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为什么异氰酸酯在聚氨酯材料中得到广泛应用? 异氰酸酯是一种含有不饱和键的化合物,具有高活性,容易与带有活性基团的有机或无机物反应。因此,它被广泛用于合成各种聚合物,应用于各行各业。 聚氨酯材料是异氰酸酯的重要应用之一,主要用于以下领域: (1)柔韧性的聚氨酯泡沫被广泛应用于家具、床垫、汽车座椅、地毯垫、电子设备及灵敏仪器的包装袋或织物衬。 (2)刚性泡沫常用作建筑保温材料、冷藏箱/库的绝热层、游艇等。 (3)聚氨酯弹性体常用于汽车仪表盘、保险杠、轮胎外胎和内饰;运动鞋,涂料,胶粘剂,医疗设备等。此外,异氰酸酯还可以用于合成各类农药和杀虫剂。 聚氨酯树脂产品在全球的消费情况如何? 尽管异氰酸酯在聚合物、胶粘剂、泡沫等方面有广泛应用,但它也存在一定的危害性。过度接触异氰酸酯可能导致皮肤过敏,引起皮疹、瘙痒、荨麻疹和四肢肿胀。持续过度接触异氰酸酯可能导致肺部过敏或“异氰酸酯哮喘”,其症状包括咳嗽、胸闷和呼吸短促。此外,这些物质还被怀疑具有致癌性。因此,全球重要贸易市场开始对异氰酸酯进行管控。 欧美及中国对异氰酸酯的管控要求是什么? 除了法规要求,STANDARD 100 by OEKO-TEX在其2021版本中对异氰酸酯类物质进行监测。一些国际知名品牌如Speedo、PVH、Decathlon等也加入了对异氰酸酯类物质管控的行列,并提出了远远高于法规要求的标准。 查看更多
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生姜的萃取方法是什么? 生姜是一种重要的经济农作物,具有多种生物活性和医疗保健作用。它不仅是一种天然的香辛料,还是传统的中药。在我国,生姜广泛种植,即使在寒冷的北方地区也有种植。 据资料记载,生姜提取物主要包括姜油和姜辣素两大类物质,它们是生姜的天然活性和天然风味成分。姜油由多种成分组成,如姜醇、莰烯、α-姜烯、β-水芹烯、γ-依兰油烯、柠檬醛等。 生姜提取物的油剂萃取方法 一种生姜提取物的油剂萃取方法包括以下步骤: (1) 对姜进行破碎。 (2) 过滤去姜渣,制取生姜汁。 (3) 将生姜汁中的淀粉分离,得到姜淀粉和脱淀粉姜汁。 (4) 将脱淀粉姜汁加入萃取油剂,密封混合加温萃取。萃取油剂为植物油,萃取时间使得萃取液分为姜油与姜辣素混合液层、氨基酸与维生素混合液层、微量元素类混合液层。 (5) 将分层的姜油与姜辣素混合液层、氨基酸与维生素混合液层、微量元素类混合液层分别装入专用罐。 (6) 分离姜油和姜辣素。将姜油与姜辣素混合液单独装入密封的专用罐后,通过压榨提取姜油,并分离出姜辣素。分离出的姜辣素再用纯净水洗涤去除残存的姜油和氨基酸。 (7) 制取姜辣素粉。将分离出的姜辣素经低温真空干燥成粉状。 查看更多
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氮化硼纳米管的应用及制备方法? 氮化硼纳米管是一种具有优异机械性能、耐热性和抗氧化性能的材料。它还具有稳定的宽禁带半导体特性,不受管径和手性影响,因此在纳米尺度的电子器件、纳米结构的陶瓷和高强度纤维材料等领域有广泛的应用。 氮化硼的应用 六方氮化硼晶体的分子式是BN,它是一种类似石墨的层状结构材料,由氮(N)原子和硼(B)原子构成。氮化硼具有优良的电绝缘性、耐高温性、抗氧化性和耐化学腐蚀性,因此被广泛应用于机械、冶金、电子、航空航天等高科技领域。 