首页
全部版块
热门版块
化学
生物学
药学
通用分类
工艺技术
问题13w
化学学科
问题13w
仪器设备
问题12w
安全环保
问题4w
材料科学
问题1w
化药
问题1w
工艺技术
问题13w
化学学科
问题13w
仪器设备
问题12w
安全环保
问题4w
材料科学
问题1w
日用化工
问题2k
精细化工
问题1k
生物医学工程
问题7k
细胞及分子
问题4k
微生物
问题2k
动植物
问题609
化药
问题1w
中药
问题246
生物医药
问题222
回答
问题
待回答
文章
视频
登录
加入盖德
江南卫杰
影响力
0.00
经验值
0.00
粉丝
0
关注
已关注
私信
他的提问 25
他的回答 26
来自话题:
日用化工
,
化药
,
油酸钠与哪些成分的药效相似?
油酸钠(Sodium oleate)是一种在制药领域中常见的化合物,具有多种药效。了解油酸钠与哪些成分的药效相似对于药物研发和治疗选择具有重要意义。本文将介绍油酸钠与哪些成分的药效相似。 油酸钠与以下几种成分的药效相似: 1. 油酸:油酸是油酸钠的主要组成部分,因此二者在药效上存在相似之处。油酸具有抗炎、抗菌和抗氧化等多种药理作用,对皮肤炎症和创伤愈合有一定的促进作用。 2. 皂基:油酸钠是一种皂基,与其他皂基具有相似的药效。皂基在制药中常用于制备洗剂和药物载体,具有清洁、增溶和稳定等功能。 3. 表面活性剂:油酸钠是一种阴离子表面活性剂,与其他表面活性剂相比,具有类似的药效。油酸钠在制药中常用于制备乳剂、泡沫剂和乳化剂等,以提高药物的溶解度和吸收性。 油酸钠与这些成分的药效相似,具有多种药理作用和应用领域。它在治疗皮肤炎症、促进创伤愈合和作为药物载体等方面发挥重要作用。 了解油酸钠与哪些成分的药效相似有助于我们更好地理解其药理作用和应用范围。这为药物研发和治疗选择提供了重要参考,以提高药物的疗效和安全性。 综上所述,油酸钠与油酸、皂基和表面活性剂等成分在药效上存在相似之处。了解这些相似药效对于制药领域具有重要意义,有助于指导药物研发和治疗策略的制定。
查看更多
#油酸钠
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
日用化工
,
精细化工
,
日用化工
,
肌氨酸乙酯盐酸盐有哪些危害?
介绍 肌氨酸乙酯盐酸盐(Ethyl sarcosinate hydrochloride),分子式C5H12ClNO2,对水体有危害。外观为白色针状结晶或粉末。 图一 肌氨酸乙酯盐酸盐 应用 合成氟马西尼 称取5?氟?2?硝基苯甲酸(1.0g,5.4mmol,CAS No.320?98?9;安耐吉化学)、1?乙 基?(3?二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺盐酸盐(1.2g,6.5mmol;EDCI,CAS No.:25952?53?8,安 耐吉化学)、1?羟基苯并三唑(0.87g,6.5mmol;CAS No:2592?95?2,安耐吉化学)置于反应瓶 (100mL),加入二氯甲烷(20mL)搅拌溶解,室温活化30min;另分别称取肌氨酸甲酯盐酸盐 (0.75g,5.4mmol,CAS No.13515?93?0,安耐吉化学)、三乙胺(1.0g,10.8mmol,国药集团)溶 于二氯甲烷(10mL)后,依次加入到反应瓶中,室温反应12h。以水/二氯甲烷(v:v=1:1,50ml×2)淬灭反应液,合并有机相,以无水硫酸 钠干燥后减压浓缩得棕色黄色油状物a;将a经硅胶柱层析,以二氯甲烷/乙酸乙酯(v:v=8: 1)为洗脱液,分得淡黄色油状物b;将油状物b溶于乙酸乙酯/石油醚(4mL,v:v=1:3,)混合 溶液,超声处理30min,有大量后固体析出,抽滤,得淡黄色固体约1.1g,收率为85.4%。称取7?氟?3,4?二氢?4?甲基?1H?[1,4]苯并二氮卓?2,5?二酮(2.0g,9.6mmol)、五 氯化磷(2.4g,11.5mmol)置于反应瓶(50mL),加入N,N?二甲基甲酰胺(0.2mL)和四氢呋喃 (20mL),70℃回流5h。反应液旋转蒸发浓缩近干,得糖浆状物,称重2.15g,收率为95%,称取碳酸铯(4.7g,14mmol)置于反应瓶(50mL),加入四氢呋喃(20mL)搅拌使溶解, 再加入异氰基乙酸乙酯(1.3g,11.5mmol;CAS No 2999?46?4)。冰水浴使体系温度降至0℃。 将步骤(3)所得2.15g糖浆状物溶于四氢呋喃(10mL),滴加入反应瓶,30分钟加入完毕,然后 室温反应4h。减压浓缩得棕色油状物,将此油状物以乙腈溶解,经0.24um滤膜过滤处理后高效液相法分析,收率为30.5%[1]。 图二 肌氨酸乙酯盐酸盐制备氟马西尼 参考文献 [1]何新华,张学敏,周涛等. 一种氟马西尼的制备方法[P]. 浙江省:CN112979658B,2022-05-31.
查看更多
#肌氨酸乙酯盐酸盐
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
日用化工
,
材料科学
,
壬二酸氨基酸钾盐的合成方法是什么?
