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如何制备环己醚并提高纯度? 环己醚是一种有机合成原料和高沸点溶剂,具有广泛的应用。然而,由于其与其他化合物沸点接近,精确分离困难,回收的环己醚纯度通常较低。本文介绍了一种精制环己醚的方法,旨在提高其纯度。 制备方法 下面是环己醚的精制步骤: a、通过催化加氢反应,将环己醇精馏残液中的杂质转化为双环己烷,从而增加其与环己醚的沸点差。催化加氢反应的条件包括温度、压力、时间和催化剂的使用量。 b、通过减压精馏的方法将双环己烷与环己醚精确分离。采用间歇式精馏塔,在适当的真空度和温度条件下进行分离,得到高纯度的环己醚产品。 主要参考资料 [1] CN201811254458.4一种环己醇精馏残液中回收的二环己基醚的精制方法 查看更多
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乌苯美司的制备方法及其作用机制? 乌苯美司(Ubenimex,Bestatin)是一种二肽类化合物,最初从网状橄榄链霉菌(Streptomycesolivoreticuli)培养液中分离得到。它于1987年在日本上市,作为一种免疫增强剂用于白血病的治疗。乌苯美司具有明显的免疫调节功能和抗肿瘤活性。它能够增强T、B淋巴细胞的功能,提高自然杀伤细胞(NK)的杀伤活力,并通过促进集落刺激因子的合成来调节、增强、兴奋和恢复机体的免疫功能。此外,乌苯美司还能抑制肿瘤细胞转移和肿瘤诱发的血管生成。 乌苯美司的制备方法如下: 1)将化合物(7)的苏式外消旋物溶解在异丙醇中,加入L-精氨酸溶解在水中,加热搅拌后冷却,继续搅拌反应混合液,分离上层溶液,用丙酮分散沉淀的半固体,经过结晶和重结晶得到化合物(14)。 2)将化合物(14)溶解在水中,调节pH值后过滤收集固体,经过干燥得到化合物(9)。 3)将化合物(9)溶解在水中,加热反应后调节pH值,用二氯甲烷提取,经过洗涤和干燥得到化合物(10)。 最后,化合物(10)与S-4,6-二甲基嘧啶基-2-硫代甲酸苄酯和三乙胺反应,经过萃取、洗涤和干燥得到乌苯美司的侧链化合物(11)。 参考资料: [1] CN201810902222.0多功能靶向免疫小分子抗癌药枸橼酸Bestazomib及其制备方法与应用 [2] CN201010124132.7 一种乌苯美司的制备方法 查看更多
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云芝胞内糖肽的药理作用和临床应用研究? 云芝胞内糖肽是一种来源于杂色云芝菌的糖肽类物质,经过深层培养和提取获得。它具有多重药理作用,包括增强人体免疫功能、保护肝脏细胞、抑制肿瘤、抗衰老、抗感染、抗溃疡、抗炎、抗伤害、抗流感病毒、降血脂、镇痛、改善学习记忆功能等。研究表明,云芝胞内糖肽中的肽葡聚糖是真正的药效成分,它可以被人体吸收并增强免疫功能。因此,提高云芝胞内糖肽中肽葡聚糖的含量对于提高药物产品质量和临床疗效至关重要。 药理作用的研究 云芝胞内糖肽具有多种药理作用。首先,它能增强网状内皮系统的功能,通过对单核一巨噬细胞的增殖和激活,提高免疫功能。其次,它可以增强白细胞的吞噬活性,改善细胞免疫功能。此外,云芝胞内糖肽还能抑制肝细胞的脂肪性变和灶性坏死,对乙型肝炎有较好的疗效。最后,它能增强巨噬细胞对癌细胞的杀伤作用,增强抗癌药物的效果,并抑制肿瘤血管生成和乳腺癌的生长。 临床应用 云芝胞内糖肽可用于慢性乙型肝炎、肝癌的辅助治疗,也适用于免疫功能低下的患者。 临床应用研究 一项针对老年肺炎患者的临床研究表明,云芝胞内糖肽能提高治疗效果、改善预后。该研究发现,云芝胞内糖肽能调节T淋巴细胞亚群的功能,改善细胞免疫状态,减轻炎症反应,从而提高老年肺炎患者的治疗效果。 参考资料 [1] [中国发明] CN201010210286.8 一种运用现代发酵技术生产高纯度云芝胞内糖肽的方法 [2] 云芝胞内糖肽胶囊说明书 [3]黄根牙,彭良欢.云芝胞内糖肽对老年肺炎临床预后的影响[J].中华临床医师杂志(电子版),2014,8(22):4006-4009. 查看更多
