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北国沛薇
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碱石灰是什么?如何制备?有哪些应用?需要注意哪些安全事项? 碱石灰,即氢氧化钙,是一种重要的化学品,其化学式为Ca(OH)2。在工业上,碱石灰被广泛应用于水处理、矿业、建筑、生产化学品等领域。 碱石灰的制备方法 碱石灰可以通过以下两种方法制备: 1. 石灰石加水法 石灰石(CaCO3)加水会发生下列反应: CaCO3 + H2O → Ca(OH)2 + CO2 这个反应产生的气体是二氧化碳,它可以通过通风排放到大气中。在这个反应中,石灰石被水分解成碱石灰和二氧化碳。这个过程也叫做“熟石灰”制备法。 2. 钙金属加水法 钙金属加水会发生下列反应: Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 这个反应产生的气体是氢气,它可以通过通风排放到大气中。在这个反应中,钙金属被水分解成碱石灰和氢气。 碱石灰的性质 碱石灰是一种白色粉末,无味无臭,不溶于水。但是,碱石灰可以与水反应生成氢氧化钙溶液,这个溶液有强烈的碱性。碱石灰的化学性质非常活泼,在空气中易于吸收二氧化碳,生成碳酸钙,这个过程叫做“生石灰”。 碱石灰的应用 碱石灰在工业上有很多应用,下面是其中几个主要的应用: 1. 水处理 碱石灰可以用来处理水,去除水中的硬度,消毒和净化水。 2. 矿业 在矿业中,碱石灰用于提取金属,处理矿石和去除硫化氢等有害气体。 3. 建筑 在建筑领域,碱石灰用于制备石灰石砖、石膏板、混凝土等建筑材料。 4. 化学品 碱石灰可以用于制备金属氢氧化物、磷酸钙和其他化学品。 碱石灰的安全注意事项 碱石灰是一种强碱性化学品,使用时需要注意以下几点: 1. 碱石灰粉末不应直接接触皮肤和眼睛,如果接触到,应立即用大量的清水冲洗。 2. 不要吸入碱石灰粉末,因为它会刺激呼吸道和肺部,导致呼吸困难和肺部损伤。 3. 在使用碱石灰时应戴上防护手套和口罩,以避免直接接触和吸入。 碱石灰是一种重要的化学品,它的化学式为Ca(OH)2。它可以通过石灰石加水法和钙金属加水法制备。碱石灰具有强碱性,因此在使用时需要注意安全。碱石灰在水处理、矿业、建筑和化学品等领域有广泛的应用。 查看更多
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如何制备二环戊二烯环氧化物? 二环戊二烯环氧化物是一种有机中间体,可以通过过氧化氢或其他过氧化物氧化二环戊二烯来制备。 制备方法 方法一 在螺纹试管中,取1.00克氟磷灰石(FAp)和0.079克(0.021毫摩尔)催化剂(CetylPy) 3 [PW 12 O 40 ],然后加入0.134克(1.02毫摩尔)二环戊二烯和0.33毫升(3.0毫摩尔)浓度为31%的过氧化氢水溶液。充分搅拌后,在25℃下静置96小时。使用溶剂进行萃取,蒸发溶剂后,得到0.166克(产率99%,选择性99%)的二环戊二烯环氧化物。 方法二 将1.32克(10毫摩尔)二环戊二烯溶解在25毫升甲苯中,加入含有10.5克(66.7毫摩尔)过碳酸钠和10.2克(100毫摩尔)乙酸酐的过氧化物组合物。在60℃下搅拌12小时后,用水洗涤反应溶液,完全除去乙酸、乙酸钠和剩余的H2O2。通过蒸馏从有机相中蒸馏出甲苯,得到1.62克(99%收率)纯度为100%的二环戊二烯环氧化物。 除了过氧化氢,还可以使用过碳酸钠、过碳酸钾、过硼酸钠、过硼酸钾、过氧化钠、过氧化钾、过氧化钙、过氧化镁、过氧化锂、过氧化钡和过氧化铯等过氧化物来制备二环戊二烯环氧化物。 参考文献 [1] US2010113807 [2] EP2192118 - OXIDIZING AGENT COMPOSITION FOR EPOXIDATION AND OXIDATION METHOD THEREOF 查看更多