氮化硼纳米管是一种具有类似碳纳米管的一维纳米中空结构的材料。它由一层或多层六方氮化硼层状结构卷曲而成。氮化硼纳米管具有与碳纳米管相媲美的力学性能和热传导性,同时具有更优异的化学稳定性和抗氧化性能。此外,氮化硼纳米管是一种宽禁带半导体材料,其带隙宽度为5.5eV,电学性能不受管径和手性的影响。这些特性使得氮化硼纳米管在纳米电子学、电子散热元件、固体/液体润滑剂、纳米复合材料和高温结构部件等领域具有广泛的应用前景。 氮化硼纳米管的制备方法 近年来,研究人员开展了许多合成氮化硼纳米管的工作,制备方法包括电弧放电法、激光烧蚀法、机械球磨法、碳纳米管置换法和化学气相沉积法等。 其中一种氮化硼纳米管的制备方法包括以下步骤: 将氧化硼和金属镁按摩尔比1:0.8-1.2混合,在球磨机中球磨12-72小时,得到粒径2-5微米的固体粉末。 将步骤1中得到的固体粉末放置于垂直真空射频感应加热炉中,在保护气氛下从常温开始升温,升温速率为每分钟50-70°C,温度升到1200-1400°C时,通入280-320毫升/每分钟氨气,保温2-3小时,然后停止通入氨气,再在保护气氛下自然降温至室温,得到白色固体物质。 将步骤2中得到的固体,先用0.1 N硝酸水溶液浸渍3-5小时,再用去离子水冲洗2-6次。 将步骤3中得到的白色固体放入80-100°C烘干箱中,保温4-8小时,最后得到氮化硼纳米管。步骤2中的保护气氛可以是氩气、氖气或氮气。 查看更多
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缩节胺和矮壮素有何区别? 甲哌鎓,俗称“缩节安”,是一种棉花生长调节剂。它是白色晶体,无味且极易吸潮结块。甲哌鎓具有低毒性、不燃性和无腐蚀性,对呼吸道、皮肤和眼睛无刺激作用。 矮壮素具有刺鼻的气味,呈黄色并且容易结块,严禁在棉花上使用。 目前,新疆有60%的棉农在使用矮壮素,这严重影响了棉花的产量。很多农户一提到缩节胺就感到后怕。矮壮素是严禁在棉花上使用的,但为了谋取暴利,厂家和商家掺入矮壮素成分,以缩节胺的名义销售。 缩节胺和矮壮素的作用有何区别? 甲哌鎓可以促进棉花根系发达,吸取地下水分和营养,使果支变粗,花蕾变大,叶片变深绿,增加光合作用,从而促进棉花的生长。 矮壮素不能促进植物生长,也没有调节作用,因此严禁在棉花上使用。 使用缩节胺需要注意的事项 1. 即使吸潮结块,甲哌鎓的有效成分不会改变。 2. 购买甲哌鎓时一定要选择正规渠道和品牌。 3. 如果不慎使用过量,导致棉花短暂抑制营养生长,可以通过浇水进行解救。 4. 使用甲哌鎓时要注意喷高不喷低、喷壮不喷弱、喷涝不喷旱、喷肥不喷瘦,遵循少量多次的原则。 查看更多
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哒螨灵是什么? 哒螨灵是一种噻嗪酮类杀虫杀螨剂,由日本日产化学株式会社于1985年开发,并于1992年在国内仿制生产。它对瓜类、十字花科植物、果实等多种植物上的各种螨类都具有优异的活性,并对同翅目和缨翅目害虫也有一定的效果。 哒螨灵具有强触杀性,无内吸性、传导性和熏蒸作用。它对全爪螨、瘿螨、叶螨、小爪螨等几乎所有的螨类的卵、若螨、成螨均有防效,对蚜虫、黄条跳甲、叶蝉科等害虫也有一定的成效。哒螨灵是一种低毒杀虫剂,对鱼类等水生生物剧毒。 哒螨灵的理化性质 哒螨灵为白色结晶,稍有气味,熔点为111~112 ℃,20 ℃时水中溶解度为0.012 mg/L。 