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卡波姆940的特点及应用领域? 背景及概述 [1] 卡波姆940是一种交联聚丙烯酸树脂,具有高粘度和良好的增粘效果。它主要用于外用制剂,适合制备凝胶剂、乳膏剂和耦合剂。卡波姆940具有极短的流变性、高粘度、中等的清澈度、低耐离子性和高耐剪切性,适用于膏霜和乳液的制备。 卡波姆940的应用 [1-4] 根据CN201310315075的公开内容,卡波姆940胶体溶液的加入明显增加了药液的粘稠度,减少了沉淀量,延长了药液在鼻腔中的停留时间。卡波姆940胶体溶液中的氢氧化钠不仅增加了粘稠度,还调节了药液的PH值,使其在法定范围内保持稳定。清膏过胶体磨有利于将难溶物磨碎,使其更好地与卡波姆940胶体混合形成混悬剂,有效减少了沉淀量。 根据CN201310181018的公开内容,热感凝胶的制备方法中使用了卡波姆940,该凝胶可以促进血液循环,给身体带来热量,使人更专心地投入工作中,消除不安全因素。 根据CN201310183017的公开内容,清凉按摩凝胶的制备方法中使用了卡波姆940,该凝胶可以消除疲劳,缓解头痛,使人更专心地投入工作中,消除不安全因素。 根据CN201210543464的公开内容,补湿锁水面膜液的制备方法中使用了卡波姆940,该面膜可以补湿锁水和美白面部肌肤,不刺激皮肤。 主要参考资料 [1] [中国发明,中国发明授权] CN201310315075.4 通窍鼻炎喷雾剂的制备方法 [2]CN201310181018.1热感凝胶及其制备方法 [3]CN201310183017.0清凉按摩凝胶及其制备方法 [4]CN201210543464.8一种补湿锁水面膜液及其制造方法 查看更多
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大肠埃希氏菌的生物学意义是什么? 大肠埃希氏菌的某些菌株具有致病性,当侵入人体时,可能引起腹膜炎、胆囊炎、膀胱炎和腹泻等感染。感染大肠埃希氏菌后,人体会出现胃痛、呕吐、腹泻和发热等症状,尤其是对孩子和老人来说,感染可能是致命的。 相对于大肠菌群和粪大肠菌群,大肠埃希氏菌与粪便污染的相关性最好,因此可以作为评价食品卫生状况和推断食品中肠道致病菌污染可能性的指标。 大肠埃希氏菌通常被称为大肠杆菌,存在于人类和动物的肠道中。从对肠道的作用来看,大肠埃希氏菌可分为致病性和非致病性两类。非致病性大肠杆菌是人类肠道中兼性厌氧正常菌群的优势菌种,一般情况下对人体无害,并且可以在肠道内合成维生素B和微生物K,产生的大肠菌群素能抑制痢疾杆菌等病原菌的生长,对人体有益。而致病性大肠杆菌则可引起肠道感染,被称为致泻性大肠埃希氏菌。 图1 大肠埃希氏菌在琼脂平板上的菌落 大肠埃希氏菌的分类是什么? 致泻性大肠埃希氏菌是引起以腹泻症状为主的全球性疾病的常见病原菌,在我国引起感染性腹泻的发病率居所有传染病之首。致泻性大肠埃希氏菌分为产肠毒素性大肠埃希菌ETEC、肠道侵袭性大肠埃希菌EIEC、肠道致病性大肠埃希菌EPEC、肠集聚性黏附性大肠埃希菌EAEC和产志贺毒素大肠埃希菌STEC(包括肠出血性大肠埃希菌EHEC)。 图2 大肠埃希氏菌在革兰氏染色显微镜下形态(1000倍) 大肠埃希氏菌的致病性如何? 不同的致泻性大肠埃希菌引起的中毒症状各不相同: ①产肠毒素性大肠埃希菌ETEC引起的中毒主要症状是水样腹泻、腹痛、恶心和低热,每天腹泻可达8~12次。 ②肠道侵袭性大肠埃希菌EIEC的中毒症状与志贺菌引起的痢疾相似,包括发热、剧烈腹痛、水样腹泻以及粪便中有少量粘液和血。 ③肠道致病性大肠埃希菌EPEC引起的中毒主要症状是发热、不适、呕吐、腹泻以及粪便中有大量粘液但无血。约20%的患者还会出现呼吸道症状,感染的症状通常较为严重。 ④肠集聚性黏附性大肠埃希菌EAEC引起的中毒症状在成年人中表现为中度腹泻,病程为1~2天。而婴幼儿则多表现为持续2周以上的腹泻。 ⑤产志贺毒素大肠埃希菌STEC-肠出血性大肠埃希菌EHEC引起的中毒一般在3~10天发病,常伴有突发性腹部痉挛,有时疼痛类似于阑尾炎。病人可能只有轻度腹泻,也可能由水样便转为血性腹泻,腹泻次数有时可达10多次,可能伴有低热或不发热。部分病人还会出现呼吸道症状。该菌还可能导致溶血性尿毒综合征和血栓性血小板减少性紫癜等多器官损害,老人和儿童患者的死亡率较高。 图3 致泻性大肠埃希氏菌肠道侵袭模型查看更多
