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西安德立生物化工有限公司是如何成为制药行业的质量领导者的? 西安德立生物化工有限公司 是一家专业从事环糊精及其衍生物研发、生产和销售的高新技术企业。该公司自1999年8月27日创立以来,一直秉承着"专注辅料、质量为先、诚信服务、争创一流"的质量方针。经过20多年的拼搏与发展,该公司目前拥有产品德立牌羟丙基倍他环糊精和德立牌磺丁基倍他环糊精钠,这些产品已在国家药品评审中心(CDE)公示,并在美国食品药品监督管理局(FDA)注册登记。此外,该公司还可以根据客户需求定制特殊规格产品。 现如今,公司拥有年产500吨羟丙基倍他环糊精和年产200吨磺丁基倍他环糊精钠的生产线。为了确保产品质量,该公司的检测中心配备了各种先进的检测设备,如离子色谱、毛细管电泳、高效液相色谱仪、气相色谱仪、红外光谱仪、自动旋光仪和全自动水分测定仪等,以满足产品生产环节的检测需求。 西安德立生物化工有限公司在制药行业中扮演着重要的角色。作为一家专注于环糊精及其衍生物的研发和生产的企业,该公司致力于提供高质量的辅料,为制药企业提供优质的原材料。通过长期的努力和发展,该公司已经建立起一套完善的质量管理体系,并获得了国家和国际认可。 该公司的产品德立牌羟丙基倍他环糊精和德立牌磺丁基倍他环糊精钠已通过国家药品评审中心(CDE)的公示,并在美国食品药品监督管理局(FDA)的注册登记。这意味着这些产品符合国家和国际药品质量标准,并能够满足制药行业的需求。此外,该公司还具备定制特殊规格产品的能力,以满足不同客户的需求。 为了确保产品质量,西安德立生物化工有限公司在其检测中心配备了一系列先进的检测设备。这些设备包括离子色谱、毛细管电泳、高效液相色谱仪、气相色谱仪、红外光谱仪、自动旋光仪和全自动水分测定仪等。这些设备的应用可以满足产品生产过程中的各个环节的质量检测需求,确保产品的合格性和稳定性。 通过多年的努力和发展, 西安德立生物化工有限公司 已经成为制药行业的质量领导者之一。公司以专注于环糊精及其衍生物的研发、生产和销售为核心,不断提升产品质量和技术水平,以满足客户和市场的需求。未来,该公司将继续致力于质量管理的改进和创新,为制药行业提供更优质的辅料和服务,成为业界的标杆企业。查看更多
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糠酸莫米松乳膏的应用是什么? 成分 糠酸莫米松乳膏每支含糠酸莫米松5毫克,辅料为:已二醇、磷酸、丙二醇硬脂酸盐、硬脂酸-20聚烃氧基脂、二氧化钛、辛烯基琥珀酸铝淀粉、白蜡、白凡士林及纯水。 注意事项 a. 此药为激素药膏,长期使用可能会产生副作用,如局部多毛,皮肤萎缩,毛细血管扩张,皮肤浸润、继发感染、皮肤条纹状色素沉着等等. b. 糠酸莫米松乳膏孕妇一般不可以用。糠酸莫米松乳膏属于糖皮质激素类药膏,孕妇怀孕期间体内的激素水平不稳定,外用糠酸莫米松乳膏有可能使少量药物进入血液中,导致孕妇出现激素水平紊乱,可能对胎儿造成不利的影响。为了安全起见,一般不建议孕妇使用. c. 此外,该药物的使用不良反应包括:使用部位皮肤有灼烧感、瘙痒、刺激、脱皮或干燥。 痤疮、毛囊炎症导致毛发过度生长、口腔周围皮疹、过敏性接触性皮炎、皮肤浸渍、继发性皮肤感染。长期或过度使用可能会导致皮肤变薄或肤色改变.查看更多
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2,4-二氯苯胺有哪些特殊的化学性质和应用领域? 简介 2,4-二氯苯胺,是一种有机化合物,化学式为C6H5Cl2N。这种化合物在常温下呈白色至淡黄色的结晶性粉末,具有独特的化学性质,在医药、染料、农药等多个领域都有着广泛的应用。从化学结构来看,2,4-二氯苯胺的分子中,苯环上的两个氯原子分别位于2号和4号位置,这使得它具备了一些特殊的反应活性。在合成过程中,通常通过特定的化学反应,如氯代反应或胺化反应,来制备这种化合物。2,4-二氯苯胺的物理性质也使其在某些应用中具有优势。它易溶于有机溶剂,如乙醇、乙醚等,这使得它在溶液中的反应更加容易进行。同时,它的熔点适中,便于在实验室和工业生产中进行操作[1-2]。 图12,4-二氯苯胺的性状 合成 在N2气氛下,将Sn(OTf)2(832 mg,2.0 mmol)分批添加到25 mL圆底烧瓶中的N-Boc衍生物(0.458 g,2.0 mmol)的无水CH2Cl2(10 mL)溶液中。