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如何制备6-溴-1,3-苯并噻唑? 苯并噻唑是一类重要的含氮稠杂环化合物,具有广泛的应用领域,包括抗菌、抗寄生虫和抗肿瘤等。此外,苯并噻唑还可以用于合成发光材料,是一种常用的化合物中间体。 制备方法 方法一 在微波反应器中,将2 ml水、3-溴苯并硫代酰胺1 mmol和碳酸铯0.2 mmol加入,以120 W的固定功率反应10分钟。然后进行乙酸乙酯萃取、减压浓缩,通过硅胶柱分离得到淡黄色固体,产率为93%。 方法二 在密闭反应容器中,加入0.3 mmol的2-氨基-6-溴苯并噻唑、0.9 mmol的亚硝酸银和3 mL的1,2-二氯乙烷,以80℃条件下搅拌反应72小时。反应结束后,冷却至室温,加入10 mL二氯甲烷稀释,经减压抽滤脱去溶剂,通过柱层析分离提纯,洗脱剂为V(石油醚)/V(乙酸乙酯) = 6/1,得到6-氯苯并噻唑,产率为79%。产物为棕色固体,熔点为57-59°C, 1 H NMR (CDCl 3 , 500 MHz): δ 9.02 (s, 1H), 8.12 (d, J = 5 Hz, 1H), 8.02 (d, J = 5 Hz, 1H), 7.55-7.53 (m, 1H); 13 C NMR (CDCl 3 , 125 MHz): δ 154.52, 151.93, 129.86, 128.84, 124.65, 124.48; GC-MS (EI, 70 eV): m/z = 215 [M+]. 参考文献 [1] [中国发明] CN201811448033.7 一种水相中微波辐射苯并硫代酰胺类化合物合成苯并噻唑的方法 [2] [中国发明,中国发明授权] CN201410432347.3 一种含氨基芳香族化合物脱氨基的方法 查看更多
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无水氟化钐的制备及应用? 无水氟化钐化学式SmF 3 ,是一种白色膨松粉末或晶体,具有独特的物理性质。它的熔点为1306℃,沸点为2323℃,相对密度为6.925。无水氟化钐可溶于氟化氢或氟化铵水溶液,但不溶于纯水。制备无水氟化钐的方法是将氯化钐和氢氟酸溶液混合。 无水氟化钐的制备方法 在FK3000搪瓷反应罐中,将浓度为0.23mol/L的氯化钐溶液加热至93℃,然后加入浓度为2.5mol/L的碳酸氢铵溶液。经过沉淀反应和陈化,得到碳酸氧钐和碱式碳酸钐的混合沉淀。在氟化转型罐中加入水,将混合沉淀调制成浆料,然后加入氢氟酸进行氟化反应。最后,经过洗涤、过滤和烘干,得到粒径为30.06μm的氟化钐产品。 无水氟化钐的应用 无水氟化钐在铝合金细化材料的制备中具有重要的应用。根据CN201910293452.6的公开内容,铝合金细化材料可以由多种原料制成,其中包括氟化钐。这种细化材料具有变质潜伏期短、有效变质时间长、变质效果稳定等特点,能够显著提升合金硬度。 参考文献 [1]化合物词典 [2][中国发明]CN201110346420.1制备大颗粒氟化钐的方法 [3]CN201910293452.6一种铝合金细化材料及其制备方法和应用 查看更多
