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为什么了解氧化锌的种类和生产条件对制药过程至关重要?
氧化锌(Zinc Oxide)是一种常用的化合物,在制药领域中具有广泛的应用。了解氧化锌的种类以及其生产条件对于制药过程至关重要。本文将介绍氧化锌的种类及其生产条件,以及了解这些信息对制药的重要性。 氧化锌存在多种不同的种类,主要包括以下几种: 1. 工业级氧化锌:工业级氧化锌通常以粉末或颗粒状形式存在。它通常由矿石经过冶炼和精炼过程获得。工业级氧化锌在制药工业中用于生产药物配方中的活性成分、辅助剂和辅料等。 2. 医用级氧化锌:医用级氧化锌是经过特殊处理和纯化的氧化锌,以确保其符合医药行业的要求。医用级氧化锌常用于制备外用药膏、药品配方中的添加剂以及医疗器械等。 3. 纳米氧化锌:纳米氧化锌是粒径在纳米级别的氧化锌颗粒。由于其高比表面积和特殊的物理化学性质,纳米氧化锌在制药领域中具有独特的应用潜力。它可以用于制备纳米药物载体、控释系统和药物传递等。 氧化锌的生产条件对于制药过程具有重要性。在氧化锌的生产中,有一些关键的条件需要考虑: 1. 温度控制:在氧化锌的生产过程中,温度是一个重要的参数。适宜的温度可以促进反应的进行和产物的形成。不同类型的氧化锌可能需要不同的温度条件来实现最佳的产率和质量。 2. 反应环境:氧化锌的生产通常需要特定的反应环境。这可能包括气氛控制、溶剂选择以及反应容器的材料等。合适的反应环境可以确保氧化锌的纯度和稳定性。 3. 原料质量:生产氧化锌所使用的原料质量直接影响最终产品的质量。优质的原料可以提供更纯净的氧化锌,并减少杂质对制药过程的干扰。 了解氧化锌的种类和生产条件对制药过程至关重要。不同种类的氧化锌在制药中具有不同的用途,而合适的生产条件可以确保产品的质量和稳定性。 综上所述,氧化锌存在多种不同的种类,包括工业级、医用级和纳米氧化锌。在生产氧化锌时,温度控制、反应环境和原料质量等条件都是关键因素。了解这些种类和生产条件对于制药过程的成功和药物质量的保证至关重要。
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#氧化锌
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材料科学
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阿帕鲁胺的合成方法是否适合工业化生产?
阿帕鲁胺(Apalutamide,JNJ-56021927,ARN-509,JNJ-927)是一种雄激素抑制剂,由强生公司开发,用于治疗前列腺癌。目前处于III期临床研究阶段,展现出良好的应用前景。 目前阿帕鲁胺的制备方法 现有制备方法存在一定缺陷,需要一种更适合工业化生产的合成方法,以满足市场需求。 发明内容 本发明提供了一种原料易得、工艺简便、适合工业化生产的阿帕鲁胺合成方法。具体步骤包括: 在惰性气体保护下,有机溶剂中,进行关环反应,得到阿帕鲁胺。 相对于现有技术,本方法具有反应步骤少、反应条件温和、操作易行等优点,适合工业化生产。同时,原料易得、成本低,合成收率和纯度均有所提高,应用前景良好。
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#阿帕鲁胺
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精细化工
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2,4-二羟基二苯甲酮有哪些用途?