简介 壬二酸氨基酸钾盐是一种盐类化合物,具有良好的水溶性和生物相容性,能够与生物体内分子发生相互作用,发挥生理功能。在合成方面,可以通过壬二酸与氨基酸的缩合反应,再与钾离子进行离子交换合成。 图1壬二酸氨基酸钾盐的性状 生物活性 壬二酸氨基酸钾盐具有抗氧化、抗炎、抗菌等多种生物活性,能够清除体内自由基、抑制炎症反应、抑制病原微生物生长。这些特性使其在医药、化妆品、食品等领域具有广泛应用前景。 用途 在医药领域,壬二酸氨基酸钾盐可以作为药物候选物,用于治疗心血管疾病、神经退行性疾病等;在化妆品领域,可用于保护皮肤免受损伤,延缓皮肤衰老。 参考文献 [1]宋亚娜,郑显月,殷海天,等.壬二酸氨基酸钾盐的合成及荧光性能分析[J].广东化工, 2018, 45(19):2. [2]YEH GENSHEN,SHEN ZIMING,WU TONCLI,等.壬二酸氨基酸钾盐合成工艺研究[J].高分子学报, 1964(5):389-393. [3]单继阳.壬二酸氨基酸钾盐类似物的合成研究[D].东南大学,2011.DOI:10.7666/d.Y2188324.
查看更多
#壬二酸氨基酸钾盐
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
其他
,
他拉唑帕利是一种什么样的PARP抑制剂?
(8S,9R)-5-氟-8-(4-氟苯基)-2,7,8,9-四氢-9-(1-甲基-1H-1,2,4-三唑-5-基)-3H-吡啶并[4,3,2-DE]酞嗪-3-酮,常用名为他拉唑帕利,常温常压下为白色至类白色固体粉末,它是一种新型的PARP抑制剂,PARP是指poly (ADP- ribose) polymerase,是定位在细胞核内和应激条件下 DNA修复密切相关的一种酶,在细胞凋亡的研究中可作凋亡的标志。 图1 (8S,9R)-5-氟-8-(4-氟苯基)-2,7,8,9-四氢-9-(1-甲基-1H-1,2,4-三唑-5-基)-3H-吡啶并[4,3,2-DE]酞嗪-3-酮的球棍模型 化学性质 (8S,9R)-5-氟-8-(4-氟苯基)-2,7,8,9-四氢-9-(1-甲基-1H-1,2,4-三唑-5-基)-3H-吡啶并[4,3,2-DE]酞嗪-3-酮的化学结构中含有多个氮杂环,表现出一定的碱性并且对常见的氧化剂都较为敏感。 生物活性 (8S,9R)-5-氟-8-(4-氟苯基)-2,7,8,9-四氢-9-(1-甲基-1H-1,2,4-三唑-5-基)-3H-吡啶并[4,3,2-DE]酞嗪-3-酮是一种高效的,具有口服活性的 PARP 1/2 抑制剂,该物质抑制 PARP1 和 PARP2 酶活性的 Ki 值分别为 1.2 nM 和 0.87 nM。 作为一种新型的高效 PARP1/2 抑制剂,该物质具有良好的代谢稳定性、口服生物利用度和药代动力学特性。此外,(8S,9R)-5-氟-8-(4-氟苯基)-2,7,8,9-四氢-9-(1-甲基-1H-1,2,4-三唑-5-基)-3H-吡啶并[4,3,2-DE]酞嗪-3-酮还具有一定的抗肿瘤活性。 临床研究 (8S,9R)-5-氟-8-(4-氟苯基)-2,7,8,9-四氢-9-(1-甲基-1H-1,2,4-三唑-5-基)-3H-吡啶并[4,3,2-DE]酞嗪-3-酮的效力和选择性由生化测定法确定,它在体外和异种移植癌症模型中评估了作为单一药物或与其他抗肿瘤药物联合使用的抗癌活性。结果表明该物质是一种有效的 PARP1/2 抑制剂(PARP1 IC50 = 0.57 nmol/L),但它不会抑制我们测试过的其他酶。他拉唑帕利表现出选择性抗肿瘤细胞毒性,并在比早期 PARP1/2 抑制剂(如 olaparib、rucaparib 和 veliparib)低得多的浓度下引发 DNA 修复生物标志物。体外,该物质可以选择性地靶向具有 BRCA1、BRCA2 或 PTEN 基因缺陷的肿瘤细胞,其效力比现有的 PARP1/2 抑制剂高 20 至 200 倍以上。他拉唑帕利易于口服生物利用度,当以羧甲基纤维素给药时,大鼠的绝对口服生物利用度超过40%。 参考文献 [1] Yuqiao Shen, Clin Cancer Res (2013) 19 (18): 5003–5015.
查看更多
#酞嗪
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
精细化工
,
日用化工
,
化药
,
4-苯氧基苯甲酸是什么?
简介 4-苯氧基苯甲酸是一种有机化学物质,可用作医药中间体和工业原材料,用于实验室研发过程和化工医药合成过程中。常温常压下,4-苯氧基苯甲酸表现为白色到接近白色的粉末或晶体,其分子式为C 13 H 10 O 3 ,分子量为214.22。 合成方法 方法一 以次氯酸钠为氧化剂,在相转移催化剂聚乙二醇(PEG)-400作用下,氧化4-苯氧基苯乙酮可以合成4-苯氧基苯甲酸。实验对氧化反应的物料比,相转移催化剂的选择和用量以及反应混合液的pH等条件进行了较深入的研究。最佳条件为:4-苯氧基苯乙酮:次氯酸钠:PEG-400为1 mol:4 mol:150 mL,反应混合液的pH为12~13(要求次氯酸钠有效氯>15%),产品收率大于92%[1]。 方法二 化合物生产领域关于4-苯氧基苯甲酸的合成制备工艺在前人研究的基础上又报道了如下合成方法:步骤一,选取适量的二苯醚和二氯甲烷加入同一反应器内,随后向反应器内添加无水三氯化铝溶液进行搅拌,搅拌30-50min后加入醋酸酐,反应器进行加热并持续进行搅拌;步骤二,向反应器中加入冰水并进行搅拌,搅拌后将溶液加入浓缩设备中进行浓缩处理。通过在制备过程中使用盐酸对溶液pH值进行监测调节,使pH值保持在7左右时进行搅拌和加工,能够加快整体的反应速率,反应能够彻底进行,残留物较少,使产品的制成率有明显的提升,同时通过蒸馏的加工,能够提取纯度较高的二氯甲烷在后续步骤中再次使用,节能环保[2]。 应用 4-苯氧基苯甲酸可用于医药合成领域,用于合成布美他尼。该物质是一种强效利尿药,可以由4-苯氧基苯甲酸和3-丁氨基苯甲酰氯在碱性条件下反应得到。它主要通过抑制髓袢升支粗段对Cl-的主动重吸收和Na的被动重吸收而影响尿的浓缩和稀释过程起到利尿作用。利尿作用机制与抑制Na + -K + -ATP酶的活性有关[3]。此外,4-苯氧基苯甲酸在酯类液晶及耐高温材料中也具有一定应用。 参考文献 [1]刘晓玲,盛寿日,程彩霞,等.合成4—苯氧基苯甲酸的新工艺研究[J].江西师范大学学报:自然科学版, 2001, 25(3):4.DOI:10.3969/j.issn.1000-5862.2001.03.010. [2]陈艳辉.一种4-苯氧基苯甲酸的合成制备工艺:CN201911106061.5[P].CN110803986A. [3]唐维高,彭崇莹.布美他尼的合成[J].华西药学杂志, 1994, 9(1):3.DOI:CNKI:SUN:HXYO.0.1994-01-002.
