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法慧翠安
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百里香油在制药领域的多种应用是什么? 百里香油 (Thyme Oil)是一种常用的植物油,在制药领域有广泛的应用。让我们来了解一下百里香油能用于制药生产哪些产品。 1. 药用制剂:百里香油在制药中常被用于生产药用制剂。它具有抗菌、抗炎和抗氧化等特性,可以用于制备口服药物、外用药膏或液体剂型。百里香油可以作为活性成分或辅助成分,用于提高药物的疗效或改善药物的口感和稳定性。 2. 口腔护理产品:由于百里香油具有抗菌和消炎的作用,它常被用于口腔护理产品的制造中。例如口腔漱口水、牙膏和喉片等产品中常添加百里香油,以提供口腔清新和抗菌效果。 3. 食品添加剂:百里香油也可以用作食品添加剂,给食品带来独特的香气和味道。它通常用于面包、糕点、肉类制品和调味品等食品中,不仅提供了美味的风味,还具有抗菌的作用,有助于食品的保鲜和品质的改善。 4. 香精和香料:百里香油的浓郁香气使其成为香精和香料行业的重要成分之一。它常被用于香水、香薰产品、肥皂和洗发水等个人护理产品中,赋予产品独特的香味。 5. 医疗用品:除了药物和口腔护理产品,百里香油还可以用于制造医疗用品。例如,它可以作为消毒液或手部清洁剂的成分,用于医疗机构、实验室和家庭中的卫生消毒。 综上所述, 百里香油 在制药领域中可以用于生产药用制剂、口腔护理产品、食品添加剂、香精和香料,以及医疗用品等多种产品。其抗菌、抗炎和香气特性使其成为制药行业的重要成分之一,为人们的健康和生活提供了多种应用。查看更多
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抗氧剂168的基本信息是什么? 化学名:(2,4-二叔丁基苯基)亚磷酸三酯 分子量:646 性状:为白色结晶状粉末 熔点:180~186℃ 溶解性:易溶于汽油,苯、二甲苯、丙酮等有机溶剂,不溶于水和冷乙醇中。 毒性:毒性低,白鼠口服半致死LD50>6000mg/kg,对家兔的皮肤、眼睛无刺激。 抗氧剂168是亚磷酸酯类抗氧剂中耐水解好的品种之一。磷类抗氧剂对聚烯烃在加工过程中有防止因氧化分解导致主碳链断裂的作用。 抗氧剂168的应用范围是什么? 抗氧剂168主要用于聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚碳酸酯、聚酰胺等材料中。它具有良好的高温加工时的稳定性(耐热达300℃),它与受阻酚类抗氧剂并用,有协同作用,是性能很好的辅助抗氧剂。据不完全统计国内每年需抗氧剂168约4000吨。 抗氧剂168的生产条件是怎样的? 本工艺采用2,4-二叔丁基苯酚与三氯化磷在催化剂下反应,经重结晶精制、干燥过程制备抗氧剂168。 查看更多
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天然硫酸钡有哪些广泛的应用领域? 天然硫酸钡,也被称为重晶石粉或重钡,是一种白色晶体或粉末。它是在正交晶体体系的硫酸盐矿物中发现的,通常以厚板状或柱状晶体形式存在,主要为致密块状或板状粒状骨料。 1.医药领域 天然硫酸钡在医药领域中被广泛应用。它是一种常用的对比剂,用于X射线和CT扫描中。硫酸钡具有高密度和较强的X射线吸收能力,可以增强体内器官或血管的对比效果,从而帮助医生更准确地诊断病情。此外,硫酸钡还可以用于治疗胃肠道疾病,如胃溃疡和结肠炎。患者可以饮用含有硫酸钡的溶液,通过X射线检查来观察胃肠道的情况。 2.工业领域 天然硫酸钡在工业领域也有重要的用途。它常被用作填充剂和增白剂。在橡胶和塑料工业中,硫酸钡可以增加产品的重量和硬度,并提高其耐磨性和耐候性。在油漆和涂料工业中,硫酸钡可以作为一种白色颜料,用于提高涂层的遮盖力和光泽度。此外,硫酸钡还被用作陶瓷和玻璃工业的原料,用于制作陶瓷瓷器和玻璃制品。 3.环境保护 天然硫酸钡在环境保护方面也有一定的应用。由于硫酸钡具有高密度和不溶于水的特性,它可以用作沉淀剂来处理废水中的重金属离子。在工业废水处理过程中,加入硫酸钡可以使重金属离子与硫酸钡结合,形成不溶于水的沉淀物,从而将重金属污染物从废水中去除。 4.地质勘探 天然硫酸钡在地质勘探中也有重要的应用。由于硫酸钡具有较高的比重,它可以用作重晶石的重砂矿物。重晶石是一种重要的铅锌矿石,在地质勘探中具有重要的经济价值。通过测量硫酸钡的比重,可以判断矿石的品位和储量,指导矿石的开采和利用。 天然硫酸钡具有广泛的用途。它在医药领域中被用作对比剂,可以帮助医生进行准确的诊断。在工业领域中,硫酸钡被用作填充剂、增白剂和颜料,可以提高产品的性能和外观。在环境保护方面,硫酸钡可以用作沉淀剂,用于处理废水中的重金属离子。此外,硫酸钡还在地质勘探中发挥重要作用。天然硫酸钡的多种用途使其成为一种重要而多功能的化学物质。查看更多
