首页
风啸乐语
影响力0.00
经验值0.00
粉丝0
来自话题:
如何制备无水溴化镧? 无水溴化镧(LaBr 3 )是一种白色晶粉,具有相对密度5.06和熔点783±3℃。它易溶于水和乙醇,不溶于乙醚。制备无水溴化镧的方法有两种。 方法一 在这个方法中,首先将氧化镧(La 2 O 3 )和铝粉(Al)与溴反应,生成LaBr 3 和AlBr 3 的混合物。然后,通过传输反应将LaBr 3 从混合物中分离出来。具体步骤如下: 将La 2 O 3 和Al粉按摩尔比1:5加入直径为20mm、长为300mm的石英管中。 向石英管中缓慢滴加溴,同时用纯净氩气将空气排空。 将石英管放入倾斜的电炉中,其中一端置于高温区,另一端置于低温区。 在一定温度范围内进行传输反应24小时。 将石英管取出,冷却后分离出LaBr 3 。 通过光度法和滴定法可以分析LaBr 3 中La 3+ 和Br-的含量。 方法二 在这个方法中,首先制备溴化镧溶液,然后通过蒸发结晶和脱水实验得到无水溴化镧。具体步骤如下: 将氧化镧和氢溴酸反应得到溴化镧溶液。 将溴化镧溶液蒸发结晶,待液面出现结晶薄膜后冷却过滤。 将LaBr 3 ·7H 2 O与溴化铵混合,蒸发浓缩得到LaBr 3 ·7H 2 O与NH 4 Br的混合物。 将混合物装入石英管,在真空和氩气条件下进行脱水实验。 将炉温升高至溴化铵的升华温度,使溴化铵升华并与生成的无水溴化镧分离。 经过分步脱水,可以制备出高纯度的无水溴化镧。 主要参考资料 [1] 化学物质辞典 [2] 由氧化镧直接制备无水溴化镧 [3] 闪烁晶体用无水溴化镧的制备 查看更多
来自话题:
百草枯是什么?如何制备百草枯水剂? 百草枯是一种快速灭生性除草剂,具有触杀作用和一定内吸作用,能迅速被植物绿色组织吸收,使其枯死。为了确保百草枯的安全生产和使用,农业部采取了相关措施,加强百草枯产品的管理。 如何制备百草枯水剂? 一种百草枯水剂的制备方法包括以下步骤: 步骤一,将常温的软水、季胺盐渗透剂、酰胺类渗透剂、消泡剂、吡啶加入搅拌锅内,搅拌混合均匀,得到混合物A; 步骤二,向混合物A中加入百草枯、芒萁叶提取液,搅拌混合均匀,得到混合物B; 步骤三,向混合物B中加入增稠剂,搅拌混合均匀,得到百草枯水剂。 主要参考资料 [1] [中国发明] CN201810561077.4 一种百草枯水剂及其制备方法 [2] 刘琴.百草枯水剂屡现市场令人忧 敌草快“变脸”冒充弊端多[J].农药市场信息,2017(22):17-19. 查看更多
来自话题:
为什么PVC成为应用领域最广泛的塑料品种之一? 聚氯乙烯(PVC)是中国第一、世界第二大通用型合成树脂材料。它具有优异的难燃性、耐磨性、抗化学腐蚀性、综合机械性能、制品透明性、电绝缘性及比较容易加工等特点。本文将从聚氯乙烯的简介、历史、分类、合成工艺、改性、应用及制品常见问题七个方面介绍PVC。 如何分类PVC? 聚氯乙烯可以通过改变DNA来获得不同的体型。通用型PVC是由单体引发聚合而成的,高聚合度PVC是通过加入链增长剂聚合而成的,交联PVC是通过加入含有双烯和多烯的交联剂聚合而成的。 如何合成PVC? PVC的制备工艺有两种:电石法和乙炔法。电石法主要使用电石、煤炭和原盐作为原料,而乙炔法主要使用石油作为原料。国际市场上以乙炔法为主,而国内由于资源禀赋限制,主要使用电石法。 PVC树脂的生产通常采用悬浮聚合法、本体聚合法、乳液聚合法和溶液聚合法。其中,悬浮聚合法约占80%,本体聚合法约占10%,乳液聚合法占10%以上。 如何改性PVC? 为了增强PVC对光和热的抵抗力,可以通过共聚、接枝、氯化、发泡等方式进行改性。 共聚改性是让氯乙烯单体和其他单体进行共聚反应。接枝反应是在PVC侧链上引入另外的单体基团或另一种聚合物进行接枝反应。氯化是将PVC进行氯化,提高氯含量以提高耐热性,形成氯化聚氯乙烯(CPVC)。 查看更多
来自话题:
丙烯酸高碳烷基酯的应用领域及制备方法? 丙烯酸高碳烷基酯是一种功能单体,广泛应用于精细化工领域。它具有可聚合的双键和疏水基团,可用于改性涂料、粘合剂等产品,赋予其低收缩性和高柔韧性。此外,丙烯酸高碳烷基酯还可以与其他单体共聚,用作柴油或原油降凝剂,改善石油产品的低温流动性能。在胶粘剂、塑料增塑剂、水处理阻垢剂、乳化剂、涂料增稠剂、减摩减阻剂等领域也有广泛应用。近年来,人们还发现丙烯酸高碳烷基酯与其他单体交联共聚生成的两亲聚合物在凝胶材料、智能型高分子材料、医用相容性材料以及分离材料等方面具有独特的性能。 如何制备丙烯酸高碳烷基酯? 以2-丙烯酸十二烷基酯为例,制备方法如下:将100g十二醇、0.8g对苯二酚、5g原位酸树脂加入圆底烧瓶,搅拌并升温至60℃,待对苯二酚完全溶解后,加入40mL环己烷和47.74g丙烯酸。继续升温至120℃,反应两小时,再升温至140℃,反应四小时,反应结束。通过滤除树脂,经过高效液相色谱分析,转化率可达97%。滤液经水洗、碳酸钠中和,再经干燥即可得到丙烯酸十二酯。红外图和氢谱图的分析结果表明,成功合成了丙烯酸高碳烷基酯。 参考资料: [1] CN201810682836.2 原位酸树脂催化合成丙烯酸高碳烷基酯的制备方法 查看更多
来自话题:
甲基含氢硅油的特性及应用? 概述 [1] 甲基含氢硅油是一种具有活泼Si-H键的分子,易于发生交联反应。在Pt触媒的催化下,它可以作为加成型液体硅橡胶的交联剂。此外,在金属盐类和触媒的作用下,甲基含氢硅油能够在较低温度下形成憎水膜。与其他硅油相比,甲基含氢硅油的硅氧键中含有氢硅结构,使得它的耐碱性较弱。甲基含氢硅油与其他硅油最大的不同点在于其分子结构中N的大小决定了含氢量。 甲基低含氢硅油是一种含氢量较低的硅油,其最大优点是具有良好的防水效果。在金属盐类催化剂的作用下,甲基低含氢硅油能够在低温下形成膜,并在各种物质表面形成防水膜。它可以用作织物、玻璃、陶瓷、纸张、皮革、金属、水泥、大理石等材料的防水剂。尤其在织物防水方面得到广泛应用。与甲基羟基硅油乳液共同使用时,甲基低含氢硅油既能防水,又能保持织物的透气性和柔软性,并能提高织物的撕裂强度、磨擦强度和防污性等。此外,甲基低含氢硅油还可用作纸张的防粘隔离剂和交联剂,以及泡沫硅橡胶的发泡剂。 应用 [1] CN201410300335.5提供了一种耐高温硅橡胶的制备方法。该硅橡胶由甲基乙烯基硅橡胶生胶、聚金属有机硅氧烷、烷氧基封端聚硅氧烷、二甲基二乙氧基硅烷、气相白炭黑、羟基硅油、甲基低含氢硅油、石英粉、硅藻土、硅酸钡和硬脂酸钙等组分组成。其中,甲基乙烯基硅橡胶生胶包括乙烯基含量为0.07%-0.09%的甲基乙烯基硅橡胶生胶和乙烯基含量为0.15-0.17%的甲基乙烯基硅橡胶生胶,两者的数均分子量在60-62万之间。该硅橡胶具有优良的耐热性能。 主要参考资料 [1]CN201410300335.5一种耐高温硅橡胶及其制备方法 查看更多
来自话题:
生物素标记的人IGG的应用领域是什么? 背景 [1-3] 生物素标记的人IGG是经亲和层析纯化成高纯度IgG成分,将活化生物素(羟基琥珀酰亚胺酯,BNHS)共价交联到抗体IgG分子上制成。生物素化人IgG标记的样品可应用酶标或荧光染料标记的亲和素或生物素-亲和素复合物来检测。生物素又称维生素H、辅酶R,是水溶性维生素,也属于维生素B族,B7。它是合成维生素C的必要物质,是脂肪和蛋白质正常代谢不可或缺的物质,是一种维持人体自然生长、发育和正常人体机能健康必要的营养素。 生物素可以用作核酸探针的标记物,它能与核酸分子的UTP或dUTP 5‘位上的C相结合,并可与亲和素结合而被检测。在检测的过程中,生物素只用作固定连接,而不用作信号检测。抗体的产生是对外来分子侵入体内的一种响应。抗体以一个或多个由四条多肽链组成的Y形单体存在。每个Y形单体包含两条相同的重链和两条相同的轻链,重链和轻链的序列和长度不同。Y形单体的顶部包含可变区,该区可与抗原上的表位特异性紧密结合。 IgG是免疫球蛋白G(Immunoglobulin G,IgG)的缩写,是血清主要的抗体成分,约占血清Ig的75%。其中40~50%分布于血清中,其余分布在组织中。IgG是唯一可以通过胎盘的免疫球蛋白。IgG的功能作用主要在机体免疫中起保护作用,大多数抗菌、抗病毒;应对麻疹、甲型肝炎等,能有效地预防相应的感染性疾病。其指标对于诊断某些疾病具有意义。 应用 [4][5] 用于基于生物素—亲和素系统引入的蛋白质芯片研究 选用的自组装试剂是11-巯基十一烷酸(MUA),分子式为HS-(CH2)10-COOH,其一端的巯基(-SH)可以和Au发生化学吸附,形成的S-Au键键能约177kJ/mol,这种强的键合作用使得巯基化合物在金表面吸附有明显的优越性,另一端的羧基(-COOH)则暴露在基片的表面。另外从分子式还可以看出它是一个具有11个碳原子的长链有机分子,它一端的巯基与Au结合,另一端则可以与待测蛋白质分子共价结合,这样一来待测蛋白质分子与基体表面就有11个碳原子的距离,很好的保持了待测蛋白质分子原来的空间构象,从而也就降低了检测的假阴性率,提高了检测的准确性。