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九里香是如何制备九里香甲素的? 九里香是一种芸香科植物,可以通过干燥或新鲜的叶子和带叶小枝制备而成。它含有香豆精、黄酮、挥发油和生物碱等成分。现代研究发现,九里香叶中含有多种黄酮类化合物以及九里香甲素、九里香乙素等成分。 制备方法 首先,取40目的九里香叶干燥粉碎物2kg,放入超临界CO 2 萃取罐中进行萃取。萃取过程中,通入CO 2 流量为3ml/min/g原料,同时使用甲醇溶液作为夹带剂,流量为0.5ml/min/g原料。萃取温度为45℃,压力为18Mpa,萃取时间为3小时。然后,将所得的萃取物加入50g中性氧化铝树脂装柱,使用石油醚和乙酸乙酯进行洗脱杂质,收集后段200ml洗脱液回收试剂,得到浸膏。接下来,使用正己烷、乙酸乙酯、甲醇和水作为溶剂系统,按照1:2:3:2的比例混合。将上相注入高速逆流色谱管作为固定相,将下相作为流动相,流速为2ml/min,主机转速为800rpm。将流动相溶解浓缩液进行进样,根据图谱收集流分,连续制备,最后将流分合并浓缩干燥,得到含量为98.5%的九里香甲素。 主要参考资料 [1] [中国发明] CN201310183722.0 一种九里香甲素的制备方法 [2] 现代实用中药鉴别技术 查看更多
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人气管平滑肌细胞的研究及应用? 人气管平滑肌细胞(HTSMC)是从人气管组织中提取的原代细胞,可用于研究人气管相关功能和疾病。平滑肌纤维形状长梭形,无横纹,受自主神经支配,为不随意肌。该肌肉收缩缓慢而持久,细胞核位于中央,形状为长椭圆形或杆状,收缩时核可扭曲成螺旋形。平滑肌纤维大小不一,一般长200μm,直径8μm。 人气管平滑肌细胞的研究应用 NGF调控RHO/ROCK信号转导通路在哮喘发病机制中的研究 哮喘的发生和持续状态与免疫-神经机制密切相关,神经生长因子(NGF)作为联系气道免疫与神经机制的中介物质,在哮喘的发病过程中起着重要作用。Rho GTP酶是一种重要的Ras相关单体GTP酶,通过激活其下游靶分子Rho相关卷曲螺旋形成蛋白激酶(Rock)调节细胞的多种行为与功能。近年来的研究发现,Rho/Rock信号转导通路参与多种平滑肌和非平滑肌功能异常相关疾病的发生机制,但在支气管哮喘中NGF是否通过Rho/Rock信号转导通路引起气管平滑肌的收缩、气道阻力增加,进而引起哮喘的发生、发展和持续尚不清楚。通过对NGF和Rho/Rock信号转导通路的相关研究,可以进一步探讨哮喘的发病机制,以及抗NGF抗体和Rock抑制剂在哮喘治疗中的作用。 参考文献 [1] Lorenzo A.Calò, Ugo Vertolli, Elisa Pagnin, Verdiana Ravarotto, Paul A.Davis, Mario Lupia, Elena Naso, Giuseppe Maiolino, Agostino Naso. Increased rho kinase activity in mononuclear cells of dialysis and stage 3–4 chronic kidney disease patients with left ventricular hypertrophy: Cardiovascular risk implications. Life Sciences. 2016. [2] Yasin Shaifta, Nneka Irechukwu, Jesus Prieto‐Lloret, Charles E MacKay, Keisha A Marchon, Jeremy P T Ward, Greg A Knock. Divergent modulation of Rho‐kinase and Ca2+ influx pathways by Src family kinases and focal adhesion kinase in airway smooth muscle. British Journal of Pharmacology. 2015. [3] Augusto Orlandi, Luigino Calzetta, Elena Doldo, Chiara Tarquini, Maria Gabriella Matera, Daniela Passeri. Brain natriuretic peptide modulates calcium homeostasis and epidermal growth factor receptor gene signalling in asthmatic airways smooth muscle cells. Pulmonary Pharmacology & Therapeutics. 2015. [4] 项蔷薇, 李海静, 罗运春, 王强, 朱妍艳, 李昌崇. 哮喘小鼠肺组织Rho、ROCK信号通路与气道炎症及选择性拮抗剂Y-27632的干预. 中国免疫学杂志. 2010. [5] 方秀斌, 刘晓湘, 张鸿. 实验性哮喘时神经生长因子对神经激肽A的上调作用. 中国病理生理杂志. 2004. [6] 陈晶莹. NGF调控RHO/ROCK信号转导通路在哮喘发病机制中的研究. 中国医科大学, 2018. 查看更多