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如何分离纯化香叶木素? 背景技术 香叶木素(Diosmetin),分子式为C16H12O6;分子量为300.26,CAS登录号为520-34-3,熔点253-255℃;主要存在于唇形科植物薄荷Mentha haplocalyx Briq.等多种植物中。现代研究表明香叶木素有抗氧化、抗感染、抗休克、抗诱变和抗变应性特性等功效。现有技术中,尚没有香叶木素的工业化生产工艺报道。 发明内容 本发明所要解决的技术问题是提供一种利于大生产操作、产品纯度高的香叶木素的分离纯化方法。 为解决上述技术问题,本发明采用下列技术方案: 一种香叶木素的分离纯化方法,其特征在于所述的方法由下列步骤组成: (1)超临界萃取:将提取过挥发油的薄荷全草投入超临界CO2萃取釜中,萃取压力为20-30MPa,温度34-45℃,CO2流量为1-3ml/g生药·min,萃取时间60-180min,得到萃取物; (2)大孔树脂吸附:将萃取物用水溶解,通过大孔吸附树脂吸附,50-65%乙醇洗脱,收集3-6倍柱体积的洗脱液,减压回收乙醇,得到浓缩液; (3)逆流萃取:将浓缩液加酸调节pH至4-6,然后用混合溶剂进行多级逆流萃取,混合溶剂包括第一组分和第二组分,第一组分为乙酸乙酯,第二组分为甲醇、乙醇、丙酮或水中的任何一种; (4)结晶干燥:将分段收集到的萃取液合并,减压回收溶剂,冷藏析晶,加入甲醇重结晶,分离结晶,洗涤、干燥即得。 步骤(2)中大孔吸附树脂选自D130、NKA-2、NKA-9、XAD-7HP、ADS-17、HPD600型大孔吸附树脂中的一种。 步骤(3)中调节pH所采用的酸为盐酸、磷酸、草酸、硫酸中的任何一种,多级逆流萃取级数为5-15级,第一组分和第二组分的混合比为10:(1-5)。 采用本发明方法制备香叶木素,能耗小、污染小、产品纯度高,有利于大生产操作。 具体实施方式 取提取过挥发油的薄荷全草20kg,投入超临界CO2萃取釜中,萃取压力24MPa,温度35℃,CO2流量2mg/g生药·min,萃取时间100min,得到萃取物,加水溶解,通过HPD600大孔吸附树脂柱吸附,用65%乙醇洗脱,收集5倍量柱体积的洗脱液,减压回收,得到浓缩液,加草酸调pH至4.5,用比例为10:3的乙酸乙酯-甲醇混合溶剂进行10级逆流萃取,合并萃取液,减压回收溶剂,冷藏析晶,加入甲醇重结晶,分离结晶,洗涤、干燥即得黄色结晶4.52g,经IR、MS、2HNMR、13CNMR分析为香叶木素,HPLC法检测,其纯度为95.7%。 来源:CN102304113A 查看更多
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薄荷提取物的功效是什么? 薄荷是中华常用药材之一,具有辛凉性解热药的功效,可治流行性感冒、头疼、目赤、身热、咽喉、牙床肿痛等症。外用可治神经痛、皮肤瘙痒、皮疹和湿疹等。薄荷提取物主要化学成分为挥发性混合物多酚类、萜类、黄酮类、酚酸等。药理研究证实,薄荷具有抗炎、抗菌、抗病毒、镇痛、抗氧化等作用。 功效与作用 1.刺激和抑制神经 薄荷提取物具有刺激中枢神经的功效,作用于皮肤有灼感和冷感同时,对感觉神经末梢又有抑制和麻痹的作用;因此,可用作抗刺激剂和皮肤兴奋剂。既对皮肤瘙痒具有抗过敏和止痒作用,又对神经痛和风湿关节痛具有明显的缓解和镇痛作用。 2.消炎和抗菌 薄荷提取物对蚊虫叮咬皮肤有脱敏、消炎和抗菌的作用;对上呼吸道感染亦有明显的止咳、消炎和抑菌的作用;对痔疮、肛裂有消肿止痛、消炎抗菌的作用。 3.健胃和祛风 薄荷对于味觉神经和嗅觉神经有兴奋的作用,薄荷提取物对口腔粘膜有炮热感和刺激作用,能促进口腔流涎、增进食欲、增加胃粘膜的供血量,改进消化功能。有益于治疗食积不化、解除胃脘涨滞感觉,也可治疗呃逆和痉挛性胃痛。 4.芳香和调味 薄荷特有的清凉润喉而芳香宜人的气味来掩饰和改善一些具有以为和难以吞服的药物的不适感。 查看更多
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5-羟基-1-茚酮的合成方法有哪些? 本文将对5-羟基-1-茚酮的合成方法进行探讨,希望能进一步推动5-羟基-1-茚酮在相关领域的发展与应用。 背景: 5 -羟基-1- 茚酮,英文名称: 5 -hydroxy-2,3-dihydroinden-1-one,CAS:3470-49-3,分子式:C9H8O2,折射率:1.631。5-羟基-1-茚酮是一种重要的有机化合物,在有机合成及药物化学领域具有广泛的应用。 合成: 1. 方法一: 文献中制备 5 -羟基-1- 茚酮大多都在采用醚裂解法,主要通过 5 -甲氧基-1- 茚酮醚在三氯化铝或者其他催化剂存在下裂解形成产物,其原料 5 -甲氧基-1-茚酮合成产率不高,催化裂解后的总产率很低。 2. 方法二: (3- 羟基苯基 )丙酸Friedel -Crafts烷基化法:以 (3- 羟基苯基 ) 丙酸为原料在200℃的 熔融三氯化铝 - 氯化钠介质中 (J .Med .Chem .1994 ,1275 -1281)或者在180℃,多聚磷酸、氢溴酸、乙酸催化作用下(Eur.J.Med.Chem.2010,25-37)环化得到产物,此方法由于原料(3- 羟基苯基 )丙酸不易制备,且产物有5 -甲氧基-1- 茚酮和 7 -甲氧基-1-茚酮混合物,合成产率低,难分离。 3. 方法三: 3- 氯丙酸苯酚酯和丙烯酸苯酚酯的 Fries重排环化法:以苯酚为原料,通过酯化反应制备苯酚酯,然后在三氟甲磺酸的作用下通过Fries重排- 环化制备 5-甲氧基-1-茚酮该方法合成产率低,大量使用毒性较大、价格较贵的三氟甲磺酸作为反应介质,难以规模化制备。 4. 