中地区农民增收的对策研究以江苏省扬州市为例[J]-安徽农业科学xx(23)。 [4]赵航。王庆乡村旅游与农民增收[J]-乡镇经济xx(12)。 [5]胡青丹国外财政支农政策对中国的启示[J]-企业导报xx (3)。 [6]曾晓玲中国城镇居民收入差距扩大的原因与对策研究[D]硕士xx、 [7]谢勇。徐倩我国城镇居民收入分配差距探源[J]-城市问题2003(5) [8]吕军书有效调控我国收入差距的对策建议[J]-湖湘论坛xx (07)

开题报告参考文献格式要求

参考文献 [1] 蒋尔鹏,张远强,张金山,等.p 38 MAPK 四军医大学学报,2003,24(11):961-963. [2] Chaib H, MacDonald JW, Vessella RL, et al .genes localized to the 8p chromosomal Chromosomes Cancer, 2003, 37(3):306-313. [3] 华罗庚,王元.论一致性分布与近似分析:数论方法(I ).中国科学,1973(4): 339-357. 要求:不少于10篇参考文献,大部分应为近几年的期刊(不能大部分都是教材著作),且至少有一篇外文期刊。参考文献的编写格式详细说明参见《本、专科毕业论文(设计)打印格式及装帧规范》后的附录。所有参考文献在正文中按参考文献出现的顺序在引用参考文献处的文字右上角用[ ]标明,[ ]中标出序号。 2005年国家质量监督检验局和国家标准化管理委员会颁布了《文后参考文献著录规则》(GB/T7714 -2005),这是学术研究人员共同遵守的行为准则。 (1)正文中按参考文献出现的顺序在引用参考文献处的文字右上角用[ ]标明,[ ]中标出序号。如“┅效率可提高25%”[14],表示此结果援引自文献14。只有文献第一次在文中出现时才编序号,换句话说,一篇文献只有一个序号。 (2)某文献在正文中被多次引用,在几个引用处都要标注同一个序号。如果在正文的一处引用了多篇文献,标注时只用一个方括号,括号内列写这几篇文献的序号:若几个序号是连续的,只标注起、止序号,两序号之间加半字线“-”号;若几个序号不连续,各序号之间加逗号。 (3)作者为3人和3人以下的,列出全部作者,之间用逗号隔开,3人以上只

基于UC3844的多路输出双管正激电源设计

第十七届全国电源技术年会论文集 基于UC3844的多路输出双管正激电源设计 石晓丽张代润黄念慈郑越四川大学电气信息学院(成都610065) 摘要:介绍了一种基于UC3844集成芯片实现双管正激多路输出的电路,分析了电路的工作原理,并介绍了电路启动和控制设计方法,该控制方法简单,成本低,工作频率高,实用性强,同时设计了两种输出方案来满足不同需要,与一般的双管正激相比有较高的实用价值,实验证明效果良好。 叙词:双管正激多路输出开关电源 1引言 在中等容量的开关电源中,双管正激变换器有比较明显的 优势,它克服了单管正激变换器开关管电压应力过高的缺点,而 且不需要特殊变压器磁复位电路。更重要的是,与全桥变换器 和半桥变换器相比,其在结构上有抗桥臂直通的优点,因此已成 为应用最为普遍的电路拓扑结构。本文设计了一种采用 UC3844控制的多路输出双管正激开关电源。UC3844是一种电 流调制的PWM控制器,实现电压电流双闭环控制,芯片内阻较 大(30k),启动电流小(小于lmA),因此在高压输入时仍然可以 使用大电阻分压来进行启动,直接采用变压器输出端反馈,控制 电路简单,电路输出采用LM350调整电压精度。 2变换器工作原理 本文设计的变换器输出功率200W,工作频率50kHz,工作范围400V~600V,输出4路分别为24V、±12V和5V。 图l是变换器的原理图,主电路是双管正激变换器,开关管Q1和Q2同时导通,能量通过高频变压器传输到输出侧,经整流输出给负载;开关管关断时,变压器能量通过续流二极管D。和D2回馈到输入端,变压器磁芯复位。 Q和Q采用功率M喽;H『r作为功率开关管。开关管与瞬态电压抑制器(TVS)并联,可靠保护开关管。R3、G、b构成高频变压器原边缓冲电路,用以限制开关管漏极因高频变压器的漏感而可能产生的尖峰电压,岛选用超快恢复二极管,恢复时间为75ns。变压器原边的直流输入电压、原边绕组的感应电压以及由变压器的漏感而产生的尖峰电压,三者叠加在一起,其值可能超过M哽;既丌的额定电压,所以必须在开关管的DS极增加钳位电路和吸收电路,用以保护功率M瞪;H『r不被损坏。R。、Rz、C1、聩与R、R5、c3、D4构成了两个开关管的缓冲电路,D3和D4选用超快恢复管,其最大反向耐压值为700V,恢复时间为30ns。 输出部分采用半波加续流二极管整流,二极管选用超快恢复MUR820,额定值为8A/200V,恢复时间为30ns。 3控制电路的设计 UC3844电流PWM模式集成控制芯片广泛用于中小功率的13(3-13(3开关电源,UC3844内部主要由5.0V基准电压源、振荡器、降压器、电流检测比较器、PWM锁存器、高增益E/A误差放大器和用于驱动功率MOSFET的大电流推挽输出电路等 图1由UC3844控制的多路输出双管正激开关电源 构成,启动/关闭电压阀值为16v/10V,输出最大占空比为50%,工作频率0~500kHz,驱动能力达士1A。 R2 R4 图2UC3844的典型外部接线图 UC3844典型外围电路如图2所示。UC3844的内阻大约30k,它的启动电压可以由主电路输入电压经过Rt、Rz、R。、R(芯片内阻)分压而得到,由图2可以知道,A点电压的计算公式为: UA2i孺Rl‰ UC3844的启动电压为16V,式中R一30k,R2—20k,R4—4.7k,可计算出,当R-一300k时,%一400V电路开始工作。UC3844启动时电流不到lmA,启动过程中电阻R-所消耗的功率大约为: Pea=r×R1一(10-3)2×300×103—0.3W在双管正激变换器中,两开关管是同步的,因此采用变压器分两路来同时给开关管驱动信号,接线如图3所示。UC3844正 ?189?