将悬浮液在室温下搅拌2小时。反应完成后(通过TLC监测;洗脱液:EtOAc:己烷,9:1v/v),用NaHCO3水溶液中和,并用EtOAc(2x15mL)萃取产物。分离有机相,干燥(Na2SO4),过滤混合物,真空除去溶剂,得到粗产物,通过柱色谱法(乙酸乙酯/己烷,9:1v/v)纯化,得到2,4-二氯苯胺(0.116g),产率为90%,收率95%[3]。 用途 在医药领域,2,4-二氯苯胺是一种重要的药物中间体。它可以用于合成多种具有特定药理活性的化合物,这些化合物在治疗某些疾病方面发挥着重要作用。例如,一些抗菌药物和抗肿瘤药物就含有2,4-二氯苯胺的结构片段。通过引入这种结构,可以增强药物的疗效和降低副作用,为患者的治疗提供更好的选择。此外,2,4-二氯苯胺还可以用于制备一些诊断试剂和药物载体。通过与其他化合物结合,它可以实现药物的靶向输送和释放,提高药物的疗效和减少不必要的副作用[2-4]。 参考文献 [1]翟志才,袁淑军.2,4—二氯苯胺的合成[J].江苏化工, 1995, 023(004):24-26. [2]金银东,那宏壮.2,4—二氯苯胺的合成方法[J].化学工程师, 2002(3):58-59. [3]强 于,刘晓智,张荷新,等.一种合成2,4-二氯苯胺的方法.2009[2024-04-24]. [4]金银东,那宏壮.2,4—二氯苯胺的合成方法[J].农药快讯, 2002(14):1. 查看更多
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尼美舒利是否适合您使用? 尼美舒利是一种非甾体抗炎药,适用于治疗痛风、慢性关节炎、手术和急性创伤后的疼痛,以及原发性痛经等症状。在使用尼美舒利之前,您是否已经尝试过其他非甾体抗炎药呢? 尼美舒利的适应症 尼美舒利是一种非类固醇消炎止痛药,具有止痛和解热的作用。它适用于急性疼痛、退化性关节炎、原发性经痛等症状的治疗。 尼美舒利的药理毒理 尼美舒利是一种前列腺素合成酶环氧化酶抑制剂,具有解热镇痛作用。在长期毒性研究中显示了消化道、肾脏与肝脏毒性。 尼美舒利的用法用量 建议口服尼美舒利,每次0.05~0.1g,每日两次,餐后服用。请注意最大单次剂量和疗程限制。 尼美舒利的副作用 尼美舒利可能引起胃肠道反应、过敏反应、凝血功能障碍等不良反应。肝损害问题一直备受关注。 尼美舒利的监管情况 尼美舒利在多个国家和地区上市使用,但肝损害风险引起关注。欧洲药品管理局采取了一系列风险控制措施来确保尼美舒利的安全使用。查看更多
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白屈菜多糖的提取工艺是怎样的? 白屈菜为罂粟科白屈菜属植物白屈菜(Chelidonium majus L)的干燥全草,为2010版中华人民共和国药典(一部)新增品种。 功效 白屈菜多糖味苦,性凉,有毒:全草入药,有解痉镇痛、止咳平喘之功效;用于胃脘挛痛,咳嗽气喘,百日咳。目前天然药物化学及药理学方面的研究主要集中在白屈菜的生物碱类成分方面,但对其多糖类成分的提取分离及其药理活性的研究却未见报道。 提取工艺 一种从白屈菜中提取的白屈菜多糖,其特征在于,所述白屈菜多糖的提取方法包括以下步骤: (1)取白屈菜药材粉末,加入10~40倍白屈菜药材粉末重量的水,60~100℃提取2~3次,每次1~3h,过滤,合并滤液,减压浓缩至40℃相对密度1.10~1.20,得到多糖浓缩液; (2)在步骤(1)的多糖浓缩液中加入体积分数95%~100%乙醇至含醇量达到80%,静置过夜,取底部沉淀,对所得沉淀物依次用沉淀物重量50~100倍的无水乙醇、丙酮、无水乙醚各洗涤1~2次,干燥,得到粗多糖; (3)取步骤(2)的粗多糖0.2~1.0g溶于10mL水中,上样于HPD-600型大孔吸附树脂柱,并以200~300mL水洗脱,流速为0.5~1.5mL/min,收集洗脱液,再减压浓缩至洗脱液原体积的1/2-2/3;加入体积分数95%~100%乙醇至含醇量达到80%,静置过夜,取底部沉淀,对所得沉淀物依次用沉淀物重量50~100倍的无水乙醇、丙酮、无水乙醚各洗涤1~2次,干燥,得到白屈菜多糖。 参考文献 CN104892789A查看更多