方法四: 苯酚邻位保护制备 3- 氯丙酸苯酚酯,环化、脱保护制备法;以 2,6- 二卤素取代的苯酚为原料,制备 2,6- 二卤素 3- 氯丙酸苯酚酯,然后在路易斯酸作用下合成 4,6-二卤素-5-羟基-1-茚酮,然后钯炭催化脱去卤素。此方法虽然合成纯度高,但合成成本昂贵。 5. 方法五: 将苯甲醚与 3- 氯丙酰氯溶解于二氯甲烷中,在多组分混合物 AlCl 3 /LiCl、AlCl 3 /LiCl/NaCl、AlCl 3 /LiCl/NaBr或AlCl 3 /LiCl/NaI的路易斯酸催化剂的催化下,室温反应8-15小时,制得中间体3-氯-4’-(甲氧基)苯丙酮,蒸去二氯甲烷;然后加热至100-170℃熔融状态下继续反应4-8小时,冷却后将反应物倒入冰水中,用盐酸调节pH至3-5,用乙酸乙酯萃取,有机相干燥,除去溶剂,纯化制得5-羟基-1-茚酮。具体实验操作如下: 在装有搅拌器、冷凝管、滴液漏斗和氮气保护及尾气吸收冷阱装置的 1000毫升四颈反应器中加入200毫升二氯甲烷、80.0克AlCl 3 、14.1克LiCl,10.8克苯甲醚,搅拌下,滴加13.3克3- 丙酰氯与 50毫升二氯甲烷溶液,滴加完后,室温反应10小时。然后减压下除去二氯甲烷,油浴升温至125℃,加热反应4小时。冷却下,慢慢加入300毫升稀盐酸分解反应混合物,调节水相pH至3-5,用乙酸乙酯(150ml×3)萃取水相。有机相用无水MgSO4 干燥,蒸取溶剂得粗产品。粗产品用乙酸乙酯重结晶得到12.5克棕色产品,收率84.5%;熔点:175.0-176.3℃。 参考文献: [1] 赵瑞波 .KP372-1衍生物的合成及其活性研究[D].兰州大学,2021.DOI:10.27204/d.cnki.glzhu.2021.002422. [2] 山西大学 . 一种制备5-羟基-1-茚酮的方法. 2020-09-29. 查看更多
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砜嘧磺隆的合成方法及其优化? 砜嘧磺隆是一种重要的有机化合物,具有广泛的应用领域,如医药和农业。本文将详细探讨砜嘧磺隆的合成方法,并关注如何通过优化合成过程来提高其效率和可持续性,为其在各领域的应用提供新的视角。 简介:现代农业生产中除草剂被广泛使用 , 在有效控制多种杂草使农作物增产的同时 , 因使用不当或上茬残留 , 会对农作物造成不同程度的药害 , 轻者减产 , 重者绝收。砜嘧磺隆是美国杜邦公司开发的一种磺酰脲类芽后除草剂 , 主要控制玉米田中的一年生和多年生禾本科杂草以及部分阔叶杂草 , 近年来在贵州各地以单剂或复配制剂被广泛使用。其主要作用机制为乙酰乳酸合成酶抑制剂 , 通过阻止支链氨基酸的生物合成 , 从而抑制细胞分裂 , 造成敏感杂草生长停止 , 叶片褪绿、斑枯直至全株死亡。 合成:砜嘧磺隆主要有两种合成方法:以 2- 氟吡啶为原料合成和以乙基磺酰基乙腈和丙二醛甲醇缩醛为起始原料合成。 方法 1 原料难得,有研究采用方法2合成了砜嘧磺隆,并且改用更价廉易得的氯甲酸乙酯进行缩合反应,五步反应总收率 7.7 %。实验步骤如下: 1, 2-氯 -3- 乙基磺酰基吡啶的合成 取 13 . 3 g ( 0 . 1 mol )乙基磺酰基乙睛以32. 8 g ( 0 . 2 mol )丙二醛甲醇缩醛溶解,通入HCl气体,加热至 60℃ ,反应 4 h ,真空蒸出过量的丙二醛甲醇缩醛,残余物以CH 2 Cl 2 重结晶,得到2-氯 -3- 乙基磺酰基吡啶 12 . 1g ?收率 59 %,mp: 64 ~ 67℃ 。 2, 2-巯基 -3- 乙基磺酰基吡啶的合成 将 26 . 4 g ( 0 . 11 mol ) Na 2 S·9H 2 O 和 3.5 g ( 0 . 11 mol )单质 S 置于 60 ml 水中,加热得到Na 2 S 2 的水溶液。向其中加入 20 . 5 g ( 0 . 1 mol ) 2- 氯 -3- 乙基磺酰基吡啶,加热回流4 h,冷却后加入 10 %的盐酸,调呈酸性 , 析出黄色沉淀此沉淀用 40 ml×3 热的乙醇洗,洗后的乙醇减压蒸发 , 得到16. 6g2- 巯 基 -3- 乙基磺酰基吡啶的淡棕黄色结晶,收率82%,mp:186~ 190 ℃ 。 3, 2-磺酰胺基 -3- 乙基磺酰基吡啶的合成 取 4 . 06 g ( 0 . 02 mol ) 2- 巯基 -3- 乙基磺酰基吡啶,加入到90 mlCH 2 Cl 2 和 45 ml 水的混合液中,冷却至 5℃ ,加入 13 . 5ml ( 0 . 16 mol )浓盐酸,再滴加 10%的 NaClO 溶液 100 ml ,继续搅拌 15 min 。静置分液,水相用2×20mlCH 2 Cl 2 萃取,合并有机相 , 用20 ml饱和 NaHSO 4 水溶液洗涤,有机层以Na 2 SO 4 干燥,减压蒸出溶剂 , 得3. 6 g2- 磺酰氯基 -3- 乙基磺酰基吡啶固体。 5℃ 以下,取1. 6g2- 磺酰氯基 -3- 乙基磺酰基吡啶加入到 80ml 浓氨水中,搅拌4h,过滤 , 出土黄色沉淀(约 0 . 5 g ),滤液用3×20 mlCH 2 Cl 2 萃取,分出有机相 , 蒸去CH 2 Cl 2 ,得到淡黄色固体 2- 磺酰胺基 -3- 乙基磺酰基吡啶 2 . 06 g ,收率 39 %,mp:204~ 210 ℃ 。 4, ( 3- 乙基磺酰基 -2- 吡啶磺酰基)氨基甲酸乙酯的合成 0~ 5 ℃ 下,取4. 