查看更多
#4-苯氧基苯甲酸
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
化药
,
化药
,
沃诺拉赞是什么药物?
简介 沃诺拉赞,化学名为富马酸沃诺拉赞(Vonoprazan fumarate),是一种吡咯类衍生物,属于钾离子竞争性酸阻滞剂(P-CAB),同时也是一种可逆性质子泵抑制剂。这款药物由武田制药和大冢制药合作推出,并于2014年12月在日本获得PMDA(日本药品医疗器械综合机构)批准上市,商品名为Takecab?。沃诺拉赞的问世,标志着胃酸抑制治疗进入了一个全新的时代[1]。 沃诺拉赞的性状 药理作用 沃诺拉赞的药理作用机制独特而高效。作为P-CAB类药物的代表,它并不直接抑制H+/K+-ATP酶的活性,而是通过竞争性抑制K+与H+-K+-ATP酶(质子泵)的结合,从而阻断胃酸的分泌。这一机制使得沃诺拉赞在抑制胃酸分泌方面具有速效、强劲且持久的优势。具体而言,沃诺拉赞进入人体后,能够迅速在胃壁细胞泌酸的最后步骤中发挥作用。它无需酸的激活,即可在首次给药时便产生最大的抑制效应,且该效应可持续24小时之久。这种作用机制不仅使得沃诺拉赞的抑酸效果更加显著,还避免了传统质子泵抑制剂(PPIs)因个体差异导致的疗效不一问题。此外,沃诺拉赞还具有亲脂性高、解离常数高等特点,这些特性使得它在酸性环境下更加稳定,不易被胃酸破坏,从而保证了其药效的充分发挥[2-3]。 临床用途 幽门螺杆菌感染的治疗:沃诺拉赞作为根除幽门螺杆菌的一线治疗药物,其疗效显著优于传统PPIs。临床研究表明,沃诺拉赞联合抗生素的三联或四联疗法,能够显著提高幽门螺杆菌的根除率,降低复发率。 胃食管反流病(GERD)的治疗:对于胃食管反流病患者而言,沃诺拉赞能够迅速升高胃内pH值,缓解反流症状,提高患者的生活质量。与传统PPIs相比,沃诺拉赞的抑酸效果更加持久,夜间抑酸效果更佳,有助于减少夜间反流的发生。 消化性溃疡的治疗:沃诺拉赞在治疗胃溃疡和十二指肠溃疡方面同样表现出色。其强效且持久的抑酸作用,有助于促进溃疡面的愈合,降低并发症的发生率[1-4]。 参考文献 [1] 陆慧,陈祥峰.胃酸相关疾病治疗新药富马酸沃诺拉赞[J].药学与临床研究, 2016, 24(5):4. [2] 王威,李金平,赵宗禹.沃诺拉赞在治疗幽门螺杆菌感染中的应用现状[J].国际消化病杂志, 2017, 37(5):4. [3] 谷世寅,仲云熙,彭英,等.沃诺拉赞在急性肝损伤模型大鼠与正常大鼠体内药代动力学比较研究[J].药学学报, 2017, 52(8):6. [4] 李勉力、张伟健、郭玲珑、黄彦子、郭绍举、李海文、许艺飞、姜小艳、李京伟、康建媛、陈绮婷、黄彬.沃诺拉赞对比质子泵抑制剂治疗反流性食管炎有效性和安全性的Meta分析[J].中国全科医学, 2021, 24(6):6.
查看更多
#沃诺拉赞
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
日用化工
,
小苏打对坐骨神经的作用有哪些?