哒螨灵的作用机理及方式 哒螨灵是一种非系统性杀虫杀螨剂,主要通过抑制肌肉组织、神经组织和电子传递系统染色体I中谷氨酸脱氢酶的合成,从而发挥杀虫、杀螨作用。 哒螨灵的登记作物 哒螨灵适用于茶树、大白菜、甘蓝、柑橘、柑橘树、黄瓜、黄瓜(保护地)、萝卜、棉花、苹果树、蔷薇科观赏花卉、茄子、茄子(大棚)、水稻、小白菜、樱桃、枸杞等17个作物。 哒螨灵的防治对象 哒螨灵可以用于防治柑橘上的全爪螨(红蜘蛛)和四斑黄蜘蛛等;苹果、梨树、山楂、瓜上的红蜘蛛;瓜菜和果树等多种植物上的叶螨、瘿螨等;茶、马铃薯、禾本科植物、杂草等植物上的附线螨等;以及各种植物上的叶蝉、黄曲条跳甲、蚜虫等同翅目和缨翅目害虫。 哒螨灵的毒性 哒螨灵对雄大鼠急性经口LD50为1350mg/kg,雌大鼠急性经口LD50为820mg/kg,大鼠和兔急性经皮LD大于2000mg/kg。它对兔皮肤和眼睛无刺激作用,对豚鼠皮肤无致敏性。在空气中,大鼠吸入LC50雄大鼠为066mg/L,雌大鼠LC50为062mg/L。在染色体畸变试验(中国仓鼠)和微核试验(小鼠)中无诱变性。此外,哒螨灵对鱼类等水生生物具有剧毒作用。 查看更多
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味精是什么?它的主要成分是什么? 大家对味精的印象是什么?味精有害吗?在平常做饭的时候,我们会使用味精吗? 味精的发现过程是怎样的? 1908年,日本池田菊苗教授从海带中提取谷氨酸,制成了一种新型的调味品,他将其命名为Umami(鲜味)。 池田菊苗教授注意到日本木鱼和海带的鱼汤都有一种特别的滋味,与甜味、咸味、酸味和苦味完全不同。为了证实这种鲜味是由电离化谷氨酸盐产生的,他研究了多种谷氨酸盐的味觉特性,包括钙、钾、铵和镁的谷氨酸盐。除了一些金属味道外,所有的盐都会产生这种鲜味。谷氨酸钠是溶解性最好、味道最佳且易于结晶的盐。池田菊苗教授将这种产物命名为谷氨酸钠,并申请了MSG的专利。 味精有毒吗? 食用适量的味精不会对健康造成任何损害,但过量食用会导致头痛、面红、多汗、面部压迫或肿胀、口部或口周麻木、胃部烧灼感和胸痛等中毒症状。中毒后,每天口服50毫克维生素B6可以缓解症状。在120℃的温度下,谷氨酸钠会形成焦谷氨酸钠。有人认为焦谷氨酸钠不仅鲜味很低,而且具有一定的毒性,是致癌物质。然而,科学家通过实验研究发现,焦谷氨酸钠能够提高人的记忆力,并且不是致癌物质。 使用味精时需要注意什么? 从口感的角度来看,添加味精时需要注意温度,最适宜的温度是70~90℃。炒菜一般在菜肴出锅前加入,以防止脱水生成焦谷氨酸钠,从而丧失鲜味。凉拌菜则需要早放味精,以使其充分溶解。 味精的适宜浓度为0.2%~0.5%,因此在使用时也要注意适量。一方面,不要将菜品的原味压制下去;另一方面,过量摄入味精对身体也没有好处,因为味精中含有钠,对高血压患者来说不宜多食。 查看更多
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利福平的作用机制及适应症? 利福平是一种半合成广谱杀菌剂,通过与依赖DNA的RNA多聚酶的b亚单位结合,抑制细菌RNA的合成,从而阻断RNA转录过程。这种药物对多数革兰阳性、阴性菌都具有杀菌作用,并且对结核杆菌、麻风杆菌、大肠杆菌、沙门氏菌、魏氏梭菌等厌氧菌、支原体、衣原体和某些病毒也有很强的抑制作用。 利福平的适应症 利福平主要用于治疗由大肠杆菌、沙门氏菌、魏氏梭菌等厌氧菌、支原体、衣原体引起的禽类肠毒综合症、输卵管炎、卵巢炎、腹膜炎、慢性呼吸道病等疾病。此外,它也可用于治疗猪的顽固性肠炎、子宫内膜炎、血痢、水肿病、链球菌感染、喘气病、胸膜性肺炎以及各种引起腹泻和拉稀的疾病。 查看更多