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如何合成N-(4-溴丁基)邻苯二甲酰亚胺? 引言: N-(4-溴丁基)邻苯二甲酰亚胺作为一种重要的有机合成中间体,在药物化学、材料科学等领域具有广泛的应用前景。本文将深入探讨其合成方法。 简介: N-(4-溴丁基)邻苯二甲酰亚胺是一种关键的有机合成中间体,广泛用于药物合成研究以及化学发光免疫分析试剂的合成。文献中报道的合成方法涉及将过量的1,4-二溴丁烷与邻苯二甲酰亚胺和无水碳酸钾固体粉末混合并加热回流。然而,由于反应温度较高(180~190℃),会产生大量副产物1,4-二邻苯二甲酰亚胺基丁烷,这不仅增加了后处理的难度,还降低了产率。 合成: 在匡永清等人报道的合成方法中:先将邻苯二甲酰亚胺转化为相应的钾盐, 然后使其与 1,4-二溴丁烷在丙酮溶剂中回流反应,大大降低了反应温度,避免了副反应。反应结束后,减压蒸出丙酮, 再经水蒸气蒸馏除去过量的 1,4-二溴丁烷,冷却即可析出产物,无需进一步纯化, 产率高达 90%。具体实验步骤如下: ( 1) 1,4-二溴丁烷的制备 将 618 mL(4.2 mol)的40%氢溴酸倒入1000 mL圆底烧瓶中,然后分批加入35 mL浓硫酸。冷却后,在搅拌条件下逐滴加入50 mL(0.62 mol)的四氢呋喃,滴加时间为10分钟。混合物回流反应3小时。反应结束后,通过水蒸气蒸馏分离产物,使用无水CaCl?进行干燥,然后进行减压蒸馏,收集80~82℃/1.33 kPa的馏分,得到124 g纯品,产率为93%。 ( 2) N- (4-溴丁基) 邻苯二甲酰亚胺的合成 在 500 mL圆底烧瓶中,首先加入97.2 g(0.45 mol)的1,4-二溴丁烷和150 mL丙酮,随后分批加入27.7 g(0.15 mol)的邻苯二甲酰亚胺钾盐,并在搅拌条件下回流反应12小时。反应完成后,冷却混合物并过滤以去除生成的KBr。然后,通过减压蒸发去除丙酮,并用水蒸气蒸馏去除多余的1,4-二溴丁烷。剩余物冷却后形成大量白色固体。通过抽滤将固体分离,并用少量无水乙醇洗涤,最后自然干燥,得到38 g产物,产率为90%,熔点为79~80℃。 参考: [1]匡永清,张生勇,蔚琳琳.N-(4-溴丁基)邻苯二甲酰亚胺的合成[J].化学试剂,2001,(06):359-361.DOI:10.13822/j.cnki.hxsj.2001.06.017. 查看更多
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如何合成并应用2-氯烟酰氯? 本研究旨在探讨合成并应用 2 -氯烟酰氯的方法,希望通过这项研究为相关领域的合成化学和应用研究提供新的思路和实验支持。 背景: 2 -氯烟酰氯是合成啶酰菌胺的重要中间体。啶酰菌胺是由德国巴斯夫公司开发的新型烟酰胺类杀菌剂,主要用于防治白粉病、灰霉病、各种腐烂病、褐腐病和根腐病等,杀菌谱较广,还可以和多种农药混合使用。啶酰菌胺的制备方法主要是由 4 '-氯- 2 -氨基联苯和 2 -氯烟酰氯反应得到。中间体 2 -氯烟酰氯已实现工业化生产。 合成: ( 1 ) 2- 氯苯胺 (2) 的制备 26.00 g(0.40 mol)锌粉、 60 mL 水加入到三口瓶中,依次再加入 0.37 g(0.007 mol) 氯化铵和 0.72 g(0.012 mol) 冰醋酸、 40 mL 无水乙醇,搅拌升温至 60℃ 预蚀 1 h 。 15.75 g (0.10 mol)2- 氯硝基苯溶于 50 mL 无水乙醇中,预蚀结束后 60℃ 下将其滴入反应瓶中, 30 min 滴完,滴加过程中温度略有升高。滴加结束后将反应温度升至回流,反应 4 h , TLC 检测原料完全反应,停止反应,趁热抽滤,滤饼用 20 mL 乙醇洗涤 2 次,滤液减压蒸除大部分溶剂,剩余少量溶剂,搅拌降温析出固体,抽滤,滤液保留,滤饼干燥后得 2- 氯苯胺 11.88 g ,收率 93.21% 。 ( 2 ) 2- 氯烟酰氯 (3) 的制备 向三口瓶中加入 18.9 g(0.12 mol)2- 氯烟酸、 42 mL (0.576 mol) 二氯亚砜,搅拌升温至回流反应 5 h 。 TLC 检测 原料完全反应,停止反应,反应液常压蒸除溶剂,降温至 30℃ ,加入 60 mL 二氯甲烷,降至室温 (15℃) ,搅拌 1 h ,析出固体,抽滤得白色固体 2- 氯烟酰氯 23.4 g ,收率 91.82% 。 