3 g ( 0 . 04 mol )氯甲酸乙酯,加入到 5 . 0 g ( 0 . 02 mol ) 2- 磺酰胺基 -3- 乙基磺酰基吡啶、 6 . 4 g ( 0 . 08 mol ) 50 %氢氧化钠水溶液和 20 ml 丙酮组成的混合液中,搅拌20 min,加入 50 ml 水冲稀反应液,析出(3-乙基磺酰基 -2- 吡啶磺酰基)氨基甲酸乙酯的白色沉淀 4 . 7 g ,收率 73 %?mp:112~ 115℃ 。 5, 砜嘧磺隆的合成 将 4 . 7 g ( 3- 乙基磺酰基 -2- 吡啶磺酰基)氨基甲酸乙酯与 3 . 4 g ( 0 . 022 mol ) 2- 氨基 -4 ,6-二甲氧基嘧啶一起加入到 15 ml 乙酸乙酯中回流 1 h ,冷却后得到浆状物,过滤出固体 , 固体以2×10 ml冷的乙酸乙酯洗,干燥后得到砜嘧磺隆固体4. 8 g 收率。 乙基磺酰基乙腈和丙二醛甲醇缩醛为起始原料,经五步反应得到除草剂砜嘧磺隆,并对各中间体和最后的产品砜嘧磺隆进行了核磁共振分析,证实了各化合物的结构。该合成路线原料易得,反应条件温和,成本较低,易于实现工业生产。 参考文献 [1]. 谭晓军与王党生, 除草剂砜嘧磺隆的合成研究. 精细化工中间体, 2005(03): 第26-27页. [2]. 张仁阔等, 砜嘧磺隆土壤残留致烟草药害症状及其致害临界值. 山地农业生物学报, 2015. 34(05): 第89-91页. 查看更多
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丙酮醇在哪些领域有广泛应用?市场情况如何? 丙酮醇,也被称为丙二醇,是一种无色、粘稠的液体。在制药领域中,丙酮醇有着广泛的应用领域。 首先,丙酮醇常用于药物制剂中作为溶剂和稳定剂。它具有优异的溶解性和稳定性,可用于溶解药物成分,并提高药物的稳定性和生物利用度。丙酮醇常用于制备口服溶液、注射剂和外用药物等制剂,为患者提供便利的用药方式。 其次,丙酮醇在化妆品和个人护理产品中也得到广泛应用。它具有保湿、柔软皮肤和改善质感的特性,常用于制造护肤霜、乳液、洗发水和护发素等产品。丙酮醇能够为化妆品提供滋润和舒适的感觉,使产品更受消费者欢迎。 此外,丙酮醇还在农药和涂料等领域中有广泛的应用。它可以作为农药的溶剂和稳定剂,帮助提高农药的喷雾性能和吸附性能。在涂料中,丙酮醇作为溶剂可以调整涂料的粘度和干燥速度,提供良好的涂装效果。 从市场情况来看,丙酮醇的需求持续增长。随着制药和化妆品行业的快速发展,丙酮醇的应用领域不断扩大,市场需求稳定增长。同时,丙酮醇的价格稳定且供应充足,为其市场地位提供了保障。 综上所述,丙酮醇在药物制剂、化妆品、农药和涂料等领域中有着广泛的应用。其稳定的市场需求和良好的供应情况,使其成为制药领域中不可或缺的重要成分。随着行业的不断发展,相信丙酮醇的应用领域还将继续扩大。查看更多
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如何制备亚硫酸亚乙酯? 亚硫酸亚乙酯,又称Glycol sulfite,是一种常用的有机溶剂,尤其适用于锂离子电池电解质。本文介绍了一种制备亚硫酸亚乙酯的方法。 背景技术 目前,制备亚硫酸亚乙酯的方法有几种: 1. 环氧乙烷与二氧化硫反应的方法,但该方法安全性较差,对设备和操作要求高。 2. 乙二醇与氯化亚砜反应的方法,虽然成本低,但氯化亚砜毒性大,后处理提纯困难。 3. 聚乙二醇亚硫酸酯解聚的方法,但该方法不太实用。 4. 乙二醇与亚硫酸二甲酯反应的方法,如果没有催化剂存在,反应时间长且不彻底。 然而,以上方法制备的亚硫酸亚乙酯含有大量杂质,不适合用作锂二次电池电解质的溶剂或添加剂,因为这些杂质会影响电解质的储存稳定性。 合成方法 在装有搅拌器、分馏柱和温度计的三口瓶中,加入亚硫酸二甲酯、乙二醇和对甲苯磺酸,加热反应并通过分馏去除甲醇。逐步提高反应温度,当温度达到170℃以上且不再有甲醇蒸出时,反应完成。最后通过分馏提纯得到亚硫酸亚乙酯。 参考文献 [1] 中国科学院福建物质结构研究所. 一种制备亚硫酸亚乙酯的方法:CN200510006908.4[P]. 2006-07-19. 查看更多
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如何制备1,14-二溴-3,6,9,12-四恶十四烷? 1,14-二溴-3,6,9,12-四恶十四烷是一种常用的医药合成中间体。它有多种中文和英文别名,包括1,14-二溴-3,6,9,12-四噁十四烷和1,2-bis[2-(2-bromoethoxy)ethoxy]ethane。它的CAS号为57602-02-5。如果不慎吸入该化合物,请将患者移到新鲜空气处。如果皮肤接触,应立即脱去污染的衣着,并用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如果眼睛接触,应分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,并立即就医。如果误食,应立即漱口,但不要催吐,并立即就医。 制备方法 1,14-二溴-3,6,9,12-四恶十四烷的制备方法如下: 具体步骤为:使用四乙二醇二甲苯磺酸酯和溴化锂作为原料,在丙酮中进行反应。反应混合物经过柱色谱纯化,得到纯的1,14-二溴-3,6,9,12-四恶十四烷。 1H-NMR(CDCl3,400MHz)δ(ppm)=3.81(4H,t,J=6.4Hz,BrCH2CH2O),3.71-3.65(12H,m,OCH2CH2O),3.47(4H,t,J=6.3Hz,BrCH2CH2O)。13C-NMR(CDCl3,100MHz)δ(ppm)=71.4,70.9,70.8,30.5。HRMS(ESI-TOF,阳性):[C10H20Br2O4Na]+cal。384.9621,386.9600,388.9580,found384.9644,386.9624,388.9602。 主要参考资料 [1] Bifunctional thiosialosides inhibit influenza virus 查看更多