开题报告文献格式

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 开题报告文献格式 开题报告这种文字体裁是随着现代科学研究活动计划性的增强和科研选题程序化管理的需要而产生的。 开题报告常用参考文献编写规则如下: 第一、参考文献类别: [M]代表专著;[C]代表论文集;[N]代表报刊;[J]代表期刊;研究报告为[R], [D]代表学位论文;[A]代表论文集中析出的文章;[Z]代表其他,[P]代表专利。 第二、参考文献排列格式: 著作图书类[序号]作者.书名[M].出版地:出版者,出版年:参考页码. [1] 李军, 郭耀煌. 物流配送车辆优化调度理论与方法[M]. 北京: 中国物资出版社, 2001:1-134. [2]Freud, Sigmund. Three Case Histories[M]. New York: Simon and Schuster, 1963: 20-40. [序号]李国南.辞格与词汇[M].上海:上海外语教育出版社,2001:20-40. 学术刊物类[序号]作者.文章名[J].学术刊物名,年,卷(期):页码. [2] 郭耀煌,谢秉磊.一类随机动态车辆路径问题的策略分析[J]. 1 / 18

管理工程学报. 2003, 17(4): 114-115. 在线文献[序号]作者.文章名[EB/OL].发表或更新/引用日期.电子文献的出处或可获得地址. [3] Ingalls R G., Gynthia K C. The Compaq Supply Chain Analysis Tool [EB/OL]. (1999-05-08) [2006-03-03]. https://www.doczj.com/doc/7715609704.html,/wsc99papers/ 174.pdf . 补充: ③论文集 [序号] 作者,《论文题目》,论文集名,出版地,出版者,出版年份,起止页码 ④学位论文 [序号]作者,《论文题目》,【学位论文】(英文用【Dissertation】),保存地,保存单位,年份 ⑤专利文献 [序号]专利所有者,《专利题名》,专利国别,专利号,发布日期 ⑥技术标准 [序号]标准代号,《标准名称》,出版地,出版者,出版年 ⑦报纸文章 [序号]作者,《文章名称》,报纸名,出版日期(版次) 字体要求: 1、封面:字体:楷体 GB_2312 字号:加粗小二

双管正激变换器设计之一变压器篇(1.2KW)

1200W双管正激变换器设计之一——变压器设计 正激变换器通常使用无气隙的磁芯,电感值较高,初次级绕组峰值电流较小,因而铜损较小,开关管峰值电流较低,开关损耗较小,其高可靠高稳定性使得其在很多领域和苛刻环境得到应用.下面举例给大家分享下对正激变换器的设计方法: 规格: 输入电压Vin=400V(一般在输入端会有CCM APFC将输入电压升压在稳定的DC400V左右) 输出电压Vout=12V 输出功率Pout=1200W 效率η=85% 开关频率Fs=68KHz 最大占空比Dmax=0.35 第一, 第一,选择磁芯的材质 选择高μ低损,高Bs材质,一般常采用TDK PC40或同等材,其相关参数如下: 因为正激电路的磁芯单向磁化,要让磁芯不饱和,磁芯中的磁通密度最大变化量需满足ΔB

