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风见以秋
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邻二甲苯是什么? 邻二甲苯,又称为1,2-二甲苯,是混合二甲苯中的重要成分之一。它不会直接从混合物中分离出来,而是通过异构化转变为对二甲苯。邻二甲苯是制造邻苯二甲酸酐的原料。 如何合成邻二甲苯? 工业上通常使用超精馏的方法从混合二甲苯中分离出邻二甲苯。由于邻二甲苯与其他组分的沸点相差5℃以上,所以需要使用大约150个塔板和回流比为5-8的精馏过程。这种方法消耗能量较多。另外,邻二甲苯也可以通过分馏煤焦油的轻油部分或催化重整轻油,或者通过甲苯的歧化反应得到。 另一种合成邻二甲苯的方法是以工业级邻二甲苯为原料,先用浓硫酸洗涤至酸层无色,然后依次用10%氢氧化钠溶液和水洗涤至合格,分离出水层后用无水氯化钙干燥,最后进行精馏。当馏出物变得清亮时,收集中间馏分,即可得到纯品。 邻二甲苯的用途是什么? 邻二甲苯(OX)是生产苯酐、染料、杀虫剂等化工原料的重要成分。它可以用于制备邻苯二甲酸酯增塑剂,其中约90%的邻二甲苯用于生产苯酐。邻二甲苯与苯酐之间有着密切的关系,相互依存。邻二甲苯是从炼厂或烯烃装置生产的芳烃中C6~C8物流转化而来的几种二甲苯异构体之一。混合二甲苯物流中含有邻、间和对二甲苯,可以通过抽提蒸馏分离或将它们异构化为对二甲苯。 中国的邻二甲苯主要生产企业有扬子石化、吉化、齐鲁石化、镇海、南炼、辽阳石化等。其中,扬子石化的产量一直稳居第一。 邻二甲苯主要用于生产邻苯二甲酸酐,用作苯酐及其他有机合成原料的化工原料和溶剂。它还可以用于生产苯酐、染料、杀虫剂、药物(如维生素)等。此外,它还可以作为航空汽油的添加剂。 查看更多
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你知道菝葜的作用和功能吗? 在我们的生活中,经常会遇到各种健康问题。当我们面临疾病时,我们需要积极面对,并找到正确的治疗方法。那么,你了解菝葜吗?它是一种中草药,具有什么样的作用和功能呢?它能够有效地治疗疾病。让我们一起来了解一下。 菝葜的功效与作用 菝葜是一种中草药,具有止痛和祛风湿的功效。它还可以解毒消肿,缓解关节疼痛,并抑制癌症的发生。菝葜能够祛风止痛、利尿抗癌、祛风除湿、解毒消肿。它可以用于治疗风湿性关节痛、跌打损伤、胃肠炎、痢疾、糖尿病、癌症、蜂窝组织炎、急性淋巴结炎、消化道癌、胃癌、食道癌和直肠癌等疾病。 菝葜的适应症 现代研究表明,菝葜具有利尿和解毒的作用。它可以抑制马锥虫的繁殖,延缓小鼠死亡时间。此外,菝葜还具有抗菌消炎和解毒的作用。它的根茎可以用来提取淀粉和栲胶,也可以用来酿酒。在一些地区,菝葜还可以与土茯苓或萆薢混合使用,具有祛风活血的作用。 临床上,菝葜可以用于外科急性感染、类风湿性关节炎、癌症和银屑病等疾病的治疗。 菝葜的禁忌 不建议与醋一起服用。 菝葜的日常用法 每日用量为12~30克,水煎服用。 通过以上介绍,我们了解到菝葜具有抗感染作用,对类风湿性关节炎和癌症具有一定的治疗和预防作用,同时也可以用于治疗其他疾病。如果你想了解更多关于菝葜的信息,欢迎继续探索。 查看更多
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碳酸氢钠是什么化合物? 碳酸氢钠(英语:sodium bicarbonate)是一种无机化合物,化学式为NaHCO3,俗称小苏打、苏打粉、焙用碱等,为白色细小晶体,在水中的溶解度小于碳酸钠,呈弱碱性。 碳酸氢钠的化学反应 碳酸氢钠是强碱与弱酸经中和作用后生成的酸式盐,溶于水时呈弱碱性。 50℃以上开始逐渐分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,270℃时完全分解。 2 NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2↑ 常利用此特性作为食品制作过程中的膨松剂。 碳酸氢钠可以和酸反应,生成相应的钠盐: NaHCO3 + CH3COOH → CH3COONa + H2O + CO2↑ NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2↑ 碳酸氢钠溶液可以和镁反应: 4 Mg + 8NaHCO3 + 4 H2O → 3MgCO3·Mg(OH)2·3H2O + 4 Na2CO3 + 4 H2↑ + CO2↑ 碳酸氢钠对健康的危害 碳酸氢钠的接触途径 碳酸氢钠可通过食入被吸收到体内。 短期接触的影响 碳酸氢钠轻微刺激眼睛。 吸入危险性 20℃蒸发可忽略不计,但扩散时,尤其粉末可较快达到空中颗粒物有害污染浓度。 查看更多