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碳酸丙烯乙酯的制备及应用? 背景及概述 [1] 碳酸丙烯乙酯是一种常用的医药合成中间体。目前,有机碳酸酯的制备方法主要通过特定选择和起始醇与有机卤素化合物的组合来实现。这种方法能够提供具有良好选择性的不对称有机碳酸酯或对称有机碳酸酯。制备过程中,需要在催化剂存在下,将碱金属碳酸盐、二氧化碳气体、醇和有机卤化物反应。碳酸丙烯乙酯等有机碳酸酯已被广泛应用于增塑剂、添加剂、润滑剂、溶剂等领域。此外,含有不饱和键的有机碳酸酯还可用作聚合物的原料,由此制备的聚合物可用于制作眼镜镜片、风镜等产品。 制备 [1] 碳酸丙烯乙酯的制备方法如下:将46克(1摩尔)乙醇、77克(1摩尔)烯丙基氯、3.2克三乙胺和金属碳酸盐加入装有搅拌器的500cc高压釜中。然后,用二氧化碳气体吹扫高压釜,并在1000rpm搅拌下,在室温下用二氧化碳气体将反应体系加压至10kg/cm2.G。随后,将温度升至120℃,并在120℃下反应4小时。最后,通过过滤分离得到碳酸丙烯乙酯等反应产物。 应用 碳酸丙烯乙酯的应用主要包括制备锂电池电解液。该电解液的配方包括有机溶剂、添加剂、三(三甲基硅烷)硼酸酯和六氟磷酸锂。其中,添加剂包括稳定剂、SEI成膜添加剂和阻燃剂。稳定剂、阻燃剂和SEI成膜添加剂的质量比为50-80:1-5:1-5。稳定剂由有机氟系化合物复配而成,而SEI成膜添加剂则包括碳酸亚乙烯酯、亚硫酸乙烯酯、碳酸丙烯乙酯和亚硫酸丁烯酯等成分。阻燃剂由三苯基磷酸酯和磷酸三乙酯按质量比1-5:1-5复配而成。使用该电解液制作的锂电池具有出色的性能,循环次数可达700次以上,内阻小于5.2mΩ,首效达到93%以上,容量高达6510mAh,能量密度高达158.6Wh/K。 主要参考资料 [1] US4217298Processforpreparingorganiccarbonates [2] CN201811507149.3一种锂电池电解液及其制备方法 查看更多
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乙醇的安全使用和储存有哪些注意事项? 乙醇是一种常用的有机化合物,广泛应用于医疗、化妆品、食品、化工等行业。然而,乙醇的使用和储存需要特别注意安全,因为乙醇具有易燃、有毒等危险性质。为了确保乙醇的安全使用,制定了乙醇MSDS安全数据表,下面就来详细了解一下。 乙醇MSDS安全说明 一、物质和制造商信息 乙醇是一种无色透明液体,分子式为C2H5OH,相对分子质量为46.07。制造商信息包括了公司名称、地址、联系方式等,用户可以通过这些信息了解乙醇的生产厂家。 二、危险性概述 乙醇是易燃液体,可以引起火灾和爆炸。乙醇对皮肤、眼睛、呼吸道等有刺激作用,可能导致皮肤干燥、热感、红肿等,还可能引起头晕、恶心和呼吸困难等症状。乙醇是一种毒性物质,长期接触可能导致肝、肾、神经系统等器官受损。 三、成分和含量 乙醇是乙醇水溶液,通常以体积分数表示,例如70%的乙醇水溶液表示70ml的乙醇溶于100ml的水中。MSDS中需要明确乙醇的体积分数和其他成分和含量。 四、急救措施 如果接触乙醇后出现皮肤干燥、热感、红肿等症状,应立即将受影响部位用大量清水冲洗,如果不适仍然存在,应立即就医。如果误食乙醇,应马上就医。 五、防护措施 在乙醇储存和使用过程中,需要采取一系列的防护措施,包括: 1. 保持储存区域清洁干燥,避免乙醇接触火源和其他易燃物。 2. 使用防爆电器和设备,确保电器和设备的接地是良好的。 3. 使用防静电工具,避免静电产生引起火灾和爆炸。 4. 穿戴个人防护装备,包括手套、护目镜、防护服等。 5. 不要吸入乙醇蒸汽,应在通风良好的区域操作。 六、事故处理 如果乙醇泄漏或溢出,应立即采取应急措施,包括: 1. 立即关闭泄漏源,防止进一步泄漏。 2. 避免乙醇接触火源,采取适当的灭火措施。 3. 使用防静电工具清理泄漏物,避免静电产生引起火灾和爆炸。 4. 采取适当的废弃处理措施,避免对环境造成污染。 七、储存和运输 乙醇的储存和运输需要特别注意安全,应采取以下措施: 1. 储存区域应保持清洁干燥,远离火源和其他易燃物。 2. 储存乙醇的容器应密闭,标有警示标志和MSDS标签。 3. 在运输过程中,必须遵守相关法律法规和标准,采取适当的运输措施,避免乙醇泄漏和损坏。 八、其他注意事项 乙醇的使用和储存需要特别注意安全,应严格遵守MSDS中的安全操作规程,防止事故的发生。如果不慎接触乙醇,应立即采取急救措施或就医。如果有任何疑问或不确定的地方,应咨询专业人士的意见。 综上所述,乙醇MSDS安全数据表是乙醇使用和储存的重要参考资料,用户应认真阅读和理解其中的内容,增强安全意识,做好安全防护工作。 查看更多