2,4-二羟基二苯甲酮,简称二苯甲酮-1,室温下呈淡黄色针状结晶或白色粉末。其主要用于合成材料中,以避免因紫外线辐照对塑料制品造成的伤害,具有增加合成材料耐气候性,延长使用期限的作用。 用途 2,4-二羟基二苯甲酮可用作为紫外线吸收剂,属中、长波紫外线吸收剂,最大吸收波长范围280-340nm;也可用于塑料、油漆等作为光稳定剂,如用于聚氯乙烯、聚苯乙烯、环氧树脂、纤维素树脂、不饱和树脂、涂料和不饱和橡胶等的光稳定剂,为它们提供了良好的光稳定效果;还可作为合成其他二苯甲酮类紫外线吸收剂的原料。 制备方法 CN101830791A公开一种2,4-二羟基二苯甲酮的制备方法,其特征在于:向反应容器中加入间苯二酚、水和催化剂,然后在搅拌、38~45℃下向其中滴加三氯甲苯,滴加速度为66.7~90kg/h,间苯二酚∶水∶催化剂∶三氯甲苯的重量比为1.0∶2.3~2.7∶0.045~0.055∶1.8~2.0,再于42~45℃保温充分反应,反应结束后将反应产物用水洗至其pH值为6.0~7.0,离心、烘干,得到2,4-二羟基二苯甲酮;所述催化剂为乙酸甲酯、甲酸乙酯、乙酸乙酯中的任一种。 提纯方法 CN102786400B公开一种紫外线吸收剂2,4-二羟基二苯甲酮的提纯方法,包括下列步骤: (1)将2,4-二羟基二苯甲酮投入蒸馏瓶,加热至170℃溶解; (2)开启真空泵,调节真空度为1~80pa,继续升温直到250℃,保温蒸馏,馏出温度下降后,蒸馏完毕,得到2,4-二羟基二苯甲酮粗品; (3)向所得到的2,4-二羟基二苯甲酮粗品中加入溶剂,所述溶剂为重量比为4:1的甲苯和甲醇的混合溶剂,所加入的混合溶剂重量与2,4-二羟基二苯甲酮粗品重量的比值为3:1~6:1,将得到的混合溶液加热保温30分钟,用150℃~155℃的导热油作为冷却剂降温到20℃以下重结晶,烘干。
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#2,4-二羟基二苯甲酮
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什么是3,5-二氯-4-氟三氟乙酰苯?
简述 3,5-二氯-4-氟三氟乙酰苯是一种常用于制备药物沙罗拉纳的中间体化合物。它的化学式为C 8 H 2 Cl 2 F 4 O,具有一系列物理性质,如沸点约为282.5±40.0 °C,密度约为1.577±0.06 g/cm 3 ,外观为白色至类白色粉末,折射率为1.474。 合成方法 3,5-二氯-4-氟三氟乙酰苯的合成方法包括通过格氏试剂制备得到格氏试剂,再与三氟乙酰基化合物反应,经过酸处理得到目标产物。这种合成方法反应条件温和,原料易得,产率较高,适用于大规模生产。 应用 3,5-二氯-4-氟三氟乙酰苯可用于有机合成基本骨架制备有机配体,作为催化底物实验催化性质等。最重要的应用是制备新型广谱杀虫药沙罗拉纳,该药物对伴侣动物体外寄生虫有高效的杀灭作用,具有杀虫活性强,治疗剂量低,安全性高等优点。 参考文献 [1]张凌霄,蔡刚华,唐宏渊,et al.3',5'-二氯-2,2,2-三氟苯乙酮衍生物的合成方法:CN202110198933.6[P].CN113024390A. [2]徐燕婷,杨光友.新型广谱杀虫药沙罗拉纳在国外伴侣动物体外寄生虫防治中的应用[J].中国动物检疫, 2021.DOI:10.3969/j.issn.1005-944X.2021.04.020.
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#3,5-二氯-4-氟三氟乙酰苯
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溴酸盐对人体的影响是什么?
近期百岁山矿泉水中溴酸盐含量成为热门话题,引起了消费者关注。百岁山矿泉水被香港消费者委员会检测出溴酸盐含量达欧盟标准上限,引发了相关人士的回应和解释。 此事还导致农夫山泉股价下跌,农夫山泉发布律师函指出消委会的错误,并要求澄清和道歉。 溴酸盐是一种强氧化剂,已被证明具有致癌、致畸、DNA损伤等危害,被国际癌症研究机构定为潜在致癌物。影响消化系统、损害肾脏、增加癌症风险、影响生殖系统等是其可能的危害。 溴酸盐中毒可能导致恶心、呕吐、头痛、腹泻、肾功能损害等症状,需要及时就医以避免健康风险。
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#溴酸
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日用化工
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为什么椰油酰谷氨酸钠成为氨基酸表面活性剂的代表原料?