应用:合成啶酰菌胺 ( 1 ) 2- 氯 -N-(2- 氯苯基 ) 吡啶 -3- 甲酰胺 (4) 的制备 将 11.8 g(0.09 mol)2- 氯苯胺和 21.2 g(0.12 mol)2- 氯烟酰氯盐酸盐加入到反应瓶中,加入 460 mL 1,2- 二氯乙烷、 27.6 g(0.27 mol) 三乙胺,搅拌升温至回流反应 2 h 。 TLC 检测原料反应完全,停止加热,搅拌降至室温,析出 固体,过滤,用 1,2- 二氯乙烷洗涤滤饼,滤液减压蒸除溶剂,得米黄色固体,加入 90 mL 乙酸乙酯重结晶,抽滤,干燥,得白色固体 2- 氯 -N-(2- 氯苯基 ) 吡啶 -3- 甲酰胺 23.2 g , 收率 94.03% 。 ( 2 )啶酰菌胺 (1) 的制备 将 14 g(0.05 mol)2- 氯 -N-(2- 氯苯基 ) 吡啶 -3- 甲酰胺、 12 g(0.08 mol)4- 氯苯硼酸、 13.8 g(0.1 mol) 碳酸钾、 0.55 g(0.002 mol) 醋酸钯和 2 g(0.004 mol)S-Phos 配体直接加入到反应瓶中,加入 N,N- 二甲基乙酰胺 398 mL 和 200 mL 水,搅拌升温至 130℃ ,至原料完全反应,停止反应。反应液搅拌降温至 50℃ ,抽滤,滤饼保留,滤液减压蒸出大部分溶剂,剩余 1/4 时降至室温,加入 300 mL 二氯甲烷 和 300 mL 水,分层萃取,水相用 100 mL 二氯甲烷萃取 2 次,合并有机相,干燥、过滤、蒸除溶剂得浅黄色啶酰菌胺粗品,再用 25 mL 无水乙醇重结晶,抽滤、真空干燥得到白色固体啶酰菌胺 14.37 g ,收率 83.79% 。 m.p.135~137℃ 。 参考文献: [1]张慧丽 , 张文 , 康永利等 . 新型烟酰胺类杀菌剂啶酰菌胺的合成 [J]. 农药 , 2016, 55 (07): 491-492+503. DOI:10.16820/j.cnki.1006-0413.2016.07.005 [2]张慧丽 , 姚晓龙 , 康永利等 . 啶酰菌胺中间体 4'- 氯 -2- 氨基联苯的合成 [J]. 山东化工 , 2016, 45 (11): 12-14+16. DOI:10.19319/j.cnki.issn.1008-021x.2016.11.005 查看更多
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避虫醇在哪些产品中被广泛应用? 避虫醇,也被称为二甲基苯并[b]吡喃酮,是一种有效的杀虫剂和驱虫剂。它具有抑制昆虫神经系统的作用,能够干扰昆虫的正常生理功能,从而实现杀虫和驱虫的目的。 避虫醇在制药领域中被广泛应用于不同类型的产品中。以下是一些常见的产品类别: 1. 杀虫剂和驱虫剂:避虫醇作为活性成分常被用于制备杀虫剂和驱虫剂产品。这些产品可以用于家庭、农业和公共场所等地方,用于控制和消灭各种害虫,如蚊子、苍蝇、蜘蛛、蟑螂等。 2. 宠物护理产品:避虫醇也常被用于制备宠物护理产品,如犬用和猫用的驱虫液、驱虫颈圈等。这些产品可以帮助宠物预防和控制跳蚤、蜱虫和其他寄生虫的感染。 3. 个人护理产品:有些个人护理产品中也会使用避虫醇成分。例如,某些防蚊喷雾剂、驱蚊贴片和防虱洗发水等产品中可能含有避虫醇,以提供驱虫和防蚊的效果。 4. 农业用品:避虫醇在农业领域也是常见的应用成分。它可以用于制备农药,用于控制和消灭农作物上的害虫,以保护农作物的健康和丰收。 总而言之,避虫醇作为一种重要的制药成分,广泛应用于杀虫剂、驱虫剂、宠物护理产品、个人护理产品和农业用品等多个产品类别中。它在控制害虫和寄生虫方面发挥着重要作用,为人们的生活和健康提供了便利和保护。查看更多
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HCCLM3人肝癌细胞(高转)的特点是什么? 复旦大学中山医院肝癌研究所在研究MHCC97时发现其是异质性很强的细胞群。部分细胞有很强的致瘤性和转移力,而部分则较弱。因此分离建立了高低转移性不同的肝癌细胞株MHCC97-H和MHCC97-L。据报道MHCC97-H存在较高的干细胞样的侧群细胞(sp)。肝癌SP细胞具有极高的致瘤性,并可能和肝癌转移潜能相关。HCCLM3细胞是一株由人肝癌细胞株MHCC97-H接种裸鼠,进行3次肺转移筛选、取肺转移瘤建成皮下接种后高度自发性肺转移的肝癌细胞系。