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1,2-丙二醇的特性和应用? 1,2-丙二醇是一种有机化合物,具有广泛的应用领域。它是一种无色、无臭的液体,具有粘稠的黏度。1,2-丙二醇可以溶解在水中,并与许多有机物相容。 1,2-丙二醇的主要用途 1,2-丙二醇在多个领域中有着重要的应用: 化妆品和个人护理产品:由于其水溶性和稳定性,1,2-丙二醇常被用作化妆品、护肤品和洗发水等产品的成分。 药物配方和注射剂:1,2-丙二醇被用作药物配方和注射剂的溶剂和稳定剂,增强了药物的稳定性和溶解性。 食品和饮料工业:1,2-丙二醇作为食品和饮料的保湿剂,防止其过早失去水分。 涂料和油漆:1,2-丙二醇常被加入涂料和油漆中,以改善其流动性和稀释性。 冷冻液:由于其低冰点和高沸点,1,2-丙二醇被广泛用作冷冻液,如汽车防冻剂。 1,2-丙二醇的制备方法 1,2-丙二醇可以通过多种方法制备: 丙烯氧化法:将丙烯与空气中的氧气反应,在催化剂的存在下,生成1,2-丙二醇。 甲醇重整法:将甲醇与一氧化碳进行重整反应,得到合成气,然后在催化剂的作用下,将合成气转化为1,2-丙二醇。 乙醛氢化法:将乙醛与氢气在催化剂存在下进行氢化反应,产生1,2-丙二醇。 1,2-丙二醇的安全性 在正常使用条件下,1,2-丙二醇被认为是相对安全的。然而,长期接触或过量暴露可能会引起一些健康问题。使用1,2-丙二醇时应遵循适当的安全操作规程,并注意避免直接接触皮肤、眼睛或吸入其气体。 在使用过程中,如出现不适或不良反应,请立即停止使用,并寻求医生的建议。 查看更多
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如何制备3,4,5-三氯溴苯? 3,4,5-三氯溴苯是制药工业和农业化学工业中用于制备生物活性化合物的重要中间体。它可以通过1,2,3-三氯苯先溴代制备1-溴-2,3,4-三氯-苯,然后与叔丁醇钾反应得到。 制备方法 首先,在四氯甲烷溶液中加入1,2,3-三氯苯和铁粉,然后加入溴并在100℃下加热18小时。接下来,通过添加饱和水性NaHCO 3 和1M Na 2 S 2 O 3 的混合物进行淬灭反应。通过硅藻土过滤和二氯甲烷萃取,分离出有机层。最后,通过硅胶色谱法纯化产物,得到白色粉末状的1-溴-2,3,4-三氯-苯。 然后,将1-溴-2,3,4-三氯-苯与1.0M KOtBu在干四氢呋喃溶液中反应。酸化反应并用二氯甲烷萃取,通过干燥和蒸发得到粗产物。该产物是3,4,5-三氯溴苯和1-溴-2,3,4-三氯-苯的混合物。可以通过减压蒸馏分离两种物质,并再循环利用1-溴-2,3,4-三氯-苯。 参考文献: [1] [中国发明,中国发明授权] CN201580055705.6 用于制备5-溴-1,2,3-三氯苯的方法【公开】/用于制备5-溴-1,2,3-三氯苯的方法【授权】 查看更多
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如何合成氨基乙醛缩二甲醇? 氨基乙醛二甲醇是一种有价值的伯胺化合物,具有广泛的应用。它可以作为合成药物的重要中间体,用于制备盐酸伊伐布雷定、脯氨酸类似物、氨基磷酸酯等药物。 合成方法 氨基乙醛缩二甲醇的合成方法有三种: 1. 使用氯乙醛缩二甲醇为原料,在甲醇溶剂中加入28%氨水,经高温高压反应得到氨基乙醛缩二甲醇。 2. 使用烯丙基2,2-二甲氧基乙氨基甲酸为原料,经过Ni (II)催化水解反应得到氨基乙醛缩二甲醇。 3. 使用2-(2,2-二甲氧基乙基)-1H-异蚓噪-1,3(2H)-二酮为原料,在亚硫酸氢钠和氢氧化钠水溶液中进行水解反应得到氨基乙醛缩二甲醇。 然而,前两种方法的反应收率低,成本高,不适合工业化生产。第三种方法产量低,反应时间长,也不适合工业化生产。 制备方法 一种制备高纯度氨基乙醛缩二甲醇的方法如下: 1. 将氯乙醛缩二甲醇和含有二氧化碳的氨水溶液按比例混合反应,脱除氨后降温。 2. 向体系中加入液碱调节pH值至碱性,继续升温将产品和水蒸出。 3. 向蒸出的溶液中加入极性较强的醇类,经减压精馏得到高纯度的氨基乙醛缩二甲醇。 在实践中,控制氯乙醛缩二甲醇、氨、水和二氧化碳的摩尔比,以及反应压力和温度,可以提高收率并降低能源消耗。 参考资料 [1] 黄震. 系列氨基乙醛缩醇化合物的合成[D]. 2015. [2] 白深科, 杨丰乐, 马骅. 一种氨基乙醛缩二甲醇生产工艺:, 2019. 查看更多