氨基酸表面活性剂成分天然安全、性质温和、绿色可持续、应用多样化等特性符合消费者对环保、可持续和皮肤友好型的产品需求,推动了其在个人护理领域的应用,从而成为趋势之选,如果说需要推选一款氨基酸表面活性剂的代表原料,那椰油酰谷氨酸钠是有能力胜任的。 安全性 其一,椰油酰谷氨酸钠由天然来源的脂肪酸和经生物发酵提取的谷氨酸钠为原料反应得来的,能够通过COSMOS天然认证; 其二,其pH呈弱酸性,与人体皮肤pH接近,温和亲肤且具有良好的保湿性能; 其三,不含二恶烷,对人体更安全;无磷、硫残留,不会导致水体富营养化,对环境更友好; 其四,产品粉末、液体两种状态生产均可实现,适合多种应用; 其五,无刺激性气味还有天然椰香味,高低温稳定性好. 效果 椰油酰谷氨酸钠主要应用于头发及身体护理产品,如洗发水,沐浴露,液体皂,洗面奶,以及温和的婴儿护理产品,也适用于家居护理产品如洗手液、果蔬洗涤剂、洗洁精等 保湿:能吸水,能锁水。氨基酸分子结构中含一个正极一个负极,正负极之间能捕捉一个分子水能在皮肤表面形成一层薄膜,一方面将水分密封在皮肤内,以防止水分蒸发,另一方面又不妨碍皮肤对于空气水分的吸收,从而保持皮肤适当的湿度。 亲肤性:为表面活性剂,对肌肤的刺激性很小,亲肤性也特别好,洗净力适中。 祛痘:在祛痘方面,椰油酰谷氨酸钠主要通过保湿帮助改善肌肤出油猛烈。另外椰油酰谷氨酸钠还可以修补皮肤的坑洞损伤,对付小痘印,十分轻松。
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#椰油酰谷氨酸钠
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为什么选择SIN-CLT-100耐磨涂料?
我们公司研发的SIN-CLT-100耐磨涂料采用了特殊元素超支化双重改性的聚硅氮烷产品。在保持聚硅氮烷产品良好的疏水性能和低表面张力的基础上,进一步提升了滑爽性和硬度等性能,以满足不同领域的客户需求。 适用于哪些基材? 碳钢、不锈钢、铸铁、铝合金、钛合金、高温合金钢、微晶玻璃板、陶瓷、水泥等材质均可使用。 适用的温度范围是多少? 该涂料最高耐受温度为800℃,长期使用温度在600℃以内。它具备防粘效果,能够耐受180℃的高温气流直接冲刷或火焰。根据不同底材的耐温情况,涂层的耐温也会有所变化。此外,它还具有耐冷热冲击和抗热震的特性。 以下是样品展示: 该产品是一种超支化双重改性的特殊聚硅氮烷结构的高聚物。它可以有效改善涂层的滑爽感和硬度。在常温下,表干时间为30-40分钟,在加热情况下,150℃下1-2小时即可完全固化。固化后形成致密的涂层,具有优异的耐候性能,漆膜硬度可达8-9H。它还具有极佳的粘结性,180°弯曲漆膜不会开裂,并且具有优异的疏水性,水接触角约为110°,滚动角为10°-20°。同时,它还具备良好的防污和易清洁性能。 —☆☆☆☆☆—
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两相之间的黏合力是如何形成的?
两相之间的黏合力可以通过化学键结合或次价力作用来实现。化学键结合适用于接枝和嵌段共聚物,而次价力作用适用于一般机械法共混物。 关于两种聚合物之间的次价力结合,洞湿接触理论和扩散理论是普遍接受的。根据洞湿接触理论,界面张力越小,粘接强度越大。根据扩散理论,互溶性越大,粘接强度越高。此外,温度必须在Tg以上,以保证两种聚合物大分子链能相互护散。 事实上,洞湿接触理论和扩散理论是内在统一的,只是处理问题的方法不同。互溶性好时,界面张力也必然小。 界面层大分子链的形态可以通过图3-20来描述。在界面层,大分子尾端的浓度比本体高,链端倾向垂直于界面取向,而大分子链整体则大致平行于界面取向。 研究证明,聚合物分子量分布较宽时会产生分子量分级效应。这是由于分子量较低时,聚合物互溶性较大。 界面层聚合物密度可能增大或减小,这取决于两相之间的相互作用力的大小。当存在化学键作用和强的相互吸引力时,界面层密度会比本体大;若无这种作用,则界面层密度比本体要小。两相之间只存在次价力的情况下,一般界面层的密度要比本体小。 在共混体系中存在其他添加剂时,这些添加剂在两聚合物本体相和界面层中的分配比例也不相同。具有表面活性的添加剂、增容剂以及表面活性杂质等会向界面集中。 界面层的力学松弛性能与本体相是不同的,界面层及其所占的体积分数对共混物的性能有显著影响。研究证实,界面层的玻璃化温度介于两聚合物纯组分玻璃化温度之间。随着相畴尺寸的减小,界面所占体积分数增大,作为第E相的玻璃化转变也越明显。 综上所述,界面层可以被视为介于两种聚合物组分单独相之间的第三相。
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#聚合物
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材料科学
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激光通信的特点及应用领域?