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如何制备4-氟-2-甲氧基-5-硝基苯胺? 4-氟-2-甲氧基-5-硝基苯胺是一种有机合成中间体和医药中间体,广泛应用于实验室研发和化工医药研发过程中。 制备方法 方法1:通过以下步骤制备4-氟-2-甲氧基-5-硝基苯胺: 将4-氟-2-甲氧基苯胺(20g)在-15℃溶于浓硫酸中,使固体完全溶解。然后缓慢加入溶于浓硫酸的硝酸钾溶液(5.91g),并在此温度下继续搅拌2小时。将反应液倒入冰水中,加入NaOH调节pH值在8.0-9.0之间,搅拌并析出固体。通过抽滤得到黄色固体4-氟-2-甲氧基-5-硝基苯胺(22.0g),收率为83.7%。 方法2:通过以下步骤制备4-氟-2-甲氧基-5-硝基苯胺: 首先将原料B1-1(50g)加入500ml甲醇中完全溶解,然后加入Pd/C(10g),在35℃下进行氢化反应两天。通过点板监控,待原料反应完毕后进行处理。直接滤除Pd/C,旋干甲醇相得到粗品(39g),可直接用于下一步反应。 然后将原料B1-2(39g)加入500ml浓硫酸中,在冰盐浴下加入。控制温度在10℃以下搅拌使其完全溶解。保持温度在10℃以下,加入1ep硝酸钾,室温下搅拌过夜。次日,将反应液倒入冰水中,用氨水调节pH值大于7,然后用乙酸乙酯进行萃取,干燥后过柱,得到44g的产物。 1H-NMR(CDCl3) δ7.39(d,J=7.2Hz,1H),6.63(d,J=12.4Hz,1H),3.94(s,3H),3.90(broad,2H)。 应用 4-氟-2-甲氧基-5-硝基苯胺可用于制备如下化合物: 在室温下,将4-氟-2-甲氧基-5-硝基苯胺(22.0g)、三乙胺和DMAP溶于THF中,然后向反应体系中滴加Boc2O的THF溶液,继续搅拌反应24小时。反应完毕后,将反应液倒入水中,用二氯甲烷进行萃取3次,有机层依次用水和饱和食盐水洗涤,然后经过无水硫酸钠干燥,蒸干得到棕褐色固体。 主要参考资料 [1] CN110078732-嘌呤类化合物及其用途 [2] CN108558835-一种氘代AZD9291的晶型、制备方法及用途 查看更多
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氯碱厂含氯废水的处理方法是什么? 一、氯碱厂含氯废水 在氯碱厂中,常见的含氯废水主要有凯膜酸洗水、氯气干燥塔检修排污、含氯淡盐水检修排污、次氯酸钠装置日常维护及检修排污、盐酸装置检修排污水等,其中以凯膜酸洗水最为常见。为了避免含氯废水对周边环境造成不良影响,氯碱厂常利用含氯废水氧化性强的特点,设置氧化还原电位(ORP)检测回路对含氯废水进行检测,在废水ORP高时控制加入适量还原剂(如:亚硫酸钠)进行调节处理。 二、亚硫酸钠在氯碱厂的应用 在电解生产流程中,亚硫酸钠作为常见还原剂辅料常用于生产环节中去除加酸、加次氯酸钠调节后的游离氯。举例,50万t/a烧碱的电解流程中,亚硫酸钠作为还原剂在多装置中均有运用,如:一次盐水陶瓷膜160L/h、有机膜出口130L/h、盐水回用氧化罐出口300L/h、淡盐水脱氯后260L/h及除硝装置70L/h等,正常生产中多个装置有超过1000L/h加入;另外,常见水处理如中水回用等常需加入次氯酸钠溶液进行消毒杀菌,需亚硫酸钠进行ORP调节,避免强氧化性次氯酸钠损害膜组件。在含氯废水处理中,使用亚硫酸钠进行处理,一方面因其方便易得且还原废水中的氧化性物质效率高;另一方面亚硫酸钠作为强碱弱酸盐也可作为缓冲剂利于废水pH值调节。 三、总结 亚硫酸钠作为还原剂常用于去除废水中次氯酸根等氧化性物质,但因其还原性较强,亚硫酸钠加入过量将引起化学需氧量COD的升高。氯碱厂常用氧化还原电位ORP进行氧化性物质检测并控制亚硫酸钠加入量,为避免极端pH对ORP造成的干扰,应将ORP监测回路设置在中性废水路径上,且酸碱浓度高的废水送往三废处理前应提前加入亚硫酸钠,并在三废处理时调节亚硫酸钠加入量避免过量。 查看更多