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如何优化氟化氢铵酸砂工艺,避免成本上升和生产问题? 氟化氢铵酸砂工艺是一项看似简单的工艺,但如果控制不好成本会大幅度上升。管理不善可能会在整条氧化线上造成严重问题。当出现问题时,我们往往会怀疑氟化氢铵或酸砂剂的质量。以下是一些我个人的见解,希望能与同行交流: 酸砂槽位置 酸砂槽的位置非常重要,选择不当会直接影响生产管理。酸砂槽应该安排在除油水洗槽后,碱槽之前,并配备两个水洗槽。 配槽 氟化氢铵的浓度应为50-70克/升,酸砂剂的浓度应为50克/升。用氨水将PH值调高到3.0-3.5,以后就不需要再调整了。因为在生产过程中,氟化氢铵会消耗,PH值会升高,添加氟化氢铵可以降低PH值。 工艺 除油-水洗-水洗-酸砂-水洗-水洗-碱洗-水洗-水洗-中和-水洗-水洗-阳极氧化 注意事项 A:酸砂水的危害:大量带入碱槽会与铝离子作用破坏键槽铝离子平衡系统,造成碱槽白槽。 B:有的厂酸砂后不下碱槽而下中和槽,酸砂水带入中和槽会使铝材中和发白,严重会有云壮花斑。 C:有的厂为了除油彻底或除去毛刺过碱之后再下酸砂槽,由于碱洗后水洗不彻底,将碱液带入酸砂槽,小的影响就是PH值偏离,氟化氢铵消耗稍有增加,加点氢氟酸可以调过来。还有更深层的影响就是碱水会带入缓蚀剂,它会延缓或终止氟化氢铵和铝的反应,会使反应莫名其妙的提前终止(正常情况下氟化氢铵跟铝反应由于酸蚀灰的附着积累也会慢慢停止),而检测化学指标酸砂槽是正常的,要想恢复反应就必须加大氟化氢铵的浓度,这样酸砂的成本就不是一般的高了。老板就会怀疑氟化氢铵品质有问题。一般酸砂5-8分钟吨铝材氟化氢铵消耗30-40㎏(壁厚1mm铝材)。总之,要做好氧化,加强水洗并勤换水洗槽是第一要务。 D:还有就是渣的影响,有好多厂没有设计除渣装置,只是临时安排换槽冲渣,如果酸砂槽渣多,铝材上表面起砂就不完整,其他表面稍好一点,如果渣太多,渣会直接影响氟化氢铵跟铝的接触和铝离子的扩散铝材就会发花,要想带渣做好铝材就要大幅度提高氟化氢铵的消耗。 信息来源:铝友社 公众号 查看更多
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正戊烷是什么化学物质? 正戊烷(英语:Pentane)是一种化学式为C5H12的烷烃,属于烷烃家族中的第五个成员。它有两种同分异构体:异戊烷(沸点28°C)和新戊烷(沸点10°C)。通常情况下,我们所说的戊烷指的是正戊烷,也就是它的直链异构体。 正戊烷的命名方法 最早使用的是习惯命名法来命名烷烃。然而,对于碳数多、异构体多的烷烃来说,这种命名法很难使用。因此,人们提出了衍生命名法,将所有的烷烃看作是甲烷的衍生物。例如,异丁烷被称为2-甲基丙烷。 正戊烷的反应 正戊烷在氧气中燃烧会生成二氧化碳和水: C5H12 + 8 O2 → 5 CO2 + 6 H2O 与其他烷烃类似,正戊烷也可以发生自由基氯代反应: C5H12 + Cl2 → C5H11Cl + HCl 这类反应没有选择性,产物是1-、2-、3-氯代戊烷以及多取代衍生物的混合物。正戊烷还可以制取马来酐,除了正丁烷以外: CH3CH2CH2CH2CH3 + 5 O2 → C2H2(CO)2O + 5 H2O + CO2 正戊烷的饱和蒸汽压 根据不同温度下的饱和蒸汽压数据显示,在-30℃时为5.0KPa,在-20℃时为8.9KPa,在-10℃时为15KPa。这说明正戊烷具有特别容易挥发的性质。 查看更多
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泽泻的制备方法及其化学成分? 泽泻是一种具有清热、利尿功效的中药,广泛应用于临床治疗小便不利、水肿胀满、泄泻尿少等症状。泽泻的化学成分主要是三萜类物质,其中泽泻醇C-23-醋酸酯是其中的活性成分之一。 泽泻的制备方法 报道一 制备过程如下:首先将100kg的泽泻原料粉碎至40目,然后用200kg浓度为0.1%的氢氧化钾溶液润湿4小时。接下来,采用80%乙醇进行3次提取,每次提取2小时。提取液经浓缩后备用。 提取液经过PVC管式膜进行药液澄清,截留分子量为2000-5000dalton。收集清液和浓液,清液继续采用PVDF中空纤维膜进行纳滤,截留分子量为150-450dalton。收集浓液后进行干燥。 干燥的粉末在40℃条件下,采用二氯甲烷和丙酮混合溶剂进行溶解,过滤后浓缩至原体积的1倍量,放置备用。 在40℃条件下,向浓缩液中加入ZTCIA+B型澄清剂和非离子絮凝剂,经过一系列处理后,得到含量为98.2%的180g产品。 报道二 该方法包括以下步骤:首先将泽泻药材粉碎得到泽泻粉末。然后将泽泻粉末与甲基叔丁基醚混合,进行超声提取,得到泽泻浓缩提取物。最后,通过高速逆流色谱分离,得到纯化的泽泻醇C-23-醋酸酯。 参考文献 [1][中国发明,中国发明授权]CN201410817488.7一种从泽泻中提取23-乙酰泽泻醇C的方法 [2][中国发明]CN202110095752.023-乙酰泽泻醇C的纯化制备方法及其用于制备抗骨质疏松药物的用途 查看更多
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西洛多辛的应用及作用机理是什么? 概述 西洛多辛是一种用于治疗与良性前列腺增生 (BPH) 相关症状的药物。它与α1A亚型结合,具有最高的亲和力。α1-肾上腺素能受体调节膀胱颈、前列腺和前列腺尿道的平滑肌张力,其中α1A亚型在前列腺中占据了75%的受体。 西洛多辛于2008年10月获得FDA批准,并在欧洲和加拿大也获得批准。它以商品名Rapaflo和Urorec的口服胶囊形式供应。适用于成人良性前列腺增生的对症治疗。良性前列腺增生是40岁以上男性最常见的非恶性前列腺肿大,与下尿路症状有关。西洛多辛通过与α1A-肾上腺素能受体高亲和力结合,放松下尿路,改善泌尿系统症状,缓解膀胱出口梗阻。 应用 西洛多辛适用于治疗良性前列腺增生 (BPH) 的体征和症状。但不适用于治疗高血压。 