引言: 小苏打被认为可能对坐骨神经产生一定影响,特别是在缓解与神经痛相关的症状方面。 简介: 碳酸氢钠(又称小苏打)是一种化合物,用于对症治疗胃灼热、酸性消化不良和胃部不适,以及治疗与严重肾脏疾病和休克引起的循环功能不全等病症相关的代谢性酸中毒。 1. 什么是坐骨神经以及疼痛如何表现? 1.1 了解坐骨神经 坐骨神经痛是指沿着坐骨神经通路传递的疼痛。坐骨神经从臀部向下延伸到双侧腿部。坐骨神经痛最常发生在椎间盘突出或骨生长过度对腰椎神经根造成压迫时。这发生在坐骨神经的 “上游”。这导致患腿发炎、疼痛,通常还会出现一些麻木感。 1.2 坐骨神经痛的常见原因 导致坐骨神经痛的风险因素包括: ( 1) 年龄。 20 至 50 岁的人最容易患椎间盘突出。骨刺的产生随着年龄的增长越来越常见。 ( 2) 肥胖症。超重会增加脊柱承受的压力。 ( 3) 职业。需要扭转背部、搬运重物或长时间驾驶机动车辆的工作可能会引发椎间盘突出。 ( 4) 久坐。经常坐着或不怎么活动的人比好动的人更容易出现椎间盘突出。 糖尿病。这种状况可影响身体利用血糖的方式,能够增加神经受损的风险。 1.3 坐骨神经痛的症状 ( 1) 坐骨神经痛可能发生在神经通路上的几乎任何一处。尤其容易沿着从下背部到臀部、大腿后侧和小腿的通路传播。 ( 2) 疼痛的程度各异,从轻微疼痛到剧烈灼痛不等。有时感觉像是震动或触电。咳嗽、打喷嚏或久坐时可能加重。坐骨神经痛通常只累及一侧身体。 ( 3) 有些人的腿部或足部还会出现麻木感、麻刺感或肌无力。腿的一部分可能感到疼痛,而另一部分可能感到麻木。 2. 小苏打对坐骨神经的作用 2.1 小苏打如何帮助坐骨神经? 减少炎症和缓解疼痛。坐骨神经痛是一种因坐骨神经(人体中最长的神经)受到刺激而引起的疼痛疾病。这种刺激会导致神经通路发炎,引起疼痛,疼痛会扩散到腿部。小苏打的抗炎特性可以缓解疼痛。虽然研究仍在进行中,但一些研究表明小苏打可以在体内创造一个抗炎环境。这可能有助于减少与坐骨神经痛相关的炎症并减轻其引起的疼痛。 2.2 准备和程序 有研究表明 小苏打奶油可以缓解疼痛,要准备它,您必须将一汤匙小苏打加上 50克身体霜和半个柠檬汁混合。然后,将其存放在玻璃容器中并静置 24 小时,最后涂抹在疼痛区域。 在任何情况下,上述信息都不能取代医疗建议,因此首先要做的是咨询健康专家,以便他或她可以指导该过程并指出最适合每个人的方法。针对受伤膝盖或腿部的其他自我护理措施包括: 3. 小苏打的其他作用 3.1 在急诊室使用小苏打 碳酸氢钠治疗一直被认为是心脏骤停时严重代谢性酸中毒治疗的重要组成部分,因为基于病理生理学考虑,细胞外和细胞内 pH 值的正常化被视为复苏的一个重要终点。1976 年发布的早期高级心脏生命支持 (ACLS) 指南建议使用碳酸氢钠纠正代谢性酸中毒,直到 20 世纪 80 年代中期,碳酸氢钠一直是心脏骤停期间最常用的药物。然而,根据英国的一项研究,由于对潜在利弊的担忧,到 1991 年,碳酸氢钠的使用逐渐减少,几乎不再使用。目前,心脏骤停时使用 碳酸氢钠仍存在争议,且不同医疗中心的使用频率差异很大。 碳酸氢钠在急诊室中的作用是什么?其在钠通道阻滞剂中毒患者(例如三环类抗抑郁药过量)和阿司匹林中毒患者中的应用已得到广泛认可。而且似乎有强烈的反对意见,将它用于心脏骤停患者,包括那些心脏骤停持续时间较长的患者。然而,它的使用似乎对已证实或怀疑有严重代谢性酸中毒的患者是有意义的。 3.2 碳酸氢钠治疗代谢性酸中毒患者 医生什么时候对危重病人使用小苏打?酸中毒在危重患者中很常见,临床上广泛输注碳酸氢钠来纠正代谢性酸中毒。 急性代谢性酸中毒被认为会导致多种有害影响,包括心脏收缩力受损、全身血管扩张、肺血管收缩、心律失常、氧输送改变、肾血流改变、脑水肿、膈肌功能障碍、三磷酸腺苷生成减少导致的能量衰竭以及免疫反应受损。它还可能降低儿茶酚胺血管加压药的效力。在 ICU 中,代谢性酸中毒最常见的原因是乳酸性酸中毒、酮症酸中毒、肾衰竭、肠液流失(如腹泻和胰瘘)、盐水给药和中毒。然而,无论病因和潜在疾病如何,通过静脉输注碳酸氢盐纠正代谢性酸中毒重症患者的 pH 值通常被认为是关键的治疗终点。尽管从生理学角度来看,酸中毒本身是否有害或仅仅是潜在病理的标志仍存在争议,但提高细胞外 pH 值可以恢复心血管功能和组织供氧。 4. 小苏打在尿液中起什么作用? ( 1)碱化尿液 碳酸氢钠可用于碱化尿液,增加尿液中尿酸的溶解度,从而促进尿酸的排泄,有助于降低血尿酸水平。碳酸氢钠在与胃酸中和后,刺激胃酸分泌,使胃壁细胞吸收血液中的酸根离子,导致血液酸性降低、碱性增加,最终使尿液呈碱性。对于高尿酸血症患者,在使用碱化尿液的同时,应多饮水,建议每日摄入量不少于 3000毫升,以增加尿液产量,有助于尿酸的排泄。 ( 2)治疗尿路感染 支持使用小苏打治疗尿路感染的人声称,小苏打可以中和尿液中的酸,从而使身体能够自行处理细菌。他们还声称,小苏打有助于排毒肾脏,从而阻止感染扩散并造成损害。要使用小苏打治疗尿路感染,建议将 1/2 至 1 茶匙小苏打溶解在水中,然后空腹饮用。 但没有太多科学证据表明小苏打可以治疗尿路感染,反而有证据表明小苏打实际上可能对您的身体有害。 5. 常见问题回答 ( 1)用 小苏打和柠檬治疗尿路感染有效吗? 据说小苏打可以中和尿液中的酸,从而减轻尿路感染的症状,并使身体能够抵抗引起感染的细菌。支持这种疗法的人还声称小苏打可以阻止感染扩散到肾脏。但是,几乎没有证据表明小苏打可以治愈尿路感染,尽管有些人可能会报告说它减轻了他们的不适和尿急。 多喝柠檬水等液体可以冲走尿道中的细菌,并有助于预防尿道感染。据估计,大约一半的尿道感染可以通过多喝水来解决。柠檬水等酸性液体可能对治疗尿路感染更有效。 ( 2) 小苏打可以缓解什么? 喝小苏打的主要好处是暂时缓解消化不良或胃灼热。还有证据表明,它可以减轻运动训练期间的肌肉疲劳。一项 2020 年的荟萃分析发现,补充碳酸氢钠确实可以提高肌肉耐力,但不能提高肌肉力量。 6. 建议 关于小苏打对坐骨神经的确切作用,建议患者与医生进行详细咨询和讨论,以了解其在个体情况下的适用性和效果。 参考: [1]https://www.medicalnewstoday.com/articles/321311 [2]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4780490/ [3]https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/remedio-casero-con-bicarbonato-de-sodio-para-aliviar-el-dolor-de-rodillas-y-piernas/202241/ [4]https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a682001-es.html [5]https://espanol.medscape.com/verarticulo/5911914 [6]http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872022000901214 [7]https://pubs.asahq.org/anesthesiology/article/134/5/774/115475/ [8]https://www.medicalnewstoday.com/articles/dangers-of-drinking-baking-soda#benefits [9]https://go.drugbank.com/drugs/DB01390 [10]https://www.mayoclinic.org/zh-hans/diseases-conditions/sciatica/symptoms-causes/syc-20377435
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
日用化工
,
聚氯乙烯的用途有哪些?聚氯乙烯有毒吗?
