i3-b-6材料,以及10毫升的二氯甲烷。
然后,将3毫升的发烟硝酸溶于5毫升的二氯甲烷,所谓的发烟硝酸,就是硝酸浓度在90%-97.5%的液体,因为溶解了部分二氧化氮而呈红褐色,腐蚀性极强,可用作火箭燃料。
因为发烟硝酸的高危险性,在取用的时候,许秋特意多戴了一层手套,把通风橱的玻璃拉到最下面,这才拧开试剂瓶的瓶盖。
即使这样,还是有一丝丝酸的味道泄露了出来。
配好的发烟硝酸溶解后,许秋将溶液缓慢滴入反应瓶中,一滴一滴的滴加,没有全部加完,只加了0.3毫升。
最后,加入一粒磁力搅拌子,常温下搅拌。
两个反应投好,只用了不到一个小时的时间。
反应路线是许秋自己设计的,反应条件则是根据文献资料总结出来的。
虽然大多数有机反应,都在教材上有较为通用的反应条件,但对特定的、专业性比较强的分子,比如pdi的合成反应,文献的指导意义非常重大。
如果没有文献参考,光摸索条件可能都得摸索个三五天,甚至一两周。
不过,他的分子结构毕竟和文献中只是相似,而不是完全一样。
因此许秋对于最终能否得到想要的结果,心里也没底。
至于动用系统的力量,比如模拟实验室i,也不是很有合适。
目前他有了模拟实验室ii,模拟实验室i已经很少启用了。
后者的主要优势是可以加速,而像这种反应时间24小时的,强行花费2400积分加速去验证可行性性价比太低;
如果反应时间比较短,也没有加速的必要,因为投反应也是有固定的时间成本呢,还不如在现实中投。
模拟实验室i目前剩下的唯一优势,可能是不需要消耗材料,可以节省实验费用。
但pdi这类材料很
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