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为什么亚油酸和亚麻酸是必需脂肪酸? 亚油酸(Linoleic Acid)是一种十八碳二烯酸,含有两个双键,分别位于9号位和12号位。由于12号位的双键在倒数第6个碳原子上,因此亚油酸也被称为ω6脂肪酸。 α-亚麻酸(Linolenic Acid)是一种十八碳三烯酸,含有三个双键,分别位于9号位、12号位和15号位。由于15号位的双键在第三个碳原子上,因此亚麻酸也被称为ω3脂肪酸。 虽然人类等哺乳动物可以合成或转化大部分脂肪酸,但无法在第9个碳原子以外的位置引入双键。因此,亚油酸和亚麻酸成为合成其他必需脂肪酸(如DHA和ARA)所需的前体。科学家将这两种无法自身合成而必须从外界摄取的脂肪酸称为必需脂肪酸。 婴幼儿配方奶粉的国标对亚油酸和亚麻酸的含量和比例进行了限定,因此在奶粉罐的营养成分表中可以看到这两种必需脂肪酸的含量。 亚油酸和亚麻酸是体内无法合成或合成量不足以满足需求的必需脂肪酸。 必需脂肪酸是指机体无法合成但对生命活动必不可少的多不饱和脂肪酸(PUFA)。其中,ω-3系列的α-亚麻酸和ω-6系列的亚油酸是主要的必需脂肪酸。 α-亚麻酸是DHA和EPA的前体,可以通过人体自身酶的转化生成DHA和EPA。α-亚麻酸具有抗炎症、抗血栓、抗血凝、抗心率失常、抗癌等多种作用,还有调节中枢神经系统和提高记忆力的功能。 γ-亚麻酸是α-亚麻酸的同分异构体,对降低血清甘油三酯和胆固醇的效果较好。它可以恢复糖尿病患者受损的神经细胞功能,并抑制血小板的凝集。 亚麻籽油是一种安全、经济的补充亚麻酸的产品。亚麻籽油是通过压榨亚麻籽获得的油脂,富含α-亚麻酸,含量高于其他植物油。因此,亚麻籽油被称为"陆地上的深海鱼油"或"液体黄金"。 研究表明,经常摄入亚麻籽油对儿童和老年人十分有益,每天应摄入适量的α-亚麻酸。 亚油酸的生理功能: 亚油酸可以在人体内转化为γ-亚麻酸、DH-γ-亚麻酸和花生四烯酸,也可作为能量来源或贮存。亚油酸的主要生理功能包括:作为某些生理调节物质的前体,降低血清和肝脏中的胆固醇水平,预防心肌梗塞,维持细胞膜功能等。 查看更多
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聚合氯化铝的制作工艺有哪些范围性? 聚合氯化铝是一种在污水处理中广泛使用的净水药剂,具有优异的净化效果。因此,生产聚合氯化铝的厂家也非常多。然而,聚合氯化铝的制作工艺虽然不复杂,但仍存在一定的范围性。我们需要了解聚合氯化铝生产中的一些问题。 聚合氯化铝具有广泛的应用范围,适用于各种水质。它能快速形成大的矾花,具有良好的沉淀性能。聚丙烯酰胺的分子能与溶液中的悬浮粒子架桥吸附,具有强大的絮凝作用。正确搭配聚氯化铝和聚丙烯酰胺可以事半功倍。 聚氯化铝的主要特性 与其他混凝剂相比,聚合氯化铝具有以下优点:应用范围广,适用于各种水质。它能快速形成大的矾花,具有良好的沉淀性能。适合的PH值范围较宽(5-9之间),处理后水的PH值和碱度降低较少。即使在低温下,仍能保持稳定的沉淀效果。与其他铝盐和铁盐相比,它的碱度较高,对设备的腐蚀作用较小。 使用方法: 1、将固体聚合氯化铝与水按1:3的比例溶解,然后稀释为所需浓度后使用。 2、根据原水的混浊度确定最佳投药量。一般情况下,当原水浊度在100-500mg/L之间时,每千吨水投加量为10-20kg。 主要用途:城市给排水净化、工业给水净化、城市污水处理、工业废水和废渣中有用物质的回收、洗煤废水中煤粉的沉降、淀粉制造业中淀粉的回收、各种工业废水处理、污水处理、造纸助剂、布匹加强、催化剂载体、医药精制、水泥速凝、化妆品原料等。 