激光通信利用激光束的单色性好和方向性好的特点,可以提高传递信息的容量。通过提高载波的频率,如使用波长为10cm的电波代替波长为100m的电波,通信容量可以提高1000倍。因此,激光通信自19世纪以来不断发展。 通信技术最初使用波长为千米的无线电通信(长波通信),后来发展为波长为百米的中波通信,20世纪50年代又发展为波长为厘米级的微波通信。随着波长进一步缩短进入光波波段,光波的频率在10的14次方~10的15次方Hz,而厘米波的频率约为100Hz,因此光波通信的容量比微波通信提高了1万倍到10万倍。 普通光源发出的光波不能作为通信载波,因为其单色性不好,使用这种光波作为载波相当于同时接收到多套频率的节目。 激光提供了单色性很好的光波,使得光波通信进入实用化阶段。 利用光波作为载波的通信方法与微波通信类似,激光器输出的光经过光电调制器调制后送到发射天线(一只光学反射镜)发射出去。 在用户接收端,接收天线(也就是反射镜)将传送过来的光信号汇集到光电接收器上转换为电信号,再经过电放大和解调后就可以得到所传递的信息。 为了避免光波在大气中传播的损失,在实际应用中光信号是在光纤内传递的,光信号在光纤中的损耗很小。目前正在发展的光计算机使用光波束代替电流构造计算机,可以获得更高的运算速率和容量。 在显示技术方面,激光液晶大屏幕有望取代阴极射线管,成为21世纪电视的主角。
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光化学中的量子效率、量子产率和能量转化效率?
为了衡量光量子引致指定物理或化学过程的效率,在光化学中定义了量子效率。量子效率可以定义为生成产物的分子数与吸收的光子数的比值,也可以定义为生成产物的物质的量与吸收光子的物质的量的比值。可以表示如下: 生成产物的分子数 生成产物的物质的量 ∮=一一一一一一一一一=一一一一一一一一一一 吸收的光子数 吸收光子的物质的量 量子效率∮是光化学反应中一个很重要的物理量,可以说它是研究光化学反应机理的敲门砖,可为光化学反应动力学提供许多信息。当∮>1,是由于初级过程活化了一个分子,而次级过程中又使若干反应物发生反应。如: H2+C2I→2HCI 的反应,1个光子引发了一个链反应,量子效率可达106次方。当∮<1,是由于初级过程被光子活化的分子尚未来得及反应,便发生了分子内或分子间的传能过程而失去活性。 (2)量子产率(quantum yield) 发生反应的分子数 发生反应的物质的量 ∮=一一一一一一一一一=一一一一一一一一一一 吸收的光子数 吸收光的物质的量 由于受化学反应式中计量系数的影响,量子效率与量子产率的值有可能不等,例如,下列反应的量子效率为2,量子产率却为1.一般也用符号∮表示,也有很多书并不区分量子效率和量子产率。 2HBr+hv→H2+Br2 (3)能量转化效率 对一定波长的单色光进行的光化学反应,能量转化效率可以表示如下: △rGm∮ η=一一一一 Ev 式中,△rGm为激发态的吉布斯自由能:∮为将光子转化为化学产物的量子产率,Ev为人射光的总辐照度,W/m2。 值得注意的是光化学反应的量子效率可以小于 1,也可以大于1,但无论量子效率是小于1,还是大于1.其能量转化效率都不能超过1。
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精细化工
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材料科学
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高锰酸钾的应用及测定方法?