HCCLM3细胞被广泛用于人肝癌发病机理的基础和临床研究,也可用于抗肿瘤药物筛选。 HCCLM3人肝癌细胞(高转)的基本信息 英文名称:LM3; MHCC-LM3; MHCCLM3 种属:人 组织来源:肝;肝癌 形态:上皮细胞样 生长方式:贴壁 无菌检测:细菌、酵母、支原体检测匀为阴性 病原体检测:HIV、乙型肝炎、丙型肝炎检测均为阴性 规格:5×10 5 cells/瓶 培养条件:37℃,5% CO 2 ,PH值7.2~7.4,无菌恒温培养。 细胞数量:1× 10 6 个 细胞传代:1:4~1:6传代;每周换液2~3次 细胞活力:95%(Viability by Trypan Blue Exclusion) 细胞检测:细胞不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌 培养条件:DMEM(高糖)+10% FBS;37℃,5% CO 2 传代方法:建议1:2-1:3 两天换液一次 冻存条件:90%FBS+10%DMSO 细胞冻存:液氮冻存 主要参考文献 [1]钟朝辉 李澍 彭吉润 朱继业 冷希圣 周迈等;人肝癌细胞系HCCLM3中生长抑素受体亚型的表达研究。CHINESE JOURNAL OF GENERAL SURGERY 查看更多
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连二亚硫酸钙的应用领域是什么? 连二亚硫酸钙是一种二亚硫酸盐,可以促使过氧化氢产生羟基自由基。有研究表明,它可以用于制备生物基纳米材料和锂硫电池正极材料。 应用领域 应用一 一项发明提供了一种生物基纳米材料及其制备方法。为了提高生物基纳米材料制备过程中过硫酸根参与的氧化反应的效率,该方法采用了过硫酸根活化剂对过硫酸根进行活化。同时,通过利用过氧化氢参与并产生大量羟基自由基的高级氧化技术与过硫酸根参与的氧化技术的协同作用,进一步提高了制备效率。试剂中含有过渡金属离子的盐、铁单质、四甲基乙二胺、四乙酰基乙二胺、铁酸铜、活性炭、氢醌、氯代醌、亚硫酸钠、亚硫酸锂、亚硫酸钾、亚硫酸镁、亚硫酸钙、亚硫酸铵、亚硫酸、焦亚硫酸钠、焦亚硫酸锂、焦亚硫酸钾、焦亚硫酸镁、焦亚硫酸钙、焦亚硫酸铵、连二亚硫酸钠、连二亚硫酸锂、连二亚硫酸钾、连二亚硫酸镁、连二亚硫酸钙等。 应用二 一项发明报道了一种锂硫电池正极材料,包括正极活性材料、导电剂和添加剂。其中,添加剂包括连二亚硫酸盐、连四硫酸盐以及硫代金属酸盐中的至少一种。优选的连二亚硫酸盐可以是连二亚硫酸钠、连二亚硫酸钾、连二亚硫酸钙、连二亚硫酸锌中的至少一种。该发明通过向碳-硫正极中引入连二亚硫酸盐、连四硫酸盐和(M1)2M2S4(M2为金属原子W、Mo、V、Nb、Re中的一种),加快了多硫化物的电化学转化速率,减少了未参与反应而停留于电解液中的多硫化物的数量,从而抑制了"穿梭效应",提高了正极的容量和循环稳定性。 参考文献 [1] [中国发明] CN201811086869.7 一种生物基纳米材料及其制备方法 [2] [中国发明,中国发明授权] CN201811342206.7 一种锂硫电池正极材料、正极及其制备和应用 查看更多
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如何制备2-氯-5-羟基嘧啶类化合物? 嘧啶类化合物是一类具有高生物活性的含氮杂环化合物,对真菌具有抗性并能促进植物生长。近年来,嘧啶类化合物广泛应用于农药领域,包括杀虫剂、除草剂和杀菌剂。2-氯-5-羟基嘧啶是合成2-(取代苯氧基)-5-羟基嘧啶类化合物的重要原料,在有机化学和药物化学领域得到广泛应用。 制备方法 一种制备2-氯-5-羟基嘧啶的方法被CN201910408684.1报道。该方法使用的原料成本低廉且易于获取,能够显著降低生产成本。反应条件温和,安全可靠,非常适合工业化生产。具体方法如下: 首先准备一个带有搅拌装置和温度计的1L四口烧瓶。将2-氯-5-甲氧基嘧啶100g和300mL乙酸加入烧瓶中,搅拌均匀。然后加入800g 48%氢溴酸和1g蛋氨酸,升温至回流反应5小时。通过HPLC取样监测反应进程,直到反应结束,产物含量达到80%,二羟基副产物含量为15%。将反应液降至室温,加入300mL水,使用300mL二氯甲烷进行三次萃取,将有机相合并。使用饱和的碳酸氢钠溶液洗涤有机相,然后用无水硫酸钠进行干燥。过滤后,通过减压浓缩得到粗品。将粗品加入乙醇进行重结晶,得到淡黄色固体64g,收率为70%,纯度达到98%。 参考文献 [1] [中国发明] CN201910408684.1 一种2-氯-5-羟基嘧啶的制备方法 查看更多