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磷酸三钠在印染上有哪些用途? 磷酸三钠(CAS号:7601-54-9),是一种磷酸盐。它是一种白色结晶粉末,可以溶于水,但不溶于乙醇。在干燥空气中容易潮解风化,生成磷酸二氢钠和碳酸氢钠。在水中几乎完全分解为磷酸氢二钠和氢氧化钠。 一、作为硬水软化剂 磷酸三钠可以用作锅炉用水的处理剂。 1. 磷酸三钠可以与水中容易结成锅垢的可溶性钙盐、镁盐等发生反应,生成不溶性的磷酸钙和磷酸镁等沉淀物,从而防止锅炉结锅垢。 2. 同时,多余的磷酸三钠还可以使已经结成的锅垢变得松软并脱落。因此,使用磷酸三钠可以节约燃料,维护锅炉的安全并延长使用寿命。 反应式如下: 3CaSO4+2Na3PO4→3Na2SO4+Ca3(PO4)2↓ 3MgSO4+2Na3PO4→3Na2SO4+Mg3(PO4)↓ 二、作为棉布煮练助剂 在棉布煮练过程中,由于水中含有硬度,因此需要添加适量的磷酸三钠作为软水剂。磷酸三钠的优点是可以提高织物的毛细管效应。 1. 磷酸三钠软化硬水后,可以防止硬水消耗煮练液中的烧碱,促进烧碱对棉布的煮练作用。 2. 磷酸三钠与硬水中的钙盐和镁盐反应,生成不溶性的磷酸钙和磷酸镁盐。这些磷酸盐没有粘性,不会像肥皂的钙盐和镁盐那样粘在织物上。此外,磷酸三钠还具有渗透和乳化作用。 3. 在一般的用水硬度下,磷酸三钠的用量约为0.5~1克/升。 三、作为去垢剂和金属洁净剂 磷酸三钠溶于水后具有滑腻感,可以增加水的润湿能力,并具有一定的乳化作用,因此是除去硬表面和金属表面污垢的优秀洗涤剂。 1. 在化验室中,可以使用1%的磷酸三钠溶液洗涤瓶子,去除污垢。 2. 在印花滚筒镀铬前,可以使用5%的磷酸三钠溶液清洗铜花筒表面的油腻,以促使镀铬过程顺利进行。 查看更多
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工业盐在哪些行业中有广泛应用? 工业盐在化学工业中的应用很常见,化学工业作为国民经济中,是最基础的一个产业。工业盐常见用途介绍如下: 一、化学工业 工业盐是化学工业之母,它是盐酸、烧碱、氯气、氯化铵、纯碱等的重要原料。 二、建材工业 1、生产玻璃的主要原料的碱是由工业盐炼成的。 2、粗陶器、陶质砖瓦和缸器上的釉剂也需要工业盐。 3、在熔制玻璃时加入消除玻璃液中气泡的澄清剂,也是以工业盐等原料制成的。 三、石油工业 1、一些油溶性的有机酸钡盐可作汽油燃烧的促进剂以促进汽油完全燃烧。 2、石油炼制时,可以用工业盐作为除去汽油中水雾的脱水剂。 3、盐化工产品硫酸钡可以使钻井泥浆增重并作调节剂。 4、以硼为原料制得的氮化硼,其硬度与金刚石相等,可作超硬材料用于生产石油钻探的钻头。 5、氧化镁、氢氧化镁和碳酸镁可作为灰分改质剂添加于燃料油中用来防止钒化合的高温腐蚀。 6、在煤油精炼过程中,以盐作过滤层除去其中的混杂物。 6、油井钻探过程中,可以在泥浆中添加工业盐作稳定剂,保护岩盐层岩心的完整性。 四、机械工业 1、高温下,工业盐促使铸件型芯变软,从而防止铸件热裂纹的产生。 2、工业盐可用作非铁金属和合金铸造中型砂的优良粘合剂。 3、黑色金属以及铜、铜合金进行电镀前强酸洗时,都需要工业盐。 4、钢制的机械零件或工具在热处理时,最常用的加热设备是盐浴炉。 五、冶金工业 1、工业盐也可用作处理金属矿石的脱硫剂和澄清剂。 2、工业盐在冶金工业中可以用作氯化焙烧剂和淬火剂。 3、在带钢及不锈钢的酸洗,炼铝、电解等的助焙剂都要用到工业盐。 4、在冶炼中的耐火材料等都需要工业盐。 5、钢制品和钢轧制品浸入食盐溶液,可使其表面硬化并除去氧化膜。 六、染料工业 不仅染料工业的常用原料(如烧碱、纯碱和氯气等)是由工业盐直接生产的,而且盐酸等也是工业盐经深加工制得的化工产品。除此之外,染料生产过程中几乎每个步骤都要耗用一定数量的盐。另外在水处理、融雪剂、制冷冷藏等方面,工业盐也有广泛的用途。 查看更多
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为什么丝绸一样的质感可以通过丝光工艺实现? 衣服的材质有很多种,但是丝绸一类的高品质纤维材料一直备受贵妇们的青睐。现在,通过加入渗透剂的丝光工艺,纤维可以获得丝绸一样的光泽质感,同时提高成品的尺寸稳定性和染料吸收能力,使织物具有柔软而丰满的手感。这种工艺极大程度上降低了衣服的成本,让那些穿不起丝绸衣服的女孩也能享受到丝绸一样的质感。 在丝光工艺中,使用的烧碱浓度较高,因此需要渗透剂具有很强的耐碱性。在连续丝光工艺中,棉织物在碱液中的处理时间通常只有30到50秒,因此渗透剂的渗透性非常重要。 然而,在这种浓度的碱液中,一般的渗透剂无法使用,必须使用专门用于丝光工艺的耐碱渗透剂。使用丝光渗透剂后,可以使丝光作用迅速而均匀,缩短工艺时间。对于未经精练的织物,丝光渗透剂尤为重要。 查看更多