的动态范围变小而出现饱和,因此,设计时需保留一定裕量,通常取60%~80%(Bs-Br), ΔBc 选得过高磁芯损耗会增加,易饱和,选得过小会使匝数增加,铜损增大,产品体积增大,通常选择60%(Bs-Br),则最大磁通变化量ΔB=(390-55)*0.6=201mT,即0.201T 第二,确定磁芯规格 根据公式AP=Aw*Ae=(Ps*104)/(2ΔB*Fs*J*Ku) 其中: Aw为磁芯的铜窗口截面积(cm2),Ae为磁芯的有效截面积(cm2),Ps为变压器的视在功率(W),J为电流密度(A),Ku为铜窗口占用系数 对正激变换器,视在功率Ps=Pout/η+Pout 电流密度J根据不同的散热方式取值不同,一般采用300~600A/cm2,此处考虑到趋肤效应采用多股纱包线,取600A/cm2 铜窗口占用系数Ku取0.2 ΔB=0.20T,J=600A/cm2,Ku=0.2 代入公式得AP=[(1200/0.85+1200)*104]/(2*0.201*68*103*600*0.2)=7.962cm4 查磁芯规格书,选用磁芯ETD49,其相关参数如下: ETD49的AP=Aw*Ae=375*213=79875mm4=7.9875cm4<7.962cm4,即,OK。 第三,计算匝比、匝数 1. 根据公式N=Np/Ns=Vin/Vout=(Vin*Dmax)/(Vo+Vf) 其中Vf为输出二极管正向压降,取0.8V 得匝比N=(400*0.35)/(12+0.8)=10.9375, 取匝比N=11验算最大占空比Dmax, 最大占空比Dmax=N(Vout+Vf)/Vin=11*(12+0.8)/400=0.352 2. 根据公式Np=Vin*Ton/(ΔB*Ae) 导通时间Ton=Dmax*Ts,周期Ts=1/Fs*106 得初级匝数

双管正激同步整流变换器

本科毕业设计(论文) 双管正激同步整流变换器 *** 燕山大学 2012年6月

本科毕业设计(论文) 双管正激同步整流变换器 学院(系):里仁学院 专业:08应电2班 学生姓名:*** 学号:*** 指导教师:*** 答辩日期:2012/6/17

燕山大学毕业设计(论文)任务书学院:系级教学单位: 学号*** 学生 姓名 *** 专业 班级 08应电2班 题目题目名称推挽正激式DC-DC变换器的设计 题目性质 1.理工类:工程设计(√ );工程技术实验研究型(); 理论研究型();计算机软件型();综合型() 2.管理类(); 3.外语类(); 4.艺术类() 题目类型 1.毕业设计(√ ) 2.论文() 题目来源科研课题()生产实际()自选题目(√) 主要内容随着电源技术的发展,低电压、大电流的变换器因其技术含量高,应用广,越来越受到人们重视。在开关电源中,正激式和反激式有电路拓扑结构简单,输入输出电气隔离等优点,广泛应用于中小功率电源变换场合。与正、反激式相比,推挽式变换器变压器利用率高,输出功率较大,基本不存在励磁不平衡的现象。因此,一般认为推挽式变换器适用于低压,大电流,功率较大的场合。应用SG3525设计一套用于正激电路的低压大电流变换器及其控制系统,并通过Pspice仿真验证其闭环控制性能。 基本要求1. 了解正激变换器的基本原理,建立推挽正激式低压大电流DC-DC变换器的Pspice仿真模型; 2. 基于SG3525的特性设计PI控制闭环系统,给出控制参数的设计过程; 3. 仿真验证控制系统的性能。 参考资料1. 基于SG3525控制的双管正激变换器 2. SG2525A-REGULA TING PULSE WIDTH MODULA TORS 3. 脉宽调制电路SG3525AN原理与应用 4. SG3525在开关电源中的应用 周次第~周第~周第~周第~周第~周 应完成的内容查阅资料、 分析原理 建立正激式 DC-DC变换器的 Pspice仿真模型 闭环控制参 数的设计与 整定; 仿真验证;撰写论文 准备答辩 指导教师: 职称:年月日系级教学单位审批: 年月日