自组装之后,由于基片表面的羧基不能直接与人IgG上的氨基(-NH2)反应,需首先将羧基活化,使它变为活泼酯,进而才可以与氨基反应。 在蛋白质芯片上引入生物素-亲和素系统,它是以生物素-亲和素之间具有很高的结合能力为基础,二者还可以偶联抗原、抗体、酶、荧光素等大分子生物活性物质,它们的结合迅速、专一、稳定。其中亲合素是由4个相同的亚单位构成的四聚体,每个亲合素亚单位通过其结构中的色氨酸残基与生物素中的咪唑酮环结合。这样1个亲合素分子具有4个与生物素分子结合的位点,使其具有放大效应。亲合素与生物素之间的亲和力极强,二者的亲和系数(Ka)为1015mol-1,比抗原与抗体的亲和力(Ka=10511mol-1)至少高104倍,所以能高速结合,而且反应不受外界干扰,具有高度特异性和稳定性。免疫学实验部分是本文的重要内容,实验中用到了酶标仪,荧光扫描仪等仪器,主要内容分为两大部分:一是以酶作为标记的在96孔板上做的微孔板ELISA实验;二是以荧光分子作为标记的在自制基片上做的微阵列实验,每种实验又分为常规实验和加了生物素-亲和素的实验。 参考文献 [1]Selective adsorption of alkyl thiols on gold in different geometries[J].Philipp Schapotschnikow,RenéPool,Thijs J.H.Vlugt.Computer Physics Communications.2007(1) [2]Diagnosis of congenital disorders of glycosylation type‐I using protein chip technology[J].KevinMills,PhilippaMills,MarieJackson,VikiWorthington,ClareBeesley,AnúskaMann,PeterClayton,StephanieGrunewald,GeoffreyKeir,LizYoung,JamesLangridge,NasiMian,BryanWinchester.Proteomics.2006(7) [3]Protein microarrays as tools for functional proteomics[J].Joshua LaBaer,Niroshan Ramachandran.Current Opinion in Chemical Biology.2005(1) [4]Next generation of protein microarray support materials:[J].Journal of Chromatography A.2003(1) [5]崔浩巍.基于生物素—亲和素系统引入的蛋白质芯片研究[D].华中科技大学,2010. 查看更多
来自话题:
如何纯化4,7-二氯喹啉? 背景及概述 [1] 4,7-二氯喹啉是抗疟疾药磷酸氯喹的重要中间体,同时也是羟氯喹EP杂质G的成分之一。通常情况下,它是通过对7-氯-4-羟基喹啉进行氯化和分离得到的。然而,在这个环合过程中,由于位置异构,会导致4,5-二氯喹啉的产生。因此,分离4,7-二氯喹啉和4,5-二氯喹啉成为一个必要的步骤。目前一般采用有机溶剂如甲醇、乙醇、甲苯和二氯甲烷进行精制,但这些方法存在一些问题,如收率低、效果差、产品外观差和环境污染等。此外,现有技术还公开了一种以无水乙醇或甲醇为溶剂,采用结晶方法进行纯化的4,7-二氯喹啉的方法。然而,无水乙醇成本较高,难以在工业化生产中大规模应用。此外,4,7-二氯喹啉中的4位氯原子具有较高反应活性,容易与亲核试剂发生反应,使用甲醇作为精制溶剂,很容易生成4位氯原子被甲氧基取代的杂质,从而引入新的杂质。 纯化方法 [1] 为了解决上述问题,提出了一种基于4,7-二氯喹啉的升华性质进行纯化的方法。该方法在真空下进行分离提纯,通过分级升华,最终得到4,5-二氯喹啉含量低于1.0%的高纯度羟氯喹EP杂质G。具体步骤如下: a、将4,7-二氯喹啉粗品放置于升华塔中,并开启真空,控制真空度在0.08MPa以上; b、加热升华塔,使物料保持在熔融状态,并维持一定温度,以保持升华过程的持续进行; c、对升华塔的每一级进行单独加热和冷却,待每一级升华产物堆积至满时,开启该级加热系统,并收集得到的升华产品羟氯喹EP杂质G。 主要参考资料 [1] CN201811561254.5一种4,7-二氯喹啉的升华纯化方法 查看更多