包装及贮存 1、内衬塑料袋,外层为塑料膜编织袋包装,每袋重量为25kg。 2、贮存于阴凉、干燥处,避免阳光和雨淋。 可能存在的问题 1.聚合氯化铝的品质受生产原料的影响,大多数生产企业使用廉价的铝土矿和铝酸钙粉作为原材料。然而,这些原料中含有较多的杂质,很难生产出高含量的聚合氯化铝。我们的目标是以低成本的原料生产高含量的聚合氯化铝,因此需要使用科学的方法。 2.为了提高聚合氯化铝的盐基度,大部分企业会使用铝屑、铝酸钠石灰等添加剂。然而,这些方法会导致生产过程中的杂质增加,这是一个令人头疼的问题。 3.去除聚合氯化铝中的重金属是非常重要的,但需要经过复杂且细致的工艺。然而,这种工艺的投资成本高,产出效率低,导致矛盾的加剧。 查看更多
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为什么α-亚麻酸备受推崇? 在脂肪界,α-亚麻酸的营养价值真可谓是杠杠的。不论从自我评价还是群众投票,地位都是稳稳当当的,妥妥的贵族范儿。α-亚麻酸究竟为什么如此受人推崇呢?请往下看。 α-亚麻酸有何特别之处? 脂肪酸有很多,但不是所有的脂肪酸都是必需脂肪酸。有且仅有两种——α-亚麻酸和亚油酸。 必需脂肪酸是指人体不可缺少但人体又不能自身合成,必须通过食物来提供的脂肪酸[1]。 更重要的是,α-亚麻酸可在人体代谢衍生出DHA和EPA,所以说,大家要摄取DHA,不一定非要从外部直接获取,这样价格昂贵,也可以通过摄入α-亚麻酸,在人体内代谢衍生获取,这样转化更自然,也更经济有效哦! α-亚麻酸有多重要? α-亚麻酸作为如此特别的脂肪酸,究竟有哪些重要的作用呢? 1、生成EPA和DHA。α-亚麻酸在人体内会进一步延长碳链,生成两种重要的多不饱和脂肪酸:EPA和DHA。EPA有“血管清道夫”的美誉。而DHA众所周知,被称为“脑黄金”,在孩子的奶粉中被广泛添加。 2、构成磷脂。磷脂是构成我们细胞膜的成分,少了它我们的细胞结构就不完整,那么人体就会跟着出问题了。 3、是前列腺素合成的前体。没有α-亚麻酸,就无法合成前列腺素。 4、参与胆固醇代谢[2]。α-亚麻酸是众多脂肪酸中唯一一个可以降低甘油三酯、总胆固醇、“坏”胆固醇,同时又升高“好”胆固醇的脂肪酸。 补充α-亚麻酸,吃什么? 根据中国居民膳食营养素参考摄入量(2013版)的推荐,换算出成年人每天所需的α-亚麻酸约为1.7g(以我国成年人α-亚麻酸AI为0.60%E,18岁以上男性身体活动水平(中)需2600kcal/d计算获得)。但是越是“金贵”的东西,生活中往往不太常见。 富含α-亚麻酸的食物是非常有限的,我们日常吃的谷物、肉、蛋、奶、蔬菜、水果等食物中含量很少。 亚麻籽油是我们获取α-亚麻酸的一个非常重要的食物来源。 另外,深海鱼、奇亚籽等食物中亚麻酸的含量也比较高。但是又容易获取,适合在每天日常饮食中加一点的,当属亚麻籽油。 参考文献 [1] 孙长颢,等.《营养与食品卫生学》第8版.北京,人民卫生出版社. [2] 顾景范,等.《临床营养学》第2版.北京,科学出版社.查看更多