本科大学生毕业设计开题报告

本科大学生毕业设计开题报告 本科大学生毕业设计开题报告 1、依据:时尚是有艺术品位的生活,时知务也,尚在品质!时尚一族的生活是艺术化的,所追求的生活随着时间的变化也会不断的提高的,但不变的是一直在追求高品质的生活。为了满足这一人群的需要,时尚产品也在不断的更新,向更高的品质发展。 概念车可以理解为未来汽车,汽车设计师利用概念车向人们展示新颖、独特、超前的构思,反映着人类对先进汽车的梦想与追求。概念车往往只是处在创意、试验阶段,也许永不投产。与大批量生产的商品车不同,每一辆概念车都可以摆脱生产制造工艺的束缚,尽情地夸张地展示自己的独特魅力。时尚一族这个人群在未来的社会中,随着生活水平和精神追求的提高将会愈来愈庞大。为了满足这一人群的旅游出行进行交通设计是又必要性的。 概念车的最大功能就是发现与引导这些变化的方向。肯奥库亚马说过世界在变,汽车在变,在今后的10年到20年内会变得很剧烈。交通工具也要随着这种变化不管更新、改变。未来概念车的设计可以推动我们的交通发展,解决很多我们生活中现有的一些问题,使我们未来的出行、旅游更加方便。 天马行空、随心所欲在设计中不再是不切实际,对于概

念车的设计天马行空的创意和随心所欲的想象已经成为一种珍贵财富。舞动的概念、迸发的理念塑造了经典概念车的楷模。概念车体现了汽车设计师的灵感和风格,概念车甚至不受量产车的条件限制,可任意采用未经充分验证的新工艺、新材料和新设计,充分发挥想象力和创造力。 针对时尚一族的概念车设计需要打造出时尚、艺术、高品位的产品,因为品质与美是要艺术的手法去塑造,艺术提高品位,艺术是脱俗的,出类拔萃的;时尚是高尚的,时尚离不开艺术,艺术可以创造时尚。 2、意义:时尚赋予人们不同的内涵和神韵,带给人的是一种愉悦的心情和优雅、纯粹与不凡感受,能体现不凡的生活品味,精致、展露个性。人类对时尚的追求,在精神上的或是物质上的追求都促进了人类生活。 概念车是汽车中内容最丰富、最深刻、最前卫、最能代表世界汽车科技发展和设计水平的汽车。概念车是时代的最新汽车科技成果,代表着未来汽车的发展方向,因此它展示的作用和意义很大,能够给人以启发并促进相互借鉴学习。因为概念车有超前的构思,体现了独特的创意,并应用了最新科技成果,所以它的鉴赏价值极高。概念车也是艺术性最强、最具吸引力的汽车。 针对时尚一族未来型概念车的设计,将会改变未来生活的方式,改变时尚潮流的走向,引领未来生活中交通方式的

200W_双管正激设计_计算书(1)

双管正激设计计算书 by zhang 2012/09/28 一、输入输出指标 输入电压范围:185Vac 265Vac -()Vacmin 185V :=Vacmax 265V :=Vacnom 220V := Minimum DC input voltage Nominal DC intput voltage Maximum DC intput voltage Vo_min 4.95V :=Minimum DC output voltage Vo_max 5.5V :=Maximum DC output voltage Vo_nom 5V :=Nominal DC output voltage Io_max 40A :=Maximum DC output current f 50Hz :=fs 100KHz :=Dmax 0.45 :=Po_max Vo_max Io_max ?:=()Po_max ()220W =Maximum output power Vf_d 1.5V :=Forward voltage drop of DC rectifier diode Vloss 0.4V :=()Equivalent loss from secondary to output Vd_out Vf_d Vloss + 1.9V =:=Vsec Vo_max Vd_out +7.4V =:=Maximum voltage of secondary(Average) 二、功能原理图: R

三、输入电容和整流桥的计算: := η192% := = Vd 1.5Vdc_max ?562.15V 选取KBJ1506,600V/15A,Vf=1.1V :=Maximum Forward Voltage at 7.5A DC Vf_br 1.1V Thermal resistance junction-case max 交流电流最大有效值:= = ? 2.011W Pbr2Vf_br Iin_maxRMS := = ? 1.609 Temprise_br Pbr Rθjc 取电容上电压脉动为平均电压的15% = := ?%39.244V Vpp Vdc_min15 := Cin_actual220μF 四、主变压器T1的设计: 变压器变比的计算:

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档