来自话题:
匀染剂O的作用及用途是什么? 匀染剂O,又称平平加O-25,是一种非离子型表面活性剂,主要成分是脂肪醇聚氧乙烯醚。它具有乳白色外观,易溶于水、乙醇、乙二醇等溶剂。匀染剂O具有良好的适应性,能耐酸、耐碱、耐硬水、耐热、耐重金属盐。它对各种染料具有强力的匀染性、缓染性、渗透性、扩散性,并且能与各类表面活性剂和染料同溶使用。匀染剂O在纺织印染工业中广泛应用。 匀染剂O的用途包括: 在印染工业中用作直接染料、还原染料、酸性染料、分散性染料和阳离子染料的匀染剂,同时也可用作扩散剂,能显著增加染色牢度,使颜色鲜艳均匀。此外,它还能去除染料在织物上的污垢,提高洗涤剂的去污力,减轻织物的静电效应。 在金属加工中用作净洗剂,特别适用于除去表面油污,有利于下道工序的加工。同时也可作为增溶剂(光亮剂)使用。 在玻璃纤维工业中用作乳化剂,制造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。 在农业中用作浸种的渗透剂,能提高种子的发芽率。 在一般工业中用作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,可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;对硬脂酸、石腊、矿物油等具有独特的乳化性能;还可用作高分子乳液聚合的乳化剂。 用于剥色剂,可在沸染浴或另行配制的剥色浴中进行剥色。一般使用量为0.2~1g/L,或织物重的1%~5%。在酸性媒介染料剥色时,还可在剥色浴中另外添加草酸1%~3%。 查看更多
来自话题:
洗煤废水处理中的絮凝剂选择与作用? 洗煤废水、选煤厂煤泥水和燃煤电厂地面冲洗废水都是由水和细煤粉混合而成的。这些废水的特点是浊度高,固体物粒度细,固体颗粒带有负电荷,这些微粒在水中保持分散状态受到同性电荷间的斥力的影响,同时也受到重力和布朗运动的影响。由于煤泥水中固体颗粒界面之间的相互作用,洗煤废水的性质非常复杂,不仅具有悬浮液的性质,还具有胶体的性质。 大量的洗煤废水未能达到排放标准,导致水体污染、河道淤塞和煤泥流失。为了确保煤泥水在浓缩池中快速沉淀,保证洗水和压滤煤泥的高效生产,必须选择合适的絮凝剂来处理煤泥水。经过生产实践证明,聚丙烯酰胺对煤泥水的处理效果较好,能加速煤泥的沉降,并有助于压滤生产。 目前,洗煤废水处理通常使用高分子絮凝剂聚丙烯酰胺来实现固液分离。高分子絮凝剂与煤泥微粒或煤泥胶体接触后,中和了煤泥表面的电性,降低表面斥力,使煤泥微粒凝聚沉淀。不同粒度组成的煤泥水以及不同地区的煤泥废水需要选择不同型号和分子量的聚丙烯酰胺絮凝剂,一般洗煤行业常使用阴离子聚丙烯酰胺进行絮凝沉淀。在使用聚丙烯酰胺进行水处理之前,尽量将原水的pH值调节至7左右,以使聚丙烯酰胺发挥最佳效果。 聚丙烯酰胺在洗煤过程中利用自身的絮凝作用,将待处理的煤水中的煤质颗粒、杂质和悬浮物等物质粘连在一起,形成絮状沉淀物。在混凝剂聚合氯化铝的配合作用下,这些沉淀物能够迅速沉淀至池底,从而实现水质净化和煤炭资源的回收。这就是聚丙烯酰胺在洗煤过程中的絮凝过程。 在洗煤絮凝过程中,聚丙烯酰胺的絮凝效果与被絮凝物种类的表面性质有关,特别是动电位、粘度、浊度和悬浮液的pH值。颗粒表面的动电位是颗粒阻聚的原因,加入表面电荷相反的聚丙烯酰胺能够降低动电位并实现凝聚效果。在整个洗煤过程中,聚丙烯酰胺除了发挥絮凝作用外,还具有吸附架桥、表面吸附和增强作用等功能。正是这些作用的相互配合,使得聚丙烯酰胺的作用得以充分发挥。 查看更多
来自话题:
水处理中常用的絮凝剂有哪些? 在水处理过程中,常用的絮凝剂分为两类:无机絮凝剂和有机絮凝剂。它们的作用是降低和消除水中微粒的稳定性,使其凝聚成聚集体并被去除。 一、无机絮凝剂 无机絮凝剂根据金属盐的不同可分为铝盐系和铁盐系。铝盐主要有硫酸铝和氯化铝,铁盐主要有三氯化铁。除了传统的铝盐和铁盐,还有一些新型的无机絮凝剂,如聚合硫酸铝和聚合硫酸铁。这些新型絮凝剂不仅降低了处理成本,还提高了效果。常用的无机絮凝剂有PAC/聚合氯化铝和PFS/聚合硫酸铁,它们可以以溶液或颗粒形式投加。 此外,还有改性的单阳离子无机絮凝剂,如聚硅铝(铁)和聚磷铝(铁)。改性的目的是引入高电荷离子以提高电荷的中和能力,引入羟基、磷酸根等以增加络合能力,从而改变絮凝效果。改性后的絮凝剂可能改变聚合物的形态结构和分布,或者与其他聚合物协同增效。 