引言: 聚氯乙烯作为一种广泛应用的塑料,其用途涵盖建筑材料、医疗器械、电子产品等多个领域。关于其是否有毒的问题,各界对其环境和健康影响的讨论也从未停歇。 什么是聚氯乙烯以及它的用途是什么? 聚氯乙烯( PVC),是由氯乙烯(VCM)聚合而成的白色高分子无定形聚合材料。1838 年法国化学家 Regnault 最早报道了 VCM 单体,其后 Baumanz 发现当 VCM暴露在阳光下变成不溶的白色物质,这是在光照下 VCM 的自聚合。至 1931 年,德国法该公司首次采用乳液聚合法实现了 PVC 的工业生产。经过此后多年的发展,现在 PVC 是世界热塑性合成树脂中消费量第二位,仅次于聚乙烯(PE)。 PVC最突出的优点为耐磨性、难燃性、良好的气体水汽低渗透性、抗化学腐蚀性,此外,综合机械性能、电绝缘性、制品透明性、消声、隔热、减震性也较好,是性能价格比最为优越的通用型材料,但其热稳定性和抗冲击性能较差。 对于 PVC 的生产工艺,常用的有电石乙炔法、石油乙炔法和石油乙烯法,欧美等发达国家采用的多是石油乙烯法。电石乙炔法制备 PVC 的流程如图: 1. 聚氯乙烯用途 PVC可以通过各种成型加工方法制备出从柔性软质制品到刚性硬质制品。聚氯乙烯制品从热塑性弹性体到工程结构材料, 从通用塑料到弹性体、涂料、纤维、特种功能材料、黏结密封胶。 PVC及其改性树脂、专用料的品种大约有2 000种以上, 其应用在建筑业中占 24.6%, 包装业中占 19.5%, 农业占 15.5%, 日常消费占 30.4%, 其它占 10%。 ( 1) 管道 世界上每年生产的 PVC树脂中约有一半用于生产市政和工业应用的管道。在私人房主市场中,它占美国家庭市场的 66%,在家庭卫生下水道管道应用中,它占 75%。在水和下水道应用中,直径为 100 毫米(4 英寸)或更大的埋地 PVC 管通常通过垫圈密封接头连接。北美最常用的垫片类型是金属增强弹性体,通常称为 Rieber 密封系统。 ( 2) PVC在建筑业方面的应用 PVC在管材和窗用型材领域仍然是最大的市场,尤其在民用建筑中,采用硬质PVC塑料管替代传统铸铁管不仅可以降低工程造价,提高安装效率,还可以推动PVC门窗的生产规模。此外,PVC装饰材料领域也具有良好的发展前景,包括彩色透明装饰板、中高档壁纸和PVC地板砖等室内装饰材料。 PVC在建筑和建筑行业中被广泛使用,例如,乙烯基壁板是一种流行的低维护材料,特别是在爱尔兰,英国,美国和加拿大。该材料有多种颜色和饰面,包括光效果木饰面,并用作涂漆木材的替代品,主要用于在新建筑中安装隔热玻璃时的窗框和窗台; 或更换较旧的单层玻璃窗,因为它不会分解并且耐候。其他用途包括楣板、壁板或挡风雨板。这种材料几乎完全取代了用于管道和排水的铸铁,用于废水管、排水管、排水沟和落水管。众所周知, PVC 具有很强的耐化学性、耐阳光和耐水氧化性。 在建筑市场领域, PVC管材分为耐压管和无压管两类。耐压管逐渐替代了容易腐蚀且维护更换成本较高的铸铁管和铜管,如今在建筑领域常用的自来水管和热水供水管均可以采用PVC管材,这种做法在国外已经被广泛采纳。一般小口径的耐压PVC管具有成本低、耐腐蚀性好、不需频繁维护和更换等优点。而无压管主要应用于室内下水管、雨水系统管、公用工程输送管、穿线管和地下电缆管等领域。 ( 3) PVC在电线电缆方面的应用 PVC通常用作电缆上的绝缘护套。选择PVC是因为它具有良好的电绝缘性、易挤压性和耐烧性。 PVC是较好的护套材料,PVC护套通常是黑色的, 在工业上常用于 1~5kV无屏蔽的配电线和城市低压网络, 同样也用于铺设在地下的 10~35kV公用事业电力配电线, 还用于插头、接线器、墙上配电板、电线保护管和导管、家电及办公机械部件的外壳等。 PVC也广泛应用于一般通信线, 如电话网用户铜芯室内线、电话软线和聚烯烃绝缘 PVC护套平行双芯铜包钢电话用户通信线。PVC电缆料是由PVC与各种配合剂混配而成的配混料,按照国际惯例,根据不同使用条件和性能要求,对电线电缆的品种和档次进行分级。 ( 4) 医疗保健 一次性医学批准的 PVC化合物的两个主要应用领域是柔性容器和管路:用于血液和血液成分的容器,用于尿液收集或造口产品,以及用于采血和献血装置的管路,导管,心肺旁路装置,血液透析装置等。在欧洲,医疗器械的PVC消费量约为每年85,000吨。几乎三分之一的塑料医疗器械由PVC制成。 ( 5) PVC在其它方面的应用 中国是农业大国,又是一个缺水的国家,这就决定了中国PVC农用灌溉用管的巨大市场份额, 使用 PVC管灌溉相较于土渠灌溉, 水的利用率可以从 40%~50%提高到90%左右, 一般农用 PVC管材直径为25~160mm。 2. 关于聚氯乙烯毒性和安全性的考虑 ( 1) 聚氯乙烯对人类安全吗? 聚氯乙烯有毒。PVC生产会释放出二恶英等有毒化学物质,对人体健康有害。对家庭垃圾焚烧的研究表明,随着PVC浓度的增加,二恶英的产生持续增加。2007 年 2 月,美国绿色建筑委员会 (USGBC) 的技术和科学咨询委员会发布了关于 LEED 绿色建筑评级系统的 PVC 避免相关材料信用的报告。