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丙二醇甲醚醋酸酯(PGMEA)的特性及应用? 丙二醇甲醚醋酸酯(PGMEA),又称丙二醇单甲醚乙酸酯,是一种无色吸湿液体,具有特殊气味。它是一种多官能团的非公害溶剂,主要用于油墨、油漆、墨水、纺织染料、纺织油剂的溶剂,以及液晶显示器生产中的清洗剂。PGMEA溶剂易燃,高于42°C时可能形成爆炸性蒸汽/空气混合物。在光刻制程中,PGMEA溶剂是一种常用的溶剂,但其中的金属离子可能会对功能性元器件产生潜在影响,降低其性能、良率或使用寿命。 PGMEA溶剂的应用 作为一种性能优良的低毒高级工业溶剂,PGMEA溶剂具有很强的溶解能力,可溶解极性和非极性物质。在电子行业中,特别是LCD面板的制作过程中,清洗剂需要使用PGMEA溶剂,用于清洗光刻胶喷射喷嘴和涂胶容器等。废液中通常含有重金属、废元器件、颗粒杂质以及高沸胶状物和油污等杂质。考虑到经济和环保因素,对PGMEA废液进行提纯再利用具有巨大的经济价值和社会价值。 PGMEA废液的提纯方法 本发明提供了一种从PGMEA废液中提纯PGMEA的方法。PGMEA废液中主要含有PGME(丙二醇甲醚)、酮类化合物、苯类化合物、乙氧基酯类化合物、甲氧基酯类化合物、水、固体电阻、电子元器件等杂质。针对电子行业产生的PGMEA废液,首先对收集来的废溶剂进行初步过滤,然后进入原料沉降釜去除可沉降的固体杂质。沉降后的上清液进入带有真空泵的蒸馏塔,去除难以处理的低沸点和高沸点杂质。蒸馏塔产生的粗产品进入精馏塔进行进一步精馏,得到纯度大于95%的目标产品,最高纯度可达99%。处理设备主要包括过滤器、沉降釜、蒸馏塔和精馏塔。 查看更多
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聚酯是什么? 聚酯是一种含有酯基官能团的聚合物,具有多种主种。其中,聚对苯二甲酸乙二酯(PET)是最常见的一种。 聚酯纤维是一种线性高分子聚合物,通过饱和的二元酸和二元醇的缩聚反应制得。聚酯纤维的种类繁多,根据原料和中间体的不同而异,但它们的共同特点是各个链节之间都以酯基“-COO-”相连,因此被统称为聚酯。涤纶是以聚酯为基础制成的纤维,是三大合成纤维之一,也是最主要的合成纤维。 聚酯的分类和应用 聚酯可以包括天然化合物,如植物角质,以及通过逐步缩合而成的合成纤维,如聚碳酸酯和聚(对苯二甲酸/己二酸)乙二酯。虽然天然聚酯和部分合成聚酯可以被生物降解,但大部分合成聚酯都不会被生物降解。 聚酯可以分为饱和聚酯和不饱和聚酯两大类,通常是通过一种或多种多元酸(酸酐)与一种或多种多元醇的缩聚制得。 聚酯纤维广泛应用于日常生活和工业领域。在日常生活中,聚酯纤维被用于制作衣裤、帽子、外套、床单、电脑鼠标垫板等。在工业领域,聚酯纤维被用于制作纤维、绳子、绳索、传送带面料、安全带、涂层织物等。此外,聚酯纤维还被用作家具填充物和枕头填充物等。聚酯纤维不容易被污渍染色,唯一能够改变聚酯纤维颜色的染料是分散染料。 聚酯纤维常与其他天然纤维混合使用,以展现两者的特点。例如,棉-聚酯混纺衣物具有强韧、防皱、防撕裂、不易缩水等优点,胜过纯棉衣物。然而,聚酯纤维的透气性较差,湿气不易散发。此外,聚酯纤维易燃,轻触火焰即可点燃,燃烧时产生黑烟和芳香味,灰烬为黑色硬颗粒物。 查看更多
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镉与不同物质的反应? 镉是一种金属元素,它与空气、水、卤素、酸和碱等物质都有不同的反应。 镉与空气的反应是指金属镉在空气中燃烧形成氧化镉(II)。氧化镉(II)的颜色取决于其制备方法。 镉与水不发生反应。 镉与卤素反应生成二氟化镉、二溴化镉和二碘化镉。这些化合物具有不同的颜色。 镉与酸反应时,在稀硫酸中会缓慢溶解,生成含有Cd(II)离子和氢气的溶液。在实际应用中,Cd(II)以配合离子[Cd(OH2)6]2+的形式存在。 镉不溶于碱水,如氢氧化钾(KOH)。 查看更多