高锰酸钾是一种具有强氧化性的化合物,广泛应用于各个领域。在酸性溶液中,可以使用高锰酸钾标准溶液直接测定许多还原性物质的含量,如Fe2+、C2O42-、AsO33-、Sn2+、NO2-、H2O2和I-等离子。同时,结合另一种还原剂的标准溶液,利用回滴法可以测定许多氧化性物质的含量,如MnO4-、MnO2、CrO42-、ClO3-、BrO3-、IO3-等离子。此外,还可以间接测定许多金属离子的含量,如Ca2+、Zn2+、Ba2+。 高锰酸钾的应用实例如下: (一) 如何测定耗氧量? 在水质卫生检验中,了解水质被有机物污染情况时,可以测定水的耗氧量。耗氧量是每升水在规定条件下消耗氧的毫克数。清洁水样的耗氧量不超过2~3毫克/升。水中的有机物质对高锰酸钾具有还原性能,因此,可以通过高锰酸钾标准溶液的消耗量来求得水中有机物质的含量。 操作步骤:取清洁水样100毫升,放入锥形瓶中,加入5毫升1:3硫酸溶液,用滴定管准确加入10.0毫升0.0100N高锰酸钾标准溶液(V1),并投入几根清洁的毛细管以防暴沸,在石棉网上大火加热迅速至沸,从冒第一个大气泡时起,准确煮沸10分钟,取下锥形瓶,趁热自滴定管中加入10.0毫升0.0100N草酸标准溶液。振摇均匀,此时,未和有机物作用的高锰酸钾溶液红色消失。再自滴定管中滴入0.0100N高锰酸钾标准溶液至淡红色为止。记录消耗高锰酸钾标准溶液的体积(V2)。 式中8为1毫克当量高锰酸钾相当氧的毫克数。 此法要准确掌握煮沸时间;加试剂顺序必须一致。水样中氯化物含量不得超过300毫克/升。 (二) 如何测定硫酸亚铁的含量? 高锰酸钾在酸性溶液中,可以将亚铁盐氧化成高铁盐。反应方程式如下: 2KMnO4+10FeSO4+8H2SO4=2MnSO4+5Fe2(SO4)3+K2SO4+8H2O 反应中,一个Fe2+离子失去1个电子转变成Fe3+离子,因此硫酸亚铁的当量等于其分子量。 E(FeSO4·7H2O)=FeSO4·7H2O=278.01 操作步骤:精密称取硫酸亚铁试样约0.5克,加蒸馏水20毫升,6N硫酸10毫升,立即用0.1N高锰酸钾标准溶液滴定到淡红色为终点。按下式计算百分含量。 Fe2+易被空气氧化,因此滴定要快。Fe3+呈黄色,不利于终点观察,可以加入适量酸使Fe3+络合为无色的FeHPO4+,并降低E(Fe3+/Fe2+)值以利于反应完全。
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#高锰酸
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白糖吃多了会有什么危害?
白糖的摄入过量会导致中毒,这是一个不容忽视的问题。因为白糖的生产通常使用甘蔗、甜菜等作为原料,并施加充足的氨肥。这些化肥中的氮素会转化为硝酸盐,而硝酸盐在放置过程中会转化为亚硝酸盐,而亚硝酸盐是致人中毒的元凶。甘蔗或甜菜放置的时间越久,亚硝酸盐的含量就越高。在熬煮制糖的过程中,高温加热会导致硝酸盐转化为亚硝酸盐。亚硝酸盐是一种有毒的潜在致癌物质,长期摄入会增加患癌症的风险。 并非所有白糖的亚硝酸盐含量都超标,正规糖厂出品的白糖经过合格检验。然而,一些非正规糖厂或小作坊可能使用堆积时间过久的原料,或熬煮时间过长,导致亚硝酸盐含量严重超标,从而引发急性中毒事故。 近年来,亚硝酸盐在饮食业、化工和建筑业等领域的应用越来越普遍,因为其外观与白糖相似,所以经常被人们错误地混入白糖中。由于这个原因,急性中毒事故时有发生。 无论如何,过量摄入白糖都是无益的。即使亚硝酸盐含量未超标,长期摄入也会积累中毒,对人体组织造成伤害。近年来,科学家提出白糖对健康的危害,包括白血球功能减退、抵抗疾病能力下降等。临床实验证实,许多小孩子的顽皮、破坏、暴躁和睡眠问题都与过量摄入糖分有关。成年人也会因为多吃甜食而出现精神紧张、情绪低落、疑心症等问题。此外,多吃白糖还容易导致蛀牙。
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分子设计的意义是什么?
过去,研究人员主要依靠实验来发现新的化合物和化合物的新性能,从而找到新的合成方法。然而,随着理论化学方法和计算机技术的发展,分子设计已经成为一种实际的研究和应用。 分子设计的思想是从所需要的性能出发,设计出具有某种性能的结构,然后再设法合成产物。除了与计算机技术密切相关的多因素优化、数据库技术和图像显示技术,分子设计的基础主要在于物质结构与物质性能之间的关系。 有机化学和无机化学领域已经发展出许多分子设计的方法,这些方法主要应用于化合物分子设计、催化剂设计、材料设计和药物设计等方面。目前,世界上最大的20家药厂都广泛使用分子设计的方法来缩小药物筛选的范围,从而提高效率。
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为什么煤气会有臭味?