该报告得出的结论是,“在所有人类健康和环境影响类别中,没有一种材料是最好的,也不是最差的”,但“二恶英排放的风险使PVC始终成为对人类健康影响最严重的材料之一。 此外, PVC 产品会释放邻苯二甲酸盐等有毒化学物质,如果吸入或摄入,可能对人体健康有害。邻苯二甲酸酯作为增塑剂掺入塑料中,约占美国增塑剂市场的 70%; 邻苯二甲酸酯在设计上不与聚合物基质共价结合,这使得它们极易浸出。 2004年,瑞典和丹麦的一个联合研究小组发现,儿童过敏与室内空气中用于乙烯基地板的DEHP和BBzP(邻苯二甲酸丁苄酯)水平之间存在统计学关联。 006年12月,欧盟委员会欧洲化学品局发布了BBzP的最终风险评估草案,该草案发现消费者“不担心”暴露,包括接触儿童。 在 1970 年代初期,氯乙烯(通常称为氯乙烯单体或 VCM)的致癌性与聚氯乙烯工业工人的癌症有关。具体来说,肯塔基州路易斯维尔附近 B.F. Goodrich 工厂聚合部门的工人被诊断出患有肝血管肉瘤,也称为血管肉瘤,这是一种罕见的疾病。从那时起,对澳大利亚、意大利、德国和英国的 PVC 工人的研究都将某些类型的职业癌症与接触氯乙烯联系起来,并且 VCM 是一种致癌物已成为公认。 ( 2) 使用聚氯乙烯对环境的影响 PVC的生产和处置会产生大量的温室气体和其他污染物。PVC 产品还含有氯和其他化学物质,如果处理或处置不当,可能会有害。聚氯乙烯 (PVC) 对环境还有其他一些影响,导致人们对其在某些应用中的使用感到担忧: A. 环境影响 PVC的生产和处置可能会对环境产生负面影响,包括释放二恶英等有毒化学物质。PVC不容易回收,在环境中需要很长时间才能降解。 B. 回收困难 PVC难以回收,不易生物降解,这可能导致废物在环境中堆积。 3. 结论和建议 聚氯乙烯作为一种多功能塑料,其在建筑、医疗、电子等领域的广泛应用不可忽视。尽管存在一些关于其潜在毒性和环境影响的担忧,但在严格的监管和科学管理下,聚氯乙烯仍然可以安全地应用于各种工业和日常生活中的场景。为了获取高质量的聚氯乙烯产品,建议访问 Guidechem网站,这里汇聚了多家可靠的供应商,他们能够提供符合标准的产品和专业的支持,帮助我们在使用这一材料时更加负责任地维护环境和健康。 参考: [1]郑婉儿. 功能化聚氯乙烯在有机合成及比色分析中的应用[D]. 暨南大学, 2022. DOI:10.27167/d.cnki.gjinu.2022.000201. [2]吴乔愚. 100万吨/年聚氯乙烯生产工艺的模拟与设计[D]. 北京化工大学, 2022. DOI:10.26939/d.cnki.gbhgu.2022.000506. [3]https://en.wikipedia.org/wiki/Polyvinyl_chloride [4]毕治功,张谦,陈云峰,等. 聚氯乙烯应用及市场分析 [J]. 弹性体, 2018, 28 (05): 78-82. DOI:10.16665/j.cnki.issn1005-3174.2018.05.016. [5]https://www.geeksforgeeks.org/pvc-full-form/?ref=header_search
查看更多
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
材料科学
,
三聚氰酸三甲酯的制备方法是什么?
三聚氰酸三甲酯是一种常用的医药合成中间体。当接触到三聚氰酸三甲酯时,应采取相应的应急措施,如将患者移到新鲜空气处、用肥皂水和清水清洗皮肤、用流动清水或生理盐水冲洗眼睛,并立即就医。 制备方法 三聚氰酸三甲酯的制备方法如下: 在低温(0-5℃)下,将氰尿酰氯(92g, 0.5mol)逐渐加入到NaOH(60g,1.5mol)和MeOH(500ml)的混合物中。加入完所有氰尿酰氯后,在20℃下搅拌2小时。然后在真空中蒸发溶剂,将蒸馏残渣悬浮于H2O(500ml)中。用H2O(2×40ml)洗涤产物,并在室温和压力下干燥。最终得到无色固体物质2,4,6-三甲氧基-1,3,5-三嗪(79g, 92%)。 应用 三聚氰酸三甲酯可用于医药合成中间体。例如,可以通过以下反应得到目标产物: 将三聚氰酸三甲酯(34g, 0.2mol)和KOH(14g, 0.25mol)在MeOH(150ml)中加热至沸腾,保持20小时。冷却至室温后,在真空中蒸发溶剂,将蒸馏残渣置于水(50ml)中。在低于15℃的温度下用AcOH酸化混合物,将分离的产物抽吸,用H2O(2×35ml)洗涤,并在室温和压力下干燥。最终得到无色结晶物质2-羟基-4,6-二甲氧基-1,3,5-三嗪(27g, 87%)。 主要参考资料 [1] CN201580015962.7氨基磷酸1,3,5-三嗪-2-基酯化合物在索非布韦的合成中的用途
查看更多
#三聚氰酸三甲酯
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
材料科学
,
生物医学工程
,
硝替卡朋的作用机制及临床应用?