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左旋-反式-1,2-环己二胺的特性及应用? 左旋-反式-1,2-环己二胺是一种具有极性分子结构的有机化合物,常温常压下呈白色或黄白色结晶固体。它具有两个胺基官能团,使其能够与水和其他极性溶剂发生氢键作用,因此容易溶解于这些溶剂中。然而,由于其分子中含有环状结构,所以在非极性溶剂中的溶解性较差。左旋-反式-1,2-环己二胺是一种手性有机化合物,可用作合成其他手性试剂的基础原料。 左旋-反式-1,2-环己二胺具有较强的亲核性,因此容易与其他化合物发生反应。例如,它可以与环氧树脂中的环氧基团反应,形成交联结构,从而固化环氧树脂。此外,它还可以与一些酸、酐、酰卤等发生缩合反应和加成反应。同时,左旋-反式-1,2-环己二胺也是一种医药中间体,可用于药物分子的生产过程中,例如用于合成第3代铂类抗癌药物奥沙利铂。 奥沙利铂的合成 左旋-反式-1,2-环己二胺是合成药物分子奥沙利铂的关键中间体。奥沙利铂是一种第3代铂类抗癌药物,对大肠癌、卵巢癌等具有较好的疗效。它与DNA发生交叉联结,从而抑制其复制和转录。左旋-反式-1,2-环己二胺与氯铂酸钾反应后,经一系列步骤合成奥沙利铂。 图1 左旋-反式-1,2-环己二胺合成奥沙利铂 在一个干燥的反应器中,将氯铂酸钾溶于水,然后加入左旋-反式-1,2-环己二胺溶液。反应混合物在室温下反应一段时间后,生成奥沙利铂的沉淀。经过过滤、清洗和干燥处理后,即可得到目标药物分子奥沙利铂。 应用领域 左旋-反式-1,2-环己二胺可用作药物分子中间体,广泛应用于医药分子的生产制备。它还可以作为环氧树脂固化剂,用于提高材料的性能。左旋-反式-1,2-环己二胺可以与其他固化剂一起使用,以改善固化效果和性能。因此,在航空、汽车、电子、建筑等领域的涂料、胶粘剂、复合材料等中得到广泛应用。 参考文献 [1] Tolan, Dina A.; et al Applied Organometallic Chemistry (2019), 33(3). [2] Tolan, Dina; et al Inorganica Chimica Acta (2019), 492, 262-267 查看更多
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高效液相色谱仪的应用及戊烷磺酸钠的制备方法? 简介 高效液相色谱仪是一种在生物工程、食品工业、制药工业、石油化工、环境监测、商检、法检等学科领域广泛应用的分析仪器。它具有高灵敏度、高分辨率、高分析速度和广泛的应用范围。离子对色谱试剂戊烷磺酸钠是高效液相色谱仪不可缺少的专用试剂,通过与分析物形成离子对保留在反相柱上,实现分离的目的。然而,现有厂家生产的戊烷磺酸钠纯度低、溶解性能差,导致分离效果不理想,无法满足检测要求。 图1 戊烷磺酸钠。 制备方法 戊烷磺酸钠的制备方法是通过无水亚硫酸钠与嗅戊烷在催化剂四丙基嗅化的作用下进行磺化反应,然后经过纯化与干燥。戊烷磺酸钠粗品先用索氏提取器萃取,再用无水乙醇重结晶,通过两次提纯去除杂质,提高产品的纯度和收率。这种制备方法简便、成本低、反应时间短,生成的戊烷磺酸钠溶解度好、纯度高、品质稳定可靠,完全满足高效液相色谱仪的要求。 