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如何制备5'-腺苷酸? 5'-腺苷酸是一种由腺嘌呤、核糖和磷酸组成的化合物,是构成动物细胞核糖酸的四种主要单核苷酸之一,也是体内的能量传递物质。此外,它还具有显著的周围血管扩张和降压作用。在工业上,5'-腺苷酸被用作生产核酸类药物的中间体、保健食品和生化试剂,还用于制造腺苷三磷酸(ATP)、环腺苷酸(cAMP)等生化药物。 如何制备5'-腺苷酸? 目前,制备5'-腺苷酸的主要方法有三种:1)从RNA(核糖核酸)降解得到;2)通过生物发酵法生成腺苷酸;3)从腺苷出发,用化学法在其5’位接上磷酸集团,形成5’-腺苷酸。 然而,以上三种方法都存在一些问题。第一种方法虽然可以得到四种产物,但除了腺苷酸之外,其它三种均成为副产物。而且,受到RNA来源的限制,且生产工艺中分离操作复杂,收率低。第二种方法工艺复杂,产生三废较多,且工艺不稳定受菌种影响较大,不适合工业化生产。目前,工业上主要使用化学法合成5’-腺苷酸,但该方法的工艺条件苛刻,产生三废较多,腐蚀设备且不利于人员身体健康及工业化生产。 如何优化制备方法? 为了解决上述技术问题,本发明提供了一种无溶剂合成的5'-腺苷酸制备方法,该方法反应杂质少、反应条件温和、无污染。 具体实施步骤如下: 1. 将粉末状腺苷与多聚磷酸在无溶剂条件下混合。 2. 在控制温度30~35℃下,反应3~8小时。 3. 反应完成后,加入纯水,升温至55-65℃,水解1~3小时。 4. 水解完成后降温至0~5℃,调节水溶液pH至2~3,并保温搅拌2~4小时。 5. 过滤得到5'-腺苷酸粗品,再通过重结晶得到5'-腺苷酸成品。 在该方法中,粉末状腺苷、多聚磷酸和纯水的质量比为1:2~4:2~4,其中优选的质量比为1:3:3。该方法的总收率达到90%以上,含量达到99%以上。 此制备方法的优点 1. 采用无溶剂合成的方法,反应杂质少、条件温和、无污染。 2. 产品收率在90%以上,产品含量大于99%,原料转化率较高。 3. 操作步骤精简,原料来源广且价格适中,因此本发明可大规模推广实施。 查看更多
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如何合成邻溴苯甲酸甲酯? 本文介绍了一种合成邻溴苯甲酸甲酯的方法。该方法通过将1,2-二溴苯与N,N-二甲基甲酰胺及四乙基碘化铵或四乙基溴化铵或四乙基氯化铵或四乙基四氟硼酸胺或四丁基碘化铵或四丁基溴化铵混合成电解液,然后通入二氧化碳进行电羧化反应,最后经过酯化和后处理得到邻溴苯甲酸甲酯。相比现有技术,该方法具有简单、方便、安全的优点,可以有效利用温室气体二氧化碳,减少大气污染,对环境保护具有重要意义。同时,该方法还可以实现芳香二溴代物的转化,有效合成2-溴苯田酸甲酯,原料成本低廉,为绿色合成卤代芳香羧酸衍生物等有机物的研究提供了新途径。 图1 邻溴苯甲酸甲酯的合成反应式 实验操作 a、电解液的制备 将1mmol(113ul)1,2-二溴苯与1 mmol(0.2572g)四丁基溴化铵和0.129 mol(10 mL) N,N-二甲基甲酰胺混合成电解液,然后放入电解池进行电解。 b、电羧化反应 在常压下,通入二氧化碳30min,然后进行电解。 c、酯化反应 电解反应结束后,将电解后液体进行酯化反应。 d、旋蒸 将酯化后的液体进行旋蒸,得到邻溴苯甲酸甲酯的粗产品。 e、检测 使用气相色谱法检测产品,邻溴苯甲酸甲酯产率为30.8%。 参考文献 [1]CN201610801901.X 查看更多
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果酸护肤:有效解决皱纹问题的方法? 随着年龄的增长,皮肤逐渐出现皱纹是许多人都面临的问题。为了解决这一问题,许多人开始寻找各种护肤方法。在众多护肤成分中,果酸备受瞩目,被认为是一种有效的抗皱成分。此外,果酸还常用于换肤护理,可帮助改善皮肤质地和减轻皱纹。 果酸的抗皱功效 果酸是一种天然的有机酸,常见的有甘醇酸、乳酸、苹果酸等。果酸对皱纹的功效主要表现在以下几个方面: 促进胶原蛋白合成:果酸可以刺激皮肤细胞产生更多的胶原蛋白,增加皮肤的弹性,从而减少皱纹的产生。 促进角质代谢:果酸可以加速角质细胞的更新,帮助去除老化的角质层,使皮肤更加光滑细腻。 淡化皱纹:果酸可以去除皮肤表面的老化细胞和色素沉着,减少皱纹的深度和明显度。 果酸换肤对皱纹的效果 果酸换肤是一种通过去除老化的角质层来促进皮肤更新的护理方法。果酸换肤对皱纹的效果主要体现在以下几个方面: 皮肤质地改善:果酸换肤可以去除粗糙、暗沉的皮肤表面,使皮肤变得更加细腻、光滑。 减轻皱纹:由于果酸可以促进胶原蛋白合成和淡化皱纹,因此果酸换肤可以帮助减轻细浅的皱纹。 皮肤紧致:果酸换肤促进了皮肤的自我修复能力,可以让皮肤变得更加紧致有弹性。 使用果酸护肤的注意事项 尽管果酸在护肤中有着显著的功效,但对于敏感肌肤的人群来说,使用果酸护肤产品需要格外谨慎。最好在使用果酸之前进行皮肤测试,避免引发过敏或刺激等不适反应。 果酸作为一种有效的护肤成分,在去皱纹和换肤护理中有着显著的效果。通过促进胶原蛋白合成和淡化皱纹,果酸可以帮助减轻细浅的皱纹,改善皮肤质地,让皮肤变得更加光滑细腻。但要注意适度使用,避免对敏感肌肤造成不良影响。对于寻找有效抗皱解决方案的人们,果酸护肤值得一试。 查看更多
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