在日常生活中,我们经常能遇到煤气中毒的事件。煤气的主要成分是一氧化碳和天然气(甲烷);石油液化气主要是由丙烷、乙烷组成的。这些气体一般都没什么气味,那为什么它们跑气时会有股“臭煤气味”呢? 原来这臭味是工厂有意加在里面的,而且是从诸多臭味物质中择臭录用的。它名叫乙硫醇,是臭中之最,曾使瑞典首都斯德哥尔摩许多百姓闹了好一阵恐慌。 那是在一百多年前,瑞典皇家科学院的一位科学家在研究人造丝时发现了一种液体。它极臭,以致使这位学者走到哪里,就臭到哪里,成为不受欢迎的人。其家人为了摆脱这种窘境,就把他盛有这种液体的小瓶扔到了一个小湖里。万万没想到这一来斯德哥尔摩全城都笼罩在一片臭气之中。人们从未闻到过这种类似烂蒜加臭鸡蛋味的气味,便纷纷猜测起来。有的甚至说是因为人享乐得太过分了,以致使世界末日提前降临;而另一些人则说这是天方夜谭中的魔瓶打翻了,禁在瓶中的魔鬼跑了出来,正在斯德哥尔摩游荡作孽。大家被这味薰得昏昏然,也吓得要死,直到几天后风终于把臭味吹散.人们才算松了一口气。 从这以后,人们研究了这种物质,确定了它与乙醇(即酒精)有着类似的结构,不同的只是用巯基(-SH)代替了羟基(-OH),就是VIA族,醇香解人的酒味就变为无与伦比的奇臭,你说逗不逗? 香有香的用途一一我们的化妆品、食品就含有多种天然和人工合子的香料;可臭也有臭的安排,其中之一就是把它掺到煤气里,使人们闻到它时,会立即检査煤气是否漏气,从而及时采取措施,防止灾难的发生。 顺便说一下,含有巯基的许多低碳原子的化合物如丙硫醇、丁硫醇及野等都是臭的,它们虽比不上上面说的乙硫醇,却同样臭得名列诸臭前,是污染环境的恶臭物质;在对人有益的含巯基的物质中,最出名的要算二硫基丙醇,它是砷中毒的特效解毒剂,在结构上与甘油有些相似,在抢救砷和重金属盐中毒病人中屡立战功。在第二次世界大战中曾作为糜烂性气体。
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#乙硫醇
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材料科学
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电热恒温水浴锅的构造、性能、使用方法和注意事项?
电热恒温水浴锅是一种用于蒸发和恒温加热的设备,具有不同规格的两孔、四孔、六孔等。 1. 构造 水浴锅由内外两层构成,内层采用铝板制成,槽底安装铜管,内部装有电炉丝,通过瓷接线柱连接双股导线至控制器。控制器由热开关和电路组成,外壳采用薄钢板制成,表面经过烤漆处理,内壁采用隔热材料制成。控制器的所有电器部件都安装在电器箱内。控制器表面设有电源开关、调温旋钮和指示灯。水箱左下侧设有放水阀门,水箱后上侧可插入温度计。 2. 性能(以HH·S 11·2型水浴锅为例) 水浴锅采用电热加温方式。电源电压为220伏,水浴锅的恒温范围为37~100℃(须高于室温3℃),温差为±1℃。将水温从20℃升至100℃的时间约为50分钟。电炉丝采用φ0.4热力丝制成,工作时电流密度比一般电炉小,这可以降低温差并延长炉丝的寿命。恒温控制采用差动棒式调节器。 3. 使用方法 ① 关闭放水阀门,将适量的清水注入水浴锅内。 ② 将电源插头插入插座,并在插座的粗孔安装地线。 ③ 顺时针调节调温旋钮至所需温度位置。 ④ 打开电源开关,红灯亮表示炉丝通电加热。如果红灯不亮,应反复调节调温旋钮并观察红灯,如仍不亮,应检查控制箱是否有短路失灵等。 ⑤ 当炉丝加热后,温度计的指数上升到距离所需控制的温度约2度时,应反向转动调温旋钮至红灯熄灭。此后,红灯将持续亮灭,表示恒温控制器开始起作用。此时,稍微调节调温旋钮即可达到预定的恒定温度。 ⑥ 长时间使用后,可以随时记录调温旋钮位置与实际温度计指数的关系,以便更快地调节到所需控制的温度。 4. 注意事项 ① 水位一定要保持不低于电热管,否则会立即烧坏电热管。 ② 控制箱内部不能受潮湿,以防漏电损坏。 ③ 使用时应随时注意水箱是否有渗漏现象。
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材料科学
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分析化学的重要性及应用领域?