二、有机絮凝剂 有机絮凝剂一般是天然或人工合成的有机高分子物质。在水处理中,人工合成的有机絮凝剂越来越多。天然产物主要是蛋白质或多糖类化合物,如动物胶、淀粉和藻朊酸钠。人工合成的有机絮凝剂包括聚丙烯酰胺、聚丙烯酸钠和聚乙烯亚胺等,大部分可以电离。根据离解基团的特性,有机絮凝剂可分为阴离子型、阳离子型和两性离子型。链状分子可以起到架桥作用,荷电基团可以起到电中和的扩散层压缩作用。由于价格较高,有机絮凝剂常用于处理含高浓度、高浑浊、高色度、特殊嗅味的废水。 最常用的有机絮凝剂是PAM/聚丙烯酰胺,它可溶于水,但溶解速度较慢,一般需要先配制成溶液后投加。PAM主要有阴离子型和阳离子型,阴离子型常用于污水絮凝剂,阳离子型常用于污泥脱水。PAM易吸水潮解成块,储存区域必须保持干燥。 查看更多
来自话题:
纺织行业中的渗透剂问题及解决方案? 纺织行业中广泛使用各类乳化剂,以帮助染料快速渗透到纺织产品表面。在退浆、煮练、漂白、丝光、羊毛炭化和印花等工序中,渗透剂起到重要作用,因此其用途非常广泛。 然而,在纺织行业中,对渗透剂的要求更高,最好是低泡或无泡。由于渗透剂本身含有易起泡表面活性化学物质,这些易起泡的化学物质在机器运转、使用、搅动和混合过程中,由于其表面活性化学物质的化学性不稳定,会导致泡沫产生。此外,在印染过程中,各种复杂的工艺也会导致泡沫产生。为解决这个问题,低泡渗透剂SF应运而生,它有效地解决了泡沫问题,避免了泡沫带来的危害。低泡渗透剂SF易溶于水及一般有机溶剂,具有良好的渗透、乳化和净洗性能,并且泡沫产生较少。 经过特殊工艺复配,低泡渗透剂SF具备耐碱耐酸的特性,消泡速度快,抑泡时间长,效率高,且使用成本较低。 查看更多
来自话题:
棉麻等纺织用品的处理方法是什么? 在制作成品前,棉麻等纺织用品需要经过处理才能应用到纺织工业中。快速渗透剂T是一种处理棉、麻、粘胶及其混纺制品的产品,它可以解决因死棉导致的瑕疵问题。处理后的纺织物可以直接进行漂白或染色,使其手感更柔软丰满。对于生坯精练和漂白,使用浆料之前最好先行退净以保证渗透效果。 快速渗透剂T的化学成分是磺化琥珀酸二辛酯钠盐,外观为无色至浅黄粘稠液体。它的渗透力在1%水溶液中小于等于5秒,非常快速。快T的pH值大约在4.0~7.0之间。 快速渗透剂T是一种高效渗透剂,易溶于水,溶液呈乳白色。它具有良好的润湿、渗透、乳化、起泡性能,但不耐强酸、强碱、重金属盐和还原剂。在40℃以下的温度下,它的渗透效果最好。在高温时,它容易水解,因此建议在40℃以下先用渗透剂处理织物,然后再升温。渗透剂T不耐强碱,不能直接加入浓碱液中,应先将碱液稀释后再加入渗透剂T。如果需要耐碱渗透剂,可以考虑使用我们公司销售的其他两种产品:OEP-70或者AEP。 小提示:在使用渗透剂T时,如果出现过多的泡沫,可以加入少量消泡剂,如GP、辛醇或磷酸三丁酯。 快T还可以用于原棉染色。对于快速渗透剂T的了解,你清楚了吗? 查看更多
来自话题:
九里香的特点和用途? 九里香是一种芸香科植物,其叶和带叶嫩枝被广泛应用。它是一种小乔木,枝干呈白灰或淡黄灰色。叶片通常为3-7片,形状为倒卵形或倒卵状椭圆形,两侧常不对称,边缘整齐,顶端圆或钝,有时微凹。花朵通常顶生或顶生兼腋生,多朵聚成伞状,形成短缩的圆锥状聚伞花。花色为白色,芳香。果实为橙黄色至朱红色,形状为阔卵形或椭圆形,顶部短尖,略歪斜,有时呈圆球形。果肉含有黏胶质液,种子表面有短的棉质毛。九里香中含有香豆精、黄酮类、萜类和生物碱等化学成分。 九里香的用途 九里香中的香豆精类化合物包括新九里香素、酸橙内酯烯醇和小叶九里香内酯等。黄酮类化合物包括3,5,6,7,3',4',5'-七甲氧基黄酮和3,5,6,8,3',4',5'-七甲氧基黄酮等。此外,九里香还含有生物碱如外唑林碱、九里香卡云碱和柯罗林碱,以及萜类化合物如柯伦泪柏烯酮和柯伦泪柏酮。九里香水煎剂能够兴奋小鼠离体和在体子宫。九里香的成分还具有抗炎免疫、抗凝血和局部浸润麻醉作用。因此,九里香被广泛应用于引产、局部麻醉、慢性胃炎、急性肾炎和慢性肾炎等疾病的治疗,同时也可用于局部浸润性麻醉。 主要参考资料 [1]-来源:中草药图谱 查看更多
来自话题:
二十一烷酸甘油三酯在医药化工分析检测中的应用? 概述 [1] 二十一烷酸甘油三酯是一种酯类衍生物,可用于医药化工分析检测过程。 应用 [1] 二十一烷酸甘油三酯在医药化工分析检测中具有广泛的应用。通过使用同系列的三酰甘油作为保留指数参照混合物,可以建立基于新型保留指数系统的有利的液相色谱方法,从而克服现有技术中已知的限制。三酰甘油可以是简单或混合的TAG,其中简单TAG只包含一种类型的脂肪酸,而混合的TAG包含两种或三种不同的脂肪酸。同系列的参照三酰甘油优选为简单TAG。每种脂肪酸可以是饱和的或不饱和的,并且可以具有一个、两个或三个不饱和度。 同系列的参照三酰甘油可以包括奇链脂肪酸和偶链脂肪酸。优选地,同系列的参照三酰甘油包括奇链脂肪酸。参照同系列可以包括范围从三庚酸甘油酯(C7C7C7)到二十一烷酸甘油三酯(C21C21C21)或其任何部分的三酰甘油。实际上,同系列中的任何部分都可以作为参照混合物,只要它包括至少两个相邻的TAG,这些TAG选自以下组成但不限于以下的组:三庚酸甘油酯(C7C7C7)、三壬酸甘油酯(C9C9C9)、十一烷酸甘油三酯(C11C11C11)、十三烷酸甘油三酯(C13C13C13)、十五烷酸甘油三酯(C15C15C15)、十七烷酸甘油三酯(C17C17C17)、十九烷酸甘油三酯(C19C19C19)和二十一烷酸甘油三酯(C21C21C21)。 主要参考资料 [1] CN201780073262.2通过在液相色谱中使用新型保留指数系统鉴定未知化合物 查看更多
来自话题:
如何制备苯并呋喃-6-羧酸? 苯并呋喃-6-羧酸,又称为6-羧酸苯并呋喃,是一种属于苯并呋喃类化合物的物质。苯并呋喃类化合物具有多种生理活性,如抗肿瘤、抗菌和抗氧化等作用,因此备受关注。 制备方法 1、在干净的反应釜中加入化合物Ⅰ(200kg,1450mol,1.0eq)和甲磺酸(1000L),搅拌混合。然后分批次加入化合物Ⅱ(305kg,2170mol,1.5eq),控制反应温度在80℃以下,加热搅拌3小时。使用TLC分析确认原料消耗完毕。将反应液降温至50℃,加入1500L纯水,在室温下搅拌1小时。使用EA:MeOH(10:1)(500Lx6)萃取产物,合并有机相,并用饱和食盐水洗涤(300Lx2)。通过无水硫酸钠(20kg)干燥并过滤除去硫酸钠。然后使用10%NaOH水溶液(300Lx4)萃取水相,合并水相,并使用浓盐酸调节pH值在3~4之间。过滤固体,得到湿品。最后在45℃下真空抽干,得到化合物Ⅲ,即白色粉末状固体(138.4kg,收率:60%,纯度:94.2%)。 1 HNMR(400MHz,DMSO-d6):δ11.54(s,1H),10.29(s,1H),8.30(s,1H),7.65(d,J=9.4Hz,1H),6.80(d,J=8.7Hz,1H)。 2、在反应瓶中加入化合物Ⅲ(10kg,60mol,1.0eq)和MeOH(100L),然后缓慢加入氯化亚砜(14.32kg,120mol,2.0eq),升温至60℃反应3小时。使用TLC分析确认反应完全。浓缩反应液,加入100LEA溶解,然后用100L纯水洗涤,通过无水硫酸钠(1kg)干燥并过滤。浓缩有机相,得到淡黄色固体化合物Ⅳ(10.6kg,收率:96%,纯度:69.1%)。 1 HNMR(400MHz,DMSO-d6):δ11.05(s,1H),10.37(s,1H),7.75(d,J=8.0Hz,1H),7.58(s,1H),7.48(d,J=8.0Hz),3.87(s,3H)。 3、在反应釜中加入化合物Ⅳ(8.0kg,44.41mol,1.0eq)、化合物Ⅴ(29.05kg,66.61mol,1.5eq)和THF(80L),并进行氮气保护。将温度降至0℃,滴加叔丁醇钾(8.26kg,73.61mol,1.65eq)的THF溶液(1M),控制温度在0~5℃之间,搅拌30分钟,然后继续滴加叔丁醇钾(2.70kg,24.06mol,0.54eq)的THF溶液(1M),继续控制温度在0~5℃之间,搅拌1小时。使用TLC分析确认原料消耗完毕,将反应液中加入200L石油醚以终止反应。接着加入200L石油醚,过滤掉不溶物。浓缩液体,使用200L石油醚分散,然后过滤反应液。滤饼使用石油醚打浆(200Lx2),合并有机相,继续浓缩至干燥。然后再用石油醚分散50L,过滤除去不溶物,滤饼再使用石油醚(50Lx3)打浆。最后合并有机相并浓缩至干燥,得到化合物Ⅵ,即15.89kg的固体(纯度达到95%),可直接用于下一步反应。 1 HNMR(400MHz,DMSO-d6):δ8.23(s,1H),10.37(s,1H),7.75(d,J=8.0Hz,1H),7.58(s,1H),7.48(d,J=8.0Hz,1H),3.89(s,3H)。 