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纺织工业中的化学试剂有哪些应用? 纺织工业中的每个工序都需要使用不同的化学试剂。根据不同的纤维类型,使用不同的辅助化学药剂可以提高纺织品质量、改善加工效果、提高生产效率、简化工艺过程、降低生产成本并赋予纺织品各种优异的应用性能。 匀染剂O是一种广泛应用于印染工业的化学试剂。它也被称为平平加O-25,外观为白色片状物。匀染剂O可用作直接染料、还原染料、酸性染料、分散性染料和阳离子染料的匀染剂,还可用作扩散剂和剥色剂。一般使用量为0.2~1g/L,能显著提高染色牢度,使颜色鲜艳均匀。此外,匀染剂O还能去除染料在织物上的污垢,提高ABS-Na合成洗涤剂的去污力,减轻织物的静电效应。 在金属加工过程中,匀染剂O可用作净洗剂,特别适用于去除表面油污,有利于后续工序的加工。此外,它还可以作为增溶剂(光亮剂)。 在玻璃纤维工业中,匀染剂O可用作乳化剂,制造出细腻均匀的润滑油乳液,降低玻璃丝的断头率,杜绝起毛现象。 在一般工业中,匀染剂O可用作o/w乳化剂,对动、植、矿物油具有优良的乳化性能,制成的乳液非常稳定。例如,它可以用作涤纶等合成纤维纺丝油剂的成分;在乳胶工业和石油钻井液中作为乳化剂;匀染剂O对硬脂酸、石蜡、矿物油等物质具有独特的乳化性能;它还是高分子乳液聚合的乳化剂。此外,在农业中,匀染剂O可用作浸种的渗透剂,提高渗透能力和种子发芽率。 查看更多
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如何使用一种高效的病毒RNA提取试剂盒? 本试剂盒适用于从血清(血浆)等液体样品中提取病毒RNA,并可用于提取其他液体样品和微量样品。它具有以下特点: 1. 高回收率:回收率可达90%以上,高于大多数基于离心柱的提取方法。 2. 高灵敏度:最终灵敏度可达到50~100拷贝/ml。 3. 一管式操作:整个操作过程在室温下完成,无需使用离心柱。 4. 安全无毒:不需要使用苯酚和氯仿等有机溶液。 5. 处理量大:最多可处理1.5 ml液体病毒样品。 如何保存提取的病毒RNA? 提取的病毒RNA在常温下运输,4℃保存。 试剂准备步骤 1. 自备材料:小型高速离心机、离心管、异丙醇、70%乙醇等。 2. 血浆的抗凝剂必须是EDTA或ACD,不能是肝素。使用ACD时,样品会被稀释,得到的病毒滴度会比使用EDTA低15%左右。 3. 用于制备血浆的全血在2~25°C放置的时间不能超过6小时,血浆可以在2~8°C或更低温度下运输和保存。 标准抽提步骤 1. 在每管中加入0.6 ml Buffer Rlysis-VG溶液。 2. 快速震荡样品几秒,再短暂离心,取0.2 ml液体样品加入到已经装有0.6 ml Buffer Rlysis-VG溶液的离心管中。 3. 加入正负对照样品。 4. 室温放置10分钟。 5. 加入异丙醇,离心至少15分钟。 6. 移弃上清,注意不要触及管底和管壁离心面的RNA沉淀。 7. 加入70%乙醇,离心5分钟。 8. 移弃上清,注意不要触及管底和管壁离心面的RNA沉淀。 9. 移弃残留液体(70%乙醇)。 10. 加入Rnase-free水,溶解RNA沉淀。 11. 样品可以直接用于RT-PCR,也可保存于-70°C。 主要参考资料 [1] 病毒 RNA 抽提纯化试剂盒产品说明书 查看更多
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如何制备对氯肉桂酸丁酯的方法? 对氯肉桂酸丁酯是一种无色液体,具有新鲜的果实香味,常用于食用香料和日化香料。目前,传统的加热合成法是合成肉桂酸异丁酯的主要方法,但存在反应时间长、产率低等缺点。 应用 对氯肉桂酸丁酯具有水果或花香的特殊香味,常用于食用香料和日化香料的配料中。它可以添加到软饮料、冷饮、糖果等食品中,赋予食品桃、草莓等浓厚的味道。 制备方法 一、碳纳米管负载钯复合材料(S?MWCNT?Pd)的制备 (1)取1.0克多壁碳纳米管,在硝酸中回流两个小时。停止反应后,将产物进行洗涤和烘干。 (2)将PdCl2溶解在水中,加入处理过的多壁碳纳米管,调节pH值后加入NaBH4溶液,继续反应。最后进行洗涤和烘干,得到S?MWCNT?Pd。 二、对氯肉桂酸丁酯的制备 通过Heck偶联反应,使用碘苯与丙烯酸异丁酯合成对氯肉桂酸丁酯。在反应过程中加入S?MWCNT?Pd催化剂,反应8小时,可得到高分离产率。催化剂的颗粒分散性对反应的进行起到重要作用。 主要参考资料 [1]CN201110360113.9对氯肉桂酸丁酯的制备方法 [2]硫酸氢钾催化合成肉桂酸异丁酯查看更多