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三甲基硅醇钾的制备及应用? 三甲基硅醇钾是一种常用的聚合催化和开环催化剂,广泛应用于聚合催化和开环催化反应中。它的CAS号为10519-96-7,分子式为C3H10KOSi。与其他催化剂相比,三甲基硅醇钾在反应过程中不会产生甲醇、多氯联苯和多氯苯酚等有害物质的残留物。 制备方法 报道一 一种制备三甲基硅醇钾的方法是将109kg六甲基二氯硅烷与56kg氢氧化钾在搅拌釜中反应。在反应过程中,先通入氮气进行搅拌,然后在回流分水的条件下进行反应。最后通过离心喷雾干燥得到纯度为99.99%的白色晶体产品。 报道二 另一种制备三甲基硅醇钾的方法是将六甲基二硅氧烷与氢氧化钾在三口瓶中反应。在反应过程中,加热回流并进行分水、冷却、过滤和干燥等步骤。最终得到纯度为91%的白色固体三甲基硅醇钾。 应用 应用一 一项应用三甲基硅醇钾的技术是制备高分子膜。该高分子膜具有优异的纵向拉伸强度,可满足实际使用时的需求。它由多种原料组成,包括全氟磺酸树脂、脲醛树脂、壳聚糖、微晶纤维素、石墨烯微片、纳米碳化硅、堇青石粉、纳米陶瓷粉、氯化石蜡、硬脂酸等。 应用二 另一项应用三甲基硅醇钾的技术是制备计算机设备用通信电缆。该通信电缆具有优越的性能,方便使用。它由多根铜合金导线和防护套组成,防护套中包含了多种组分,如聚丙烯酸钠、聚四氟乙烯纤维、聚乙烯醇缩丁醛、丙烯酸酯橡胶、氢氧化铝粉末、氨基酸、偶氮二甲酰胺等。 参考文献 [1] 中国发明专利CN201410389193.4 [2] 中国发明专利CN201710459596.5 [3] 中国发明专利CN202011236863.0 [4] 中国发明专利CN201610486448.8查看更多
如何制备2-环己酮甲酸乙酯并应用于放射性碳-14标记的十溴联苯醚的合成? 2-环己酮甲酸乙酯是一种棕色油状液体,可以通过环己酮与碳酸二乙酯反应得到。有研究表明,它可以用于合成放射性碳-14标记的十溴联苯醚。 制备方法 方法一 将碳酸二乙酯和干燥的四氢呋喃加入三口烧瓶中,加入钠氢拔氢后的环己酮溶液,回流反应一段时间。冷却后中和反应液,然后用盐水萃取有机层。经过减压蒸馏后,得到2-环己酮甲酸乙酯。 方法二 在常温常压下,将氢气与无水乙醇、水杨酸和催化剂反应,然后加入全氟磺酸树脂进行回流反应。最后蒸馏乙醇,得到邻羟基环己基甲酸乙酯。将其与聚合物载体铬氧化试剂和环己烷一起回流反应,得到最终产物。 应用 一项研究报道了使用2-环己酮甲酸乙酯合成放射性碳-14标记的十溴联苯醚的方法。该方法考虑了结构、同位素示踪要求、合成方法及实验可操作性,产率高达97.35%。 参考文献 [1]From PCT Int. Appl.,2013064083,10 May 2013 [2]CN201910157266.X一种放射性碳-14标记的十溴联苯醚及其合成方法 [3] [中国发明] CN200410071804.7 植物生长素3-吲哚丁酸合成新工艺 查看更多
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氯乙酸甲酯的制备方法有哪些? 氯乙酸甲酯在农药、医药、塑料、染料、橡胶、皮革、化妆品等产品生产中有广泛应用。作为医药和农药的重要中间体,近年来中小企业纷纷开始生产氯乙酸甲酯,这是因为它的重要性和可观的经济效益。 氯乙酸和甲醇反应生成氯乙酸甲酯的酯化反应是一个可逆反应。为了尽量将氯乙酸转化成甲酯,工业生产中需要增加甲醇的浓度或者移出反应产物。通常的制备方法是在浓硫酸催化下,直接将氯乙酸和甲醇进行酯化反应。然而,使用浓硫酸催化剂存在腐蚀性强、反应时间长等问题,且在常压下反应产率只有60%。 目前,国内外都在加快新型催化剂的研究,包括无机酸(硫酸)、杂多酸(盐)、分子筛、阴离子交换树脂、有机酸及其盐类、无机盐、无机酸酯等。然而,这些催化剂都还没有工业化报道。 制备方法 一种新的制备氯乙酸甲酯的方法是以氯乙酸和甲醇为原料,以酸性树脂为催化剂进行气、液、固三相反应。这种方法的特点是使用改性酸性树脂作为催化剂,只需一段固定床反应器即可完成反应。该方法不需要加带水剂,反应温度低,可以简化流程,降低能耗,转化率可达99.5%以上,选择性为100%。 另外,本发明还提出了一种新的制备氯乙酸甲酯的方法。该方法采用甲醇预先溶解氯乙酸,室温下搅拌溶解即可,无需过量的甲醇,化学计量比即可。采用固定床反应器,底部进料,顶部出料,物料无积累,不会造成物料损失。顶部出料经二级水萃取,氯乙酸甲酯含量可达95%以上。这种生产工艺简单,投资少,能耗低,产品纯度高,无二次污染。 查看更多