4、将二溴甲烷(148.5g,0.85mol,2.2eq)与三苯基膦(100g,0.38mol,1eq)溶解于甲苯(650mL),在120℃下反应24小时。然后降温,过滤,并用石油醚洗涤滤饼,收集滤饼后旋干,得到化合物Ⅴ(110g,收率:44%)。 5、在反应瓶中加入化合物Ⅵ(15.89kg,11.04mol,1.0eq)和MeOH(30L),搅拌溶解,然后加入27.65%的NaOH水溶液(9L),在室温下搅拌1小时,使用TLC分析确认原料消耗完毕。将反应液稀释至20L,使用20L DCM洗涤反应液,然后使用浓盐酸调节水相的pH值在2~3之间,过滤固体成分,最后在45℃下抽干,得到白色固体化合物Ⅶ,即苯并呋喃-6-羧酸(2.66kg,收率:33%)。 1 HNMR(400MHz,DMSO-d6)δ8.19(s,1H),8.12(s,1H),7.87(d,J=9.2Hz,1H),7.76(d,J=8.0Hz,1H),7.07(s,1H)。 主要参考资料 [1][中国发明]CN201910992537.3苯并呋喃衍生物的制备方法 查看更多
来自话题:
聚四氟乙烯(PTFE超微粉)的特性和应用? 聚四氟乙烯(PTFE)是一种全氟聚合物,由四氟乙烯自由基聚合而成。它具有结晶性聚合物的线性分子结构,熔点高达631℃,密度为2.13-2.19g/CC。PTFE具有出色的耐化学品性能,介电常数为2.1,损耗因数低,稳定性在广泛的温度和频率范围内得到保持。此外,PTFE在低温到550V的范围内具有良好的机械性能。 PTFE具有高抗冲强度,但其拉伸强度、耐磨性和抗蠕变性相对较差。为了改善其特殊的机械性能,有时会添加玻璃纤维、青铜、碳和石墨。PTFE的摩擦系数几乎比任何其他材料都低,具有很高的氧指数。 PTFE可以制成粒料、凝结的细粉(0.2微米)和水分散液。粒状树脂可用于压塑和柱塞挤塑,细粉可以糊状挤塑成薄壁材料,分散液可用作涂料和浸渍多孔材料。 由于PTFE具有非常高的熔体粘度,传统的熔融挤塑或模塑技术不适用。粒状PTFE的模塑和挤塑方法与粉状金属和陶瓷的方法类似,先压缩再高温烧结;细粉需要与加工辅料混合(如石脑油)形成糊状,然后在高压下挤成薄壁材料,再加热除去挥发性的加工助剂,最后进行烧结。 FEP细粉是由四氟乙烯和六氟丙烯共聚而成的材料。 FEP具有较低的结晶熔化点(580℉)和密度(2.15g/CC)。它是一种软性塑料,其拉伸强度、耐磨性和抗蠕变性较低。FEP是化学惰性的,具有较低的介电常数(2.1),在广泛的温度和频率范围内稳定。该材料不易燃烧,能够阻止火焰的扩散。FEP具有优良的耐候性和较低的摩擦系数,适用于从低温到392℉的范围内。它可以制成粒状产品用于挤塑和模塑,也可制成粉末用于流化床和静电涂饰,还可以制成水分散液。半成品包括膜、板、棒和单纤维。FEP主要用于制造管道和化学设备的内衬、滚筒的表面涂层以及各种电线和电缆,如飞机挂钩线、增压电缆、报警电缆、扁形电缆和油井测井电缆。FEP膜已被用作太阳能收集器的薄涂层。 查看更多
来自话题:
羧甲基纤维素钠的应用领域是什么? 随着科技的不断进步,化学品的应用越来越广泛。羧甲基纤维素钠作为一种功能强大的化学品,在食品、医药、纺织、造纸等领域被广泛应用。本文将从羧甲基纤维素钠的基本特性、作用机理、应用领域等方面进行探究。 一、羧甲基纤维素钠的基本特性 羧甲基纤维素钠是一种离子型高分子化合物,其主要成分为羧甲基纤维素和氢氧化钠。羧甲基纤维素是一种天然的高分子聚合物,具有优异的吸水性和黏附性,能够形成稳定的胶体溶液。而氢氧化钠则是一种强碱性物质,具有强烈的腐蚀性。羧甲基纤维素钠在生产过程中需要经过严格的控制,以确保其质量和稳定性。 二、羧甲基纤维素钠的作用机理 羧甲基纤维素钠能够发挥多种作用,包括增稠剂、乳化剂、保湿剂、稳定剂和凝胶剂等。它能够增加食品、化妆品等产品的黏度和稠度,稳定乳液,吸附水分,稳定化学反应,并形成凝胶,提高产品的稳定性和质感。 三、羧甲基纤维素钠的应用领域 羧甲基纤维素钠在食品工业、医药工业、纺织工业和造纸工业等领域具有广泛的应用。它可以作为增稠剂、凝胶剂、乳化剂、药片包衣剂、纸张强度剂等,提高产品的口感、稳定性、控释效果和光泽度。 四、羧甲基纤维素钠的展望 羧甲基纤维素钠作为一种功能强大的化学品,其应用领域不断扩展,未来的发展前景也十分广阔。随着科技的进步,羧甲基纤维素钠的生产技术将不断提高,其应用领域也将不断拓宽。同时,人们对于羧甲基纤维素钠的环保性、安全性等方面的要求也将逐渐提高,这将进一步推动羧甲基纤维素钠的技术创新和应用发展。 总之,羧甲基纤维素钠作为一种重要的化学品,其应用领域广泛,具有重要的经济和社会价值。未来,随着科技的不断进步和人们对于环保、安全等方面要求的提高,羧甲基纤维素钠的应用前景也将越来越广阔。 查看更多