硝替卡朋是一种儿茶酚-O-甲基转移酶(COMT)抑制剂,化学名称为3-(3,4-二羟基-5-硝基亚苄基)-2,4-戊二酮。COMT参与多巴胺的代谢降解,而COMT抑制剂可以减慢多巴胺的代谢,延长左旋多巴(L-dopa)在体内的半衰期,从而治疗与多巴胺减少相关的疾病。酪氨酸经酪氨酸羟化酶(TOH)和L-芳香氨基酸脱羧酶(AAD)的作用生成多巴胺,而多巴胺在突触前神经元去极化时释放入突触间隙。多巴胺经单胺氧化酶(MAO)的作用脱氨基,形成二羟苯乙醛,进一步氧化成二羟苯乙酸(DOPAC)。COMT可以甲基化多巴胺和DOPAC,最终形成香草酸(HVA),并通过尿液排出。 硝替卡朋的临床应用主要包括辅助左旋多巴治疗帕金森病、治疗神经痛、抑郁和Ⅱ型精神分裂等疾病。 硝替卡朋的制剂 硝替卡朋可以与溶解增强剂一起制成口服压制组合物。与其他常用的溶解改进剂相比,如淀粉、预胶凝淀粉、微晶纤维素、甘露糖醇、淀粉羟乙酸钠或十二烷基硫酸钠,交联纤维素衍生物能更有效地释放出硝替卡朋。交联纤维素衍生物可以提高含有硝替卡朋的口服压制组合物的崩解速率。 硝替卡朋的制备方法 硝替卡朋的制备方法如下: 主要参考资料 [1][中国发明,中国发明授权]CN99810913.4含有恩他卡朋和硝替卡朋以及交联纤维素衍生物的药物组合物 [2]FromJournalofMedicinalChemistry,32(4),841-6;1989
查看更多
#硝替卡朋
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
日用化工
,
材料科学
,
材料科学
,
棕榈酸钾的应用及制备方法?
棕榈酸钾是一种化学物质,也称为软脂酸钾或十六烷酸钾。它是棕榈酸的钾盐,化学式为C16H31KO2。棕榈酸钾常用于制造棕榈酸钾皂,是液体肥皂产品的主要成分。该物质在常温常压下稳定,但应避免与强氧化剂接触。它的熔点为285°C,常温下呈固体状态,闪点为12°C。 棕榈酸钾的应用举例 1)制备美白防晒霜:该防晒霜的原料包括柠檬、陈皮、珍珠、十二烷基硫酸钠、抗氧化剂、瓜尔胶衍生物、椰子油酸烷醇酰胺、棕榈酸钾、肉豆蔻醇乳酸和月桂醇乳酸酯。制备方法包括榨汁、浸泡、粉碎、混合等步骤。该防晒霜具有高防晒指数和美白祛斑效果。 2)制备耐老化的防水涂料:该涂料的原料包括脂肪酸改性聚酯多元醇、聚苯基倍半硅氧烷、聚丙烯微粉蜡、4-硝基愈创木酚、异十三烷氧基丙基胺、月桂醇磺基琥珀酸酯二钠、棕榈酸钾和异硬脂基乙基咪唑啉鎓乙基硫酸盐。该涂料具有耐老化、防水和施工方便等优点。 3)制备祛痘清热霜:该清热霜的原料包括菱角、荸荠、水、大米、酒精、抗氧剂、防腐剂、甲基异丙噻唑啉酮、聚山梨醇酯、丙二醇、棕榈酸钾和椰油酸。制备方法包括浸泡、反应、混合等步骤。该清热霜具有祛痘效果。 4)制备多元合金铸球淬火剂:该淬火剂的成分包括聚环氧琥珀酸、季戊四醇油酸酯、单油酸甘油酯、吐温、亚麻籽油、棕榈酸钾、碳酸氢钠、氯化钠、柠檬酸钠、聚乙二醇、三聚磷酸钠、十二烷基硫酸钠、硼砂、酒石酸、羟乙基脲、助剂和水。 主要参考资料 [1]CN201410499214.8一种美白防晒霜及其制备方法 [2]CN201610948343.X一种耐老化的防水涂料 [3]CN201410497487.9一种祛痘清热霜及其制备方法 [4]CN201610193041.6一种多元合金铸球淬火剂及其制备方法
查看更多
#棕榈酸钾
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
材料科学
,
如何制备常春藤苷C?
常春藤苷C是一种具有祛风、利湿、平肝、解毒功效的物质,可以有效抵制尼古丁中的致癌物质和吸收甲醛等有毒物质。 制备方法 报道一中,从常春藤叶中提取常春藤苷C及苷元的方法包括以下步骤: 1)将干燥的常春藤叶子粉碎,加入5-8倍量的含水的有机溶剂进行提取,收集提取液并减压浓缩成浸膏; 2)将步骤1)所得到的浸膏加少量水分散,使用有机溶剂进行萃取,减压浓缩回收试剂并形成萃取后的浸膏; 3)将步骤2)所得的萃取后的浸膏溶于甲醇或乙醇中,缓慢加入5-10倍混合溶液,直到不再产生沉淀为止,过滤并收集沉淀; 4)将步骤3)所得到的沉淀经过热溶解后重结晶,加入吸附剂吸附除杂,反复结晶得到常春藤苷C。 报道二中,取干操常春藤茎、叶进行提取,经过回流提取、萃取和柱层析洗脱等步骤,最终得到常春藤苷C。 主要参考资料 [1][中国发明,中国发明授权]CN200710034341.0一种从常春藤中制备常春藤苷C的方法 [2]任乔森,王海洋,翟宏宇,赵琳琳,李秀芬,唐秋竹.HPLC测定朝鲜白头翁中常春藤皂苷C的含量[J].中国现代中药,2018,20(01):42-45.