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聚糖对氨基苯甲酸(2-AA)荧光标记试剂盒的应用及特性? 聚糖对氨基苯甲酸(2-AA)荧光标记试剂盒是一种用于识别和定量糖分子成分和丰度的经典技术方法。通过荧光探针对氨基苯甲酸和还原性糖分子的末端羧基碳的结合,进而化学还原而产生的标记糖分子,该技术具有高度敏感、操作简捷、性能稳定等特点。 聚糖是一种生物大分子,缺乏可见光或紫外光吸收特性,因此需要使用标记分子进行敏感定量检测分析。通过还原性氨基反应化学,将释放出的聚糖分子游离还原末端,标记上荧光探针,以达到纯化分离、识别和定量的目的。对氨基苯甲酸(2-AA)是一种荧光标记分子,具有紫外吸收性和荧光特性。 聚糖对氨基苯甲酸(2-AA)荧光标记试剂盒的应用 用于席夫碱中间体法制备壳聚糖衍生物及其抗菌活性研究 聚糖对氨基苯甲酸(2-AA)荧光标记试剂盒可以用于制备壳聚糖衍生物,并研究其抗菌活性。通过席夫碱中间体法制备了羟基取代壳聚糖衍生物和壳聚糖季铵盐两类共四种新型壳聚糖衍生物。这些衍生物既具备壳聚糖的天然抗菌性,又包含对氨基苯甲酸和羧酸的特性,具有较高的抗菌效果和溶解性。 通过合成路线的研究,确定了最佳合成温度,并对产物进行了结构和性能的表征。同时,研究了不同浓度的壳聚糖及其衍生物对金黄色葡萄球菌和黑曲霉的抑菌性能,并进行了比较分析。 参考文献 [1] Synthesis and properties of photosensitive chitosan derivatives(1)[J]. Guiping Ma, Bin Qian, Jianxin Yang, Chunqing Hu, Jun Nie. International Journal of Biological Macromolecules. 2010(5) [2] Synthesis and antimicrobial activity of the Schiff base from chitosan and citral[J]. Xiaoxiao Jin, Jiangtao Wang, Jie Bai. Carbohydrate Research. 2009(6) [3] Synthesize and characterization of organic-soluble acylated chitosan[J]. Guiping Ma, Dongzhi Yang, John F. Kennedy, Jun Nie. Carbohydrate Polymers. 2008(3) [4] Preparation and characterization of water-soluble N-alkylated chitosan[J]. Guiping Ma, Dongzhi Yang, Yingshan Zhou, Ming Xiao, John F. Kennedy, Jun Nie. Carbohydrate Polymers. 2008(1) [5] 王河东. 席夫碱中间体法制备壳聚糖衍生物及其抗菌活性研究[D]. 中国海洋大学, 2011.查看更多
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如何从裸花紫珠中提取连翘脂苷B? 连翘脂苷B是一种具有抗菌和消炎功效的化合物,主要用于治疗风热感冒、痈肿疮毒、淋巴结结核和尿路感染等症状。据文献报道,裸花紫珠中含有丰富的连翘脂苷B,该化合物能够有效抑制金黄色葡萄球菌和白色念珠菌等宫颈炎致病菌的活性,对宫颈炎和阴道炎疾病具有良好的防治效果。 提取方法 下面是从裸花紫珠中提取连翘脂苷B的步骤: 1. 将裸花紫珠叶1081g粉碎后加入龙头瓶中,首次加入4000mL质量分数为90%的乙醇溶液,浸泡24小时,同时用2500mL的90%乙醇进行洗涤。 2. 将裸花紫珠叶粉末1000g加入到4000mL的90%乙醇中,浸泡24小时,洗涤后陆续加入7000mL质量分数为90%的乙醇溶液进行萃取,得到裸花紫珠萃取液,将其浓缩至浸膏状,得到裸花紫珠提取物浸膏。 