作用机理 α1-肾上腺素受体是G蛋白偶联受体,通过结合去甲肾上腺素和肾上腺素等天然配体,激活磷脂酶C和下游信号分子,最终导致细胞内钙水平增加,从而引起平滑肌收缩。西洛多辛是一种α1-肾上腺素受体拮抗剂,对α1A-肾上腺素受体亚型具有最高的选择性。通过阻断α1A-肾上腺素受体信号通路,西洛多辛促进前列腺和尿道平滑肌松弛,改善排尿等下尿路症状。此外,西洛多辛还能缓解膀胱过度活动和储存症状,作用于膀胱中的传入神经。 合成 西洛多辛的合成过程包括多个步骤,具体步骤可参考相关文献[5]。 参考文献 1. Yoshida M, et al: Silodosin, a novel selective alpha 1A-adrenoceptor selective antagonist for the treatment of benign prostatic hyperplasia. Expert Opin Investig Drugs. 2007 Dec;16(12):1955-65. 2. Rossi M, Roumeguere T: Silodosin in the treatment of benign prostatic hyperplasia. Drug Des Devel Ther. 2010 Oct 27; 4: 291-7. 3. Keating GM: Silodosin: a review of its use in the treatment of the signs and symptoms of benign prostatic hyperplasia. Drugs. 2015 Feb;75(2):207-17. 4. Yamanishi T, Mizuno T, Kamai T, Yoshida K, Sakakibara R, Uchiyama T:Management of benign prostatic hyperplasia with silodosin. J Urol. 2009 Aug 20; 1:1-7. 5. 吴建才等. 西洛多辛合成路线图解[J]. 中国医药工业杂志, 2008(06):464-466. 查看更多
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如何有效防治蚧壳虫? 蚧壳虫一直是果树种植时最令果农头疼的一种害虫。为了防止蚧壳虫,果农每年都要花费很大的精力,使用各种药剂组合喷雾,但是往往因为害虫的抗药性,效果不是很理想。那么防治蚧壳虫有没有什么特效成分呢?今天就给大家分享一个对蚧壳虫效果比较好的成分———吡丙醚! 了解蚧壳虫的防治现状 在过去,果树上防治蚧壳虫,主要的成分是杀扑磷,这个成分效果确实很好。不过,随着人们食品安全意识的提高,关于有机磷类农药残留问题受到重视,杀扑磷属于有机磷类农药的一种,且对于人体毒性较高,于是在果树上被禁用了。 目前防治蚧壳虫,很多种植户会选择毒死蜱、螺虫乙酯、氟啶虫胺腈等成分。毒死蜱属于有机磷类的一种,使用推广时间很久了,蚧壳虫抗性严重,效果一般;螺虫乙酯和氟啶虫胺腈,效果也都不错,不过成本略微偏高;吡丙醚这个成分,是最近几年在蚧壳虫防治方向刚兴起的,成本比较低。 吡丙醚是个啥? 吡丙醚是昆虫几丁质合成的抑制剂,能够阻止昆虫蜕皮过程,还能够抑制卵的孵化,使得雌虫不产卵,从这方面讲,属于一款杀卵剂。根据相关数据表明,吡丙醚对除螨虫的卵以外,几乎所有害虫的卵都有效果! 在最初推广吡丙醚的时候,尽管它对蚧壳虫效果好,但是它的效果偏慢,且杀扑磷优势太明显,所以这个成分一直扮演着杀卵剂的角色。当杀扑磷禁用以后,吡丙醚的优势才终于展现出来! 首先,它的第一个优势,防治谱广,对蓟马、蚜虫、粉虱、蚧壳虫等均有效,一次用药多种害虫同时防治。种植户在使用吡丙醚防治蚧壳虫时,不仅仅能防治蚧壳虫,还能够杀灭很多虫卵,果树上经常会发生蚜虫、木虱、潜叶蛾等害虫,吡丙醚这个成分对它们的卵都有效果。通过喷雾吡丙醚,后期果园中其他害虫的发生数量也会明显下降! 其次,吡丙醚的杀卵活性高,理想的情况下,百万分之一的浓度就能够有效杀卵,而且吡丙醚见卵能高效杀卵,不见卵被成虫接触以后,成虫不会产卵或者产的卵不能孵化,所以使用吡丙醚的果园,害虫发生的基量很小! 第三个优势,吡丙醚防治蚧壳虫持效期长,喷雾吡丙醚以后,害虫在7-10天会彻底死亡,科学使用吡丙醚,一季都不会再发生。 第四个优势,在于它的实用性强。混配性特别好,可以和绝大多数的农药产品混用;成本也不高,一般情况下,按照1500-2000倍使用,30斤水的成本在2元左右! 吡丙醚在蚧壳虫防治方向的应用技术 吡丙醚近几年在南方的果树区被大量应用推广,表现的效果不错,在防治蚧壳虫时,主要有以下几个使用方法: 1)单用吡丙醚,但是速效性较慢,一般使用100g/升吡丙醚乳油1500倍喷雾,用药后10到15天蚧壳虫全部死亡。 2)使用吡丙醚搭配其他成分使用,速效性会更好。比如使用100克/升吡丙醚2000倍搭配50%的毒死蜱1500倍、70%的噻虫嗪2500倍、20%的啶虫脒2000倍等,用药后五天左右,能够看到蚧壳虫开始明显的大量死亡! 3)使用吡丙醚的一些复配制剂,比如10%的吡虫啉.吡丙醚悬浮剂、20%的甲维盐.吡丙醚悬浮剂、10%的高效氯氰菊酯.吡丙醚微乳剂、25%螺虫乙酯·吡丙醚悬浮剂等,防治谱更广。 查看更多
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