用途 戊烷磺酸钠和0.1%原酮作为离子配对试剂,80%甲醇和2%乙酸作为有机改性剂,可以通过反相液相色谱法分离单丁基锡、二丁基锡和三丁基锡。分离时间不到4分钟,各种锡化合物的检测限在1.8-2.5 pg Sn范围内。该离子对试剂可用于测定港口沉积物参考样品PACS-2和从台湾海峡采集的沉积物样品中的各种丁基锡化合物。 参考文献 [1] 何金. 一种离子对色谱试剂戊烷磺酸钠的制备及纯化方法[P]. 天津:CN102276505A,2011-12-14. [2] 顾学峰,戴惠明. 一种戊烷磺酸钠的制备方法[P]. 江苏:CN102050763A,2011-05-11. [3] W.S. Chao, S.J. Jiang, Determination of organotin compounds by liquid chromatography-inductively coupled plasma mass spectrometry with a direct injection nebulizer, Journal of Analytical Atomic Spectrometry 13(12) (1998) 1337-1341. 查看更多
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蒽酮有哪些性质和应用? 蒽酮是一种黄色固体粉末,常温常压下存在。它具有一个共轭羰基单元和一个高化学反应性的苄基,这使得它具有优异的化学转化性质。此外,蒽酮还具有显著的荧光发光性质,这使得它可以用于有机发光材料分子的结构修饰与合成。除此之外,蒽酮还可以用于糖和动物体液中淀粉的比色测定。 蒽酮的性质 蒽酮不溶于水,但可以溶解于乙醇和热苯。它也不溶于冷氢氧化钠溶液,但在加热时可以溶解成蒽酚的碱金属盐。蒽酮是一种稠环化合物,具有较好的光致发光性质,可以用于有机发光材料的合成。它的乙醇溶液呈现蓝色荧光,可以用于制取苯绕蒽酮和染料。蒽酮的结构中含有一个酮羰基,借助其发光的特性,可以快速测定液体中的糖分和肝脏组织中的动物淀粉。 蒽酮的制备方法 蒽酮可以通过将蒽醌与锡粒和盐酸反应得到。具体的制备方法是将104 g蒽醌、100 g锡粒、750 mL冰醋酸混合加热至沸,再逐次加入浓盐酸250 mL(相对密度为1.19),约2 h加完。然后回流1.5 h,脱色过滤,滤液用100ml水稀释,冷却至10 °C,析出蒽酮结晶,过滤,用水洗使pH=7而得粗晶,干重80 g。粗品可用丙酮或苯和石油醚(3:1)混合液重结晶,可得熔点为154-155 °C的蒽酮约60 g。 蒽酮的化学转化 图1 蒽醌的甲基化反应 蒽酮可以通过甲基化反应进行化学转化。具体的反应步骤是将蒽醌和碳酸钾在干燥的烧瓶中混合,然后用氩气进行保护,向反应溶液中加入硫酸二甲酯。将反应混合液加热至回流并搅拌反应6小时。反应结束后,冷却反应混合物并加水,然后用正己烷和二氯甲烷的混合液萃取产物。分离有机层并用水和盐水洗涤合并的有机层。在无水Na2SO4上干燥结合有机层,过滤除去干燥剂并将滤液在真空下浓缩,即可得到目标产物分子。 参考文献 [1] Hirao, Yasukazu; Organic Chemistry Frontiers (2017), 4(5), 828-833. 查看更多
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