分析化学是一门研究分析方法及相关原理的学科,通过应用化学和物理学的原理,利用各种方法和仪器来鉴别和测定物质的化学组成、结构、存在形式及有关组分的含量等,从而对物质进行表征和测量。它的任务可以分为定性分析、定量分析和结构分析。 化学分析是一种基于化学反应和计量关系的方法,通过使用化学试剂、天平和玻璃器皿来确定物质的组成和含量。而仪器分析则是现代分析化学的重要组成部分,它利用复杂或特殊的仪器设备,通过测量能表征物质某些物理或物理化学性质的参数及其变化,来确定物质的组成、成分含量及化学结构。 仪器分析的出现为分析化学带来了革命性的变化,它具有高灵敏度、良好的选择性、简便的操作、快速的分析速度和易于实现自动化的优点。在仪器分析化学中,化学传感器的应用十分重要。化学传感器是一种人造仪器,模仿人类感觉器官的工作原理,能对某些化学物种进行敏感检测,并将其浓度转换为电信号。 化学传感器在各个领域都有广泛的应用。例如,在工业环境中,安装一氧化碳传感器可以有效地防止一氧化碳中毒的发生;在医疗领域,迅速测定血液和尿液中糖的浓度的化学传感器对医生诊断疾病非常有帮助。此外,制造和安装探测易爆物质的传感器,可以减少爆炸事故的发生。
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精细化工
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日用化工
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对苯二甲酸二甲酯是什么?
对苯二甲酸二甲酯,又称为1,4-苯二甲酸二甲酯,是一种重要的有机合成材料。它是生产聚酯的主要原料,如聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)和聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT),以及聚酯绝缘漆等。聚酯广泛应用于纤维、薄膜、瓶子和工程塑料等领域。此外,对苯二甲酸二甲酯还可用于制造精细化学品。 对苯二甲酸二甲酯的质量指标如下: 指标名称 指标 外观 无色结晶体 含量/%(质量分数) ≥ 99.0 熔点/℃ 140.63 酸值/(mg KOH/g)≤ 0.03 灰分/%(质量分数) ≤ 0.001 铁/%(质量分数) ≤ 0.0001 对苯二甲酸二甲酯的制法是通过对苯二甲酸和甲醇经过高温高压液相催化酯化、烧碱中和、水洗、脱醇、压滤得到成品。 对苯二甲酸二甲酯的消耗定额如下: 原料名称 规格(质量分数) 消耗定额/(kg/t) 对苯二甲酸 99.5% 880 甲醇 99% 415
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#对苯二甲酸二甲酯
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海洋中浮游生物与溶解氧的关系是怎样的?
溶解氧较低的海域主要分布在高纬度、生产量较高的海域,不包括北极海和南极海,因为它们的上下层对流很强。这表明溶解氧与局部生产量之间存在密切的关系。研究者试图将1000米以上的A.O.U.积分值与海域中的浮游生物沉降量进行比较,结果显示在亲潮海域,A.O.U.的积分值约为300-460毫升/米 2 ,而在黑潮海域为200-280毫升/米 2 。从0米到100米,浮游生物的沉降量在亲潮潮区最高为5厘米 3 /米 2 (7月),在黑潮区最高为2厘米 3 /米 2 (4月),这与A.O.U.积分值的季节变化相吻合。根据丸茂(1954)的数据,可以推断出氧的消耗量与海洋的溶解氧量和局部生产有关,并且随季节变化。当然,除了这些因素外,溶解氧量还受到水的运动(平流、扩散)、大气-海洋氧交换以及表层附近的光合作用等的影响,因此这些因素也需要考虑。
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氮的含氧酸中哪种是最稳定和最重要的?