3. 将裸花紫珠提取物浸膏与相当于其3倍体积的水混悬,得到混悬液B,然后依次用2倍于混悬液B体积的石油醚、乙酸乙酯和正丁醇进行分级萃取,得到一级萃取液、二级萃取液和三级萃取液。 4. 将末次萃取液(即三级萃取液)加入乙醇溶液中,得到混悬液C,加入硅胶后水浴加热蒸干,得到裸花紫珠粉末。 5. 使用柱层析法洗脱裸花紫珠粉末,收集洗脱液,然后在40℃条件下使用旋转蒸发仪进行旋转蒸发,最终得到连翘脂苷B。 在柱层析法中,洗脱液采用体积比为15:1的乙酸乙酯和甲醇的混合液。得到的连翘脂苷B可以通过薄层色谱法、紫外法、TOF MS ESI+质谱图和TOF MSMSESI-质谱图进行鉴定,并与标准品进行对照,以确定化合物为连翘酯苷B。 参考文献 [1] [中国发明] CN201911161840.5 裸花紫珠中连翘脂苷B的制备方法及其应用 查看更多
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为什么会出现“喉咙吞刀片”的症状呢? 最近,身边出现了越来越多的人出现喉咙疼痛的情况,而且这种疼痛感就像是吞下刀片一样。网友们纷纷表示痛苦不堪。 这种症状的出现是因为当前主要流行的奥密克戎毒株主要攻击咽部和气管的粘膜。当感染新冠病毒后,病毒会侵袭咽喉部的粘膜组织,导致炎症和水肿。因此,患者会感到剧烈的疼痛,严重的情况下甚至会出现吞咽困难。在这种情况下,我们需要一些药物来缓解这种疼痛。 如果喉咙疼痛难以忍受,可以尝试使用地喹氯胺含片来缓解。地喹氯胺含片是一种复方制剂,其中含有多种中药成分。除了地喹氯胺可以杀灭病原体外,其中的中药成分还具有解毒和舒缓喉咙的作用。 地喹氯铵的作用机制是什么? 地喹氯铵能够吸附在细菌的细胞壁上,改变其通透性,导致细菌内部的酶、辅酶和代谢产物外泄,从而干扰细菌的呼吸和糖酵解过程,并使细菌蛋白变性,发挥杀菌作用。 地喹氯铵具有广谱的杀菌作用,作用迅速,效果强,几乎没有毒性和刺激性,而且其杀菌能力不会受到血清等有机物的影响。 地喹氯铵有哪些优势? 强大的抗菌作用——疗效明确。 独特而舒适的口味——患者易接受。 不含糖和碘——适用于特殊人群。 方便携带的片剂包装——比液体类杀菌制剂更易携带和使用。 清洁口腔——适用于吸烟人群的咽炎防治,以及除去异味和防治口臭。 非处方药——不是抗生素,没有耐药性,安全可靠。 查看更多
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2-溴-6-氟苯甲酸的用途及制备方法? 2-溴-6-氟苯甲酸是一种羧酸类衍生物,广泛应用于医药、农药等行业。 用途 2-溴-6-氟苯甲酸具有多种用途: 合成抗癌化合物和抑制PI3激酶活性的化合物。 合成抑制病毒繁殖的亲水性含硼类化合物,用于治疗通过病毒传播的疾病。 合成具有调节SlP受体作用的化合物,用于治疗相关病症、疾病或障碍。 合成噁二唑类化合物,用于减轻或抑制神经性疼痛、中枢性疼痛、炎症疼痛、头痛等病症。 制备方法 2-溴-6-氟苯甲酸的制备方法如下: 硝化反应:将邻氟苯腈和浓硫酸加入反应容器,控制温度和物质比例,反应后得到2-氟-5-硝基苯腈。 硝基还原反应:将2-氟-5-硝基苯腈与还原剂反应,得到2-氟-5-氨基苯腈。 溴代反应:将2-氟-5-氨基苯腈与溴代试剂反应,得到2-溴-3-氨基-6-氟苯腈。 重氮化脱氨基及水解反应:将2-溴-3-氨基-6-氟苯腈与亚硝酸钠等反应,经过一系列步骤得到2-溴-6-氟苯甲酸。 查看更多
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