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羧甲基壳聚糖的应用及制备方法? 羧甲基壳聚糖是一种水溶性壳聚糖衍生物,具有成膜、增稠、保湿、螯合等特性,因此在农业、医药、保健品、化妆品、保鲜、环保等领域得到广泛应用。 如何制备羧甲基壳聚糖? 制备方法如下: 1)在反应瓶中加入浓度为40%的氢氧化钠异丙醇溶液。 2)将脱乙酰度为15%~45%的壳聚糖与氢氧化钠按质量比1:4.8加入反应瓶中。 3)将预先溶解好的氯乙酸异丙酮溶液缓慢滴加到反应瓶中,壳聚糖与氯乙酸的质量比为5:1,继续搅拌反应3小时。 4)反应完毕后,向反应物中加入浓盐酸调节pH值为6~7,抽滤并用无水乙醇洗涤滤饼3次,然后在50℃以下干燥得到羧甲基壳聚糖粗品。 如何纯化羧甲基壳聚糖? 纯化方法如下: 1)将40Kg羧甲基壳聚糖用2吨水溶解后,调节pH值至2.7,形成白色絮状沉淀,离心脱水得到浓缩羧甲基壳聚糖。 2)用pH为2.7的过滤水反复洗涤浓缩羧甲基壳聚糖,去除盐分,得到去盐羧甲基壳聚糖。 3)用95%乙醇反复洗涤去盐羧甲基壳聚糖,去除上层清液离心干燥,获得纯度为99.3%的羧甲基壳聚糖。 通过以上纯化过程,可以节省乙醇用量,降低生产成本,减少废酒精排放,避免对环境的破坏。 参考文献 [1][中国发明,中国发明授权]CN201310533347.8一种纯化羧甲基壳聚糖的方法 [2][中国发明,中国发明授权]CN201610965876.9高质量高分子量羧甲基壳聚糖的制备方法 查看更多
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特拉匹韦:一种能够治疗COVID-19的药物吗? 特拉匹韦 是一种广谱抗病毒药物,最初用于治疗禽流感和口蹄疫等动物疾病。随着新冠疫情的爆发,特拉匹韦也被用于治疗COVID-19。这种药物是一种核苷类似物,可以抑制病毒的复制和传播,从而减轻症状和缩短疾病的持续时间。 特拉匹韦 在COVID-19的治疗中有着重要的医药用途。它可以通过口服或静脉注射进行治疗,用于减轻症状、缩短住院时间和降低死亡率。通过抑制病毒的复制和传播,特拉匹韦可以有效地减轻症状,缩短疾病的持续时间。 然而,特拉匹韦的使用必须在医生的监督下进行,因为它可能会引起一些副作用。恶心、呕吐、腹泻、头痛和失眠等不适症状可能会出现。在使用特拉匹韦之前,患者应该告诉医生他们是否有任何药物过敏史或其他疾病。 总体来说,特拉匹韦是一种非常有前途的治疗COVID-19的药物。虽然它并不能完全治愈疾病,但它可以减轻症状和缩短疾病的持续时间,从而帮助患者更快地康复。随着科学家们对特拉匹韦的研究不断深入,我们相信这种药物将在未来发挥越来越重要的作用,为人类健康事业做出更大的贡献。 查看更多
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奶蓟提取物的提取过程中需要注意哪些问题? 奶蓟提取物是从奶蓟中提取出的一种天然药物成分,主要成分为水飞蓟素和异硫氰酸丙酯等。奶蓟提取物具有多种生物活性,如肝保护、抗氧化、降血脂等作用,被广泛应用于医药、保健品、化妆品等领域。本文将介绍奶蓟提取物的提取过程中的注意事项。 奶蓟提取物的提取过程中需要注意以下几点: 1. 原料的选择:奶蓟的质量对提取物的质量有着重要的影响。因此,在选择原料时,应选择外观完整、无病虫害、生长环境好的奶蓟。 2. 提取溶剂的选择:奶蓟提取物的提取需要使用溶剂,常用的有乙醇、甲醇、乙酸乙酯等。在选择溶剂时,应考虑其溶解度、毒性和成本等因素,同时注意溶剂的纯度和质量。 3. 提取条件的控制:提取条件对奶蓟提取物的质量和产率都有着重要的影响。在提取过程中,应注意控制提取时间、温度、浓度等条件,以保证提取物的质量和产量。 4. 提取后的处理:提取后得到的奶蓟提取物需要进行进一步的处理,如脱色、浓缩、干燥等。在处理过程中,应注意保持温度、避免氧化、防止污染等因素,以保证提取物的质量。 奶蓟提取物的应用领域广泛,但在应用过程中也需要注意一些问题。例如,在医药领域中,应注意药物的用量和副作用,避免过量使用和产生不良反应。在保健品和化妆品领域中,应注意产品的规范化和标准化,避免虚假宣传和误导消费者。此外,还需要进行更深入的研究和探索,以发现奶蓟提取物的更多潜在用途和价值。 总的来说,奶蓟提取物是一种具有多种生物活性的天然药物成分,提取过程中需要注意原料的选择、溶剂的选择、提取条件的控制,以及提取后的处理等因素。在应用过程中,还需要注意产品质量和标准化,以确保产品的安全和有效性。未来,随着科技的不断进步和研究的深入,相信奶蓟提取物的应用领域将会更加广泛,为人们的健康和美丽带来更多的帮助和福祉。 查看更多