查看更多
#常春藤苷 C
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
精细化工
,
日用化工
,
材料科学
,
二氧化氮与氢氧化钠反应的化学原理、实验条件和应用?
二氧化氮(NO2)和氢氧化钠(NaOH)之间的反应是一种常见的化学反应。该反应产生硝酸钠(NaNO3)和水(H2O)作为产物。本文将介绍该反应的化学原理、实验条件以及应用。 一、二氧化氮和氢氧化钠反应的化学原理 二氧化氮是一种红棕色气体,它是一种强氧化剂。当二氧化氮与氢氧化钠反应时,会生成硝酸钠和水。这个反应是一种酸碱反应,其中二氧化氮是酸性物质,氢氧化钠是碱性物质。在反应中,氢氧化钠中的氢离子(H+)和二氧化氮中的氧离子(O2-)结合,形成水分子。同时,二氧化氮的氧离子与氢氧化钠的氢离子结合,形成硝酸离子。硝酸钠是一种重要的化学品,广泛应用于农业、医药和工业中。 二、二氧化氮和氢氧化钠反应的实验条件 在实验室中进行二氧化氮与氢氧化钠的反应,需要准备以下实验条件: 1. 反应器:选择一个适当容积的反应器,以容纳反应物和产物。 2. 反应物:准备二氧化氮和氢氧化钠,可以通过加热硝酸铜和铜的混合物制备二氧化氮,氢氧化钠可以购买或自制。 3. 温度:在室温下进行反应即可。 4. 反应时间:反应时间一般为数分钟至几十分钟不等。 5. 观察:观察反应后的产物,包括颜色、形态以及是否有气体产生。 三、二氧化氮和氢氧化钠反应的应用 1. 工业应用:硝酸钠是一种重要的化学品,广泛应用于农业、医药和工业中。它可以用于制造火药、玻璃、陶瓷、肥料等。 2. 环境应用:二氧化氮是一种有害气体,会对环境和人体健康造成危害。因此,对于工业排放的二氧化氮和其他有害气体,需要进行净化处理。一种方法是将二氧化氮和氢氧化钠反应,生成硝酸钠和水,从而净化有害气体。 3. 医学应用:硝酸钠可以用于制造一些药物,如利尿剂和治疗心脏病的药物。此外,硝酸钠还可以用于口腔清洁和治疗口腔疾病。 综上所述,二氧化氮与氢氧化钠的反应是一种重要的化学反应,产物硝酸钠是一种广泛应用的化学品。此外,该反应还有环保和医学应用。
查看更多
#氢氧化钠
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
日用化工
,
材料科学
,
氢氧化镁阻燃剂的特点及应用领域是什么?
氢氧化镁阻燃剂是一种常用的无机阻燃剂,能够在高温下释放水分并吸收大量热量,起到阻燃的作用。 氢氧化镁阻燃剂的特点 氢氧化镁阻燃剂具有以下特点: 高效阻燃:氢氧化镁能稀释空气中的氧气浓度,形成保护层,有效隔离燃烧物质与外界氧气的接触。 热稳定性好:氢氧化镁具有较高的燃点,并能够吸收大量热量,减缓燃烧反应的速率。 无毒环保:氢氧化镁是一种无毒、无味、无腐蚀性的阻燃剂,使用安全,无污染。 耐候性好:氢氧化镁阻燃剂能够在室内外长期使用。 氢氧化镁阻燃剂的应用领域 氢氧化镁阻燃剂广泛应用于塑料制品、橡胶制品、涂料、油漆、纺织品等领域。 塑料制品:氢氧化镁阻燃剂可用于改性聚丙烯、聚苯乙烯、聚碳酸酯等塑料的阻燃改性。 橡胶制品:氢氧化镁阻燃剂可用于橡胶制品的阻燃改性,如橡胶密封圈、橡胶管等。 涂料和油漆:氢氧化镁阻燃剂可用于涂料和油漆的阻燃改性,增强材料的抗燃性。 纺织品:氢氧化镁阻燃剂可用于纺织品的阻燃处理,提高纺织品的防火性能。 如何正确使用氢氧化镁阻燃剂? 在使用氢氧化镁阻燃剂时,应注意以下事项: 粒径选择:根据具体情况选择不同粒径的氢氧化镁阻燃剂,以获得最佳的阻燃效果。 加入方式:将氢氧化镁阻燃剂均匀加入到待阻燃材料中,充分混合均匀。 控制用量:根据需要的阻燃性能和产品要求,合理控制氢氧化镁阻燃剂的添加量。 注意存储:将氢氧化镁阻燃剂存放在阴凉、干燥、通风的地方,避免接触有机物质和酸碱物质。 请注意,以上内容仅为一般介绍,具体使用情况请参考产品说明书或咨询专业人士。
查看更多
#氢氧化镁
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
精细化工
,
日用化工
,
材料科学
,
硫酸镍的性质及应用?
背景及概述 [4] 硫酸镍是一种化合物,存在多种水合物和无水物形式。其中,七水合物是一种绿色透明晶体,也被称为碧矾。在103℃时,硫酸镍七水合物会失去六分子结晶水,而在280℃时完全失去结晶水,形成黄绿色晶体的无水物NiSO 4 。硫酸镍溶于水,但不溶于乙醇和乙醚。在840℃时,它会分解并失去硫酸根,转变为氧化镍。 回收制备 [1] 一种回收电镀污泥中铜和镍的方法如下:首先,用碳酸钠溶液将浸出液(母液)的pH值调至5-5.5,然后过滤得到沉淀,主要成分为碱式碳酸铜和氢氧化铜。接下来,用碳酸钠溶液将母液的pH值调至8-9,得到沉淀