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魔芋精粉有哪些神奇功效? 魔芋精粉,又称魔芋粉或魔芋甘露聚糖,具有食品酸碱平衡的作用,对人体健康有益。它含有人体所需的魔芋多糖,并具有低热量、低脂肪和高纤维素的特点。 除了上述特点和作用外,魔芋精粉还具有八大与其他食物不同的功能。 魔芋粉的八大神奇功效 1.血液的净化剂 魔芋葡甘聚糖能有效抑制小肠对脂肪分解物质的吸收,促进脂肪排出体外,降低血液中的甘油三脂和胆固醇总量,预防高血压、高血脂和心血管疾病。 2.胃肠道的清道夫 魔芋特有的束水凝胶纤维可以保持肠道充盈度,促进肠道蠕动,软化粪便,减轻便秘。 3.预防肠道疾病 魔芋特有的束水凝胶纤维能迅速排除重金属元素和食物毒性物质,减少有害物质与肠壁的接触时间,预防肠道感染。 4.抑制血糖升高 魔芋葡甘聚糖增强了消化道内食糜的黏性,延缓胃腔内食糜糊的滞留时间,抑制血糖和尿糖的上升。 5.减肥作用 魔芋中的“海曼纳”物质使人产生饱腹感,减少食物摄入量和能量消耗,有利于控制体重。 6.补钙 魔芋天然食品中含有易于吸收的钙,是补钙的首选。 7.平衡盐分 魔芋能调节体内盐分的平衡。 8.洁胃 可溶性植物纤维促进胃肠蠕动,保护胃黏膜,清洁胃壁。 魔芋精粉在饮食、工业、纺织业等方面都发挥重要作用。夏天多食用魔芋产品对身体有很多好处,平衡膳食,营养均衡,是一种宝贵的养生食品。 查看更多
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樟木粉有哪些临床应用及使用注意? 樟木粉是一种常用的攻毒杀虫止痒药,具有除湿杀虫、温散止痛、开窍辟秽的功效。它可以用于治疗疥癣瘙痒、湿疮溃烂、跌打伤痛、牙痛等多种疾病。 临床应用及使用注意: 樟木粉可以用于以下疾病的治疗: 1、疥癣瘙痒、湿疮溃烂:樟木粉能除湿杀虫、消肿止痒。可以与土荆皮、川椒、白矾等配伍使用治疗疥癣,与雄黄、荆芥等配伍使用治疗瘰疬溃烂,与枯矾、轻粉等配伍使用治疗臁疮。 2、跌打伤痛、牙痛:樟木粉具有辛烈行散、消肿止痛的特点。对于肌肤完好的跌打伤痛,可以单独使用樟木粉泡酒外擦;对于龋齿牙痛,可以与黄丹、皂角等配伍使用。 3、痧胀腹痛、吐泻神昏:樟木粉具有辛香走窜、开窍醒神、辟秽降浊、温散止痛的功效。对于腹痛闷乱、吐泻昏厥等症状,可以与没药、乳香等配伍使用。 在使用樟木粉时需要注意,对于气虚阴亏、体有湿热以及孕妇患者禁止使用。 现代意义: 现代药理研究发现,樟木粉具有防腐、刺激皮肤、局部麻醉、止痒、镇痛、强心、升压、兴奋呼吸等功效。 现代应用樟木粉可以治疗各种皮肤病、足癣感染、麦粒肿、肛门湿疹、中耳脓疖、褥疮、牙痛、冻疮、小儿呕吐、偏头痛等多种疾病。 查看更多
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茶皂素有哪些性质和应用? 茶皂素是一种天然的植物性杀虫剂,也称为茶皂甙、茶皂苷。它是由山茶属植物如油茶等种苦茶籽榨油后萃取而成。茶皂素主要应用于民生清洁剂和农业领域。 茶皂素的性质 茶皂素属于三萜类皂角甙,具有苦辛辣味,能刺激鼻腔粘膜引起喷嚏。它是白色微细柱状晶体,吸湿性强。茶皂素对甲基红呈酸性,难溶于无水甲醇、乙醇,不溶于乙醚、丙酮、苯、石油醚等有机溶剂,但易溶于含水甲醇、含水乙醇、冰醋酸、醋酐、吡啶等。在茶皂素溶液中加入盐酸时,皂甙会沉淀。它的熔点为224℃。 茶皂素的应用 茶叶中含有10%的茶皂素,因此茶皂素具有良好的洗涤效果。以茶皂素为原料的洗发香波可以去除头屑、止痒,对皮肤无刺激性,让头发保持清新飘逸。此外,茶叶还可以护发,洗完头后将微细茶粉涂在头皮上轻轻按摩,每天1次。或者将茶汤涂在头上,按摩1分钟后洗净,可以防止脱发和去除头屑。 茶皂素的作用 茶皂素不仅具有乳化、发泡、分散、渗透、润湿等活性作用,而且几乎不受水质硬度的影响。它还具有消炎、镇痛、杀菌、止痒的作用,被传统医学用于抗炎药物。茶皂素还具有抗菌作用,可治疗一些皮肤病。自从1931年首次分离出茶皂素以来,经过几代人的潜心钻研与实践,茶皂素的应用取得了重大进展。此外,茶皂素还具有溶血性、抗虫杀菌、抗渗、消炎、化痰止咳、镇痛、抗癌等药理功能,同时也是一种优秀的表面活性剂。 查看更多
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