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3-氯吲哚的采集和提取方法及其在制药中的作用? 3-氯吲哚是一种重要的有机化合物,具有广泛的应用和作用。本文将介绍3-氯吲哚的采集和提取方法,以及其在制药中的作用,以帮助读者更好地了解和应用这种重要的有机化合物。 一、3-氯吲哚的采集和提取方法 3-氯吲哚可以通过化学合成和自然提取等方法得到。其中,常见的采集和提取方法包括: 化学合成法:3-氯吲哚可以通过化学合成法在实验室中制备。其合成方法主要包括氯化反应、氧化反应等。通过调节反应条件和催化剂的选择,可以实现高效、高产率的3-氯吲哚合成。 自然来源提取法:3-氯吲哚也可以从自然来源中进行提取,如从植物中提取。例如,从苦参中提取3-氯吲哚可以采用蒸馏法、萃取法等。这种方法具有环境友好和低成本等优点,但提取效率和纯度较低。 混合物分离提取法:3-氯吲哚可以从混合物中进行分离和提取。例如,从含有3-氯吲哚的化合物混合物中,可以采用色谱层析、液液分离、结晶等方法进行分离和提取。这种方法分离效率和纯度较高,但需要较为复杂的操作和设备。 二、3-氯吲哚在制药中的作用 3-氯吲哚在制药中具有多种作用,主要包括: 抗癌作用:3-氯吲哚可以作为一种抗癌药物,参与多种抗癌药物的合成。通过选择合适的反应条件和催化剂,可以得到高效、低毒性的3-氯吲哚衍生物,具有良好的抗癌活性。 抗炎作用:3-氯吲哚还可以作为一种抗炎药物,参与多种抗炎药物的合成。例如,3-氯吲哚可以通过抑制炎症因子的产生和释放,从而发挥抗炎作用。 其他作用:除了以上两种主要作用外,3-氯吲哚还可以用于治疗多种疾病,如自身免疫性疾病、神经系统疾病等。此外,3-氯吲哚还具有一定的杀菌、消毒和防腐作用,被广泛应用于医疗和食品行业。 因此,了解和掌握3-氯吲哚的采集、提取和制药作用,对于相关领域的研究和应用具有重要的意义。 查看更多
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对溴苯甲醛的种类及其制药生产条件? 对溴苯甲醛是一种重要的有机化合物,在制药领域有着广泛的应用。不同种类的对溴苯甲醛具有不同的性质和用途,同时其制药生产条件也有所不同。本文将介绍对溴苯甲醛的种类及其制药生产条件,以帮助医药从业者更好地了解和掌握对溴苯甲醛的制药应用。 对溴苯甲醛的种类 对溴苯甲醛是一种重要的有机化合物,其种类众多,其中包括以下几个方面: (1)2,4-二溴苯甲醛:是一种常用的对溴苯甲醛种类,具有较高的熔点和热稳定性,广泛应用于制药中。 (2)2,6-二溴苯甲醛:是另一种常用的对溴苯甲醛种类,与2,4-二溴苯甲醛相比,具有较低的熔点和热稳定性,但具有更强的活性,适用于一些特殊的药物生产。 (3)3,5-二溴苯甲醛:是一种较少使用的对溴苯甲醛种类,其熔点和热稳定性均较低,但具有良好的化学稳定性,可在一些特殊情况下应用于制药中。 对溴苯甲醛的制药生产条件 对溴苯甲醛的制药生产条件包括以下几个方面: (1)原料选择:对溴苯甲醛的制药原料主要是苯甲醛和溴化剂,其中苯甲醛的纯度和溴化剂的种类和纯度对产品质量和产量有着重要影响。 (2)反应条件:对溴苯甲醛的制药反应需要在较高的温度和压力下进行,同时需要控制反应时间和反应物的摩尔配比,以保证产物质量和产量。 (3)分离纯化:对溴苯甲醛的制药产物需要进行分离、洗涤和干燥等过程,以得到纯度较高的产品。 总之,对溴苯甲醛是一种重要的有机化合物,在制药领域具有广泛的应用。不同种类的对溴苯甲醛具有不同的性质和用途,同时其制药生产条件也有所不同。医药从业者需要了解和掌握对溴苯甲醛的特性和制药生产条件,以更好地应用对溴苯甲醛于制药领域,推动医药技术的发展和进步。 查看更多
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