来自话题:
如何制备N-Boc-4-羟基哌啶? 背景及概述 [1] N-Boc-4-羟基哌啶是一种重要的中间体,可用于合成多种具有生物活性的化合物,如盐皮质激素受体拮抗剂、阿尔茨海默氏病治疗药物和抗肿瘤化合物等。目前已有两种主要的合成方法,但存在一些问题,如后处理不方便、安全隐患和产生大量废水、废气、废溶剂等。因此,我们需要一种更有效、环保的制备方法。 制备 [1] 下面是N-Boc-4-羟基哌啶的制备方法: 第一步:在1L三口瓶内,将4-哌啶酮水合盐酸盐、水和20%氢氧化钠溶液加入,然后滴加二碳酸二叔丁酯,反应12小时后,过滤得到N-Boc-4-哌啶酮。 第二步:在2L三口瓶内,加入N-Boc-4-哌啶酮、甲苯、异丙醇铝和异丙醇,加热搅拌24小时后,经酸处理和甲苯萃取得到N-Boc-4-羟基哌啶。 最终得到的N-Boc-4-羟基哌啶为白色固体,纯度高,适用于工业化大生产。 参考文献 [1]CN201711133609.6一种N-Boc-4-羟基哌啶的合成方法 查看更多
来自话题:
如何制备环庚烷并[B]吡啶-5,9-二酮? 环庚烷并[B]吡啶-5,9-二酮是一种有机中间体,可以通过以下步骤制备。 制备步骤 步骤一 首先,在甲苯溶液中加入2,3-吡啶二甲酸二甲酯和戊二酸二甲酯,然后加入叔丁醇钾。将反应混合物加热并保持一定温度,然后浓缩反应混合物并冷却。接着加入正庚烷和冰水,调节pH值并过滤得到浆液。最后用水和正庚烷洗涤滤饼,干燥后得到5,9-二羟基-7H-环庚[b]吡啶-6,8-二羧酸二甲酯。 步骤二 将5,9-二羟基-7H-环庚[b]吡啶-6,8-二羧酸二甲酯在HCl中加热,然后冷却。用碳酸氢钠溶液调节pH值,然后用二氯甲烷萃取。通过过滤和浓缩,最后在乙酸乙酯和正庚烷中结晶得到环庚烷并[B]吡啶-5,9-二酮。 该方法制备的环庚烷并[B]吡啶-5,9-二酮为白色结晶,产率为82%。其熔点为61.8-62.6°C。核磁共振(NMR)实验结果显示其化学位移值。 参考文献 [1] From Organic Letters, 14(18), 4938-4941; 2012 查看更多
来自话题:
碱性橙2的应用及检测方法? 碱性橙2是一种偶氮类碱类工业染料,常被用于豆制品的染色。然而,不法商贩为了增加色泽,常使用碱性橙2对豆腐皮和黄鱼进行染色,这对消费者的健康造成了严重危害。 如何进行同步检测? 为了检测山楂丸中的13种着色剂,包括酸性红6B、诱惑红、罗丹明B、橙黄G、碱性橙22、金橙IV、酸性黄36、新品红、金莲橙、金橙II、碱性橙21、甲基橙和碱性橙2,可以采用以下步骤: (1)制备空白基质溶液:取空白基质样品,加入甲醇进行处理,制备空白基质溶液。 (2)制备混合对照品溶液:分别取各种着色剂对照品,加入空白基质溶液稀释,制备混合对照品溶液。 (3)制备样品溶液:取山楂丸样品,加入甲醇进行处理,制备待测样品溶液。 (4)进行液相色谱-串联质谱分析:将混合对照品溶液和样品溶液注入仪器进行测定,得到谱图。 (5)结果分析:将样品溶液的谱图与混合对照品溶液的谱图进行比较,确定样品中是否存在着色剂。 碱性橙2的应用 一种七通道分子印迹聚合物传感器阵列可以用于选择性识别和分辨偶氮色素。该传感器阵列由6种印迹聚合物和一种非印迹聚合物构成,其中印迹聚合物通过在惰性气氛下与模板、功能单体、交联剂和引发剂反应制备。该方法可以用于检测偶氮色素的含量。 参考文献 [1] CN201711056673.9一种山楂丸中13种着色剂同步检测的方法 [2] CN201410249484.3七通道分子印迹聚合物传感器阵列及用其检测偶氮色素的方法和用途 查看更多
已连续签到天,累积获取个能量值
  • 第1天
  • 第2天
  • 第3天
  • 第4天
  • 第5天
  • 第6天
  • 第7天
 
这是一条消息提示
 
提醒
您好,您当前被封禁天,这天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
我已了解
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为,请完成任务提升能量值
去查看任务