氮的含氧酸中以硝酸HNO?为最稳定和最重要。它的盐称为硝酸盐M'NO?。它的酐是五氧化二氮,称为硝酐。亚硝酸HNO?不稳定,只存在于溶液中。亚硝酸盐M'NO?較稳定。亚硝酐是三氧化二氨,在常温时,与NO及NO?处于平衡中。 氮在硝酸内可看作是正五价的,在亚硝酸内是正三价的。氮 的含氧酸的进一步还 原就产生速二亚硝酸H?N?O?,在其中氨显正一价。但从該酸的秸构看(表13-6)氮是三价。連二亚硝酸存在于自由状态,但很不稳定,它的盐較稳定。以氮的氧化态看,次硝酸H?N?O?是介乎連二亚硝酸和亚硝酸之間的一个中間状态,这种酸的自由状态不存在,它的碱金属盐已經制得,可在液体氨内存 在。此外,将硝酸O?N-OH內的氢氧基以过氧基- -OOH 代替, 則得过硝酸O?N-OOH或HNO?。实际上,以纯过氧化氧与五氧 化二氨在-80°C作用則产生过硝酸,不过它不稳定,虽在-30°C也猛烈分解,发生爆炸。在溶液内用等克分子的H?O?与HNO?混合以制备过硝酸则所得产物稳定,也較完全。現在把氮的含氧酸連同它們的秸构汇列于表13-6丙。本节討論将限于硝酸、亚硝酸和連二亚硝酸。 1. 連二亚硝酸H2NgO2 自由状态的連二亚硝酸是白色片状晶体,干燥时极易爆炸,溶于水則較稳定,但仍依下列反应逐渐分解: H?N?O?=H?O+N?O 这个作用是不可逆的,氧化二氨N?O因而不能认为是連二亚硝酸的酐。它 的水溶液显弱酸性(K?=9x10??, K?=1x10?¹¹, 在25°C)。它的正盐M'?N?O?是稳定的,但在水溶液内則几乎全部水解。 用鈉汞齐或氯化亚錫使亚硝酸盐在水溶液内还原,即得連二亚硝酸盐,其反应为 2NaNO?+ 2SnCl?+4HCl= Na?N?O?+2SnCl?+2H?O 另一制备法是用金属氧化物使羥氨基氧化: 連二亚硝酸的这种生成方式和它的水溶液的凝固点的测定,皆說明这个酸的分子式是H?N?O?,它的秸构可以下式表示: 連二亚硝酸是还原剂,也是氧化剂,但氧化性质較显著,只有很强的氧化剂才可把它变为硝酸。
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分析天平的称量原理是什么?
在定量分析中,为了准确称量试样、试剂等,必须使用分析天平。只有熟悉分析天平的称量原理、了解其构造和正确的使用方法,以及熟悉各部件的性能和保管规则,才能熟练地使用天平,避免因保管不当或使用不当而影响称量的准确度或损伤天平的某些部件。 分析天平的称量原理是基于杠杆原理设计制成的。一般分析天平的支点位于两个力点之间,如图3-1所示。天平梁AC为摆动部分,B为支点,A和C分别为左右两个力点,AB和BC为杠杆的两臂,长度分别为L1和L2。整个摆动部分的梁、盘以及称载物的重心位于支点B的下方。如果左盘A负载质量为m1的物品,右盘C用来平衡该物品质量的砝码,其质量设为m2。由于一般天平多为等臂天平,即B是AC的中点,所以L1=L2。F1和F2分别为地心对物品(m1)和砝码(m2)的引力(即重力)。由于F=mg,其中m为物质的质量,g为重力加速度,当天平平衡时,支点两边的力矩(力乘力臂)相等,即: F1L1=F2L2 F1=m1g F2=m2g m1gL1=m2gL2 因此,m1=m2。 这说明砝码质量m2代表了物品的质量m1。分析天平就是根据这个杠杆原理,用砝码质量来表示物品质量的一种衡器。 质量是表示物质数量的一个物理量,而且是守恒的,即总量不变。重量(或重力)是地心对物质的引力,可以随着距地心的远近而改变。处于平衡状态的天平一般不受距地心远近的影响,因此所用砝码的质量可以代表物质的质量(不考虑空气浮力和失重状态)。因此,用天平称量得到的物质的量实际上是物质的质量,习惯上常把质量说成重量。化学上所指的物质重量完全是物质的质量。 一般分析天平的最大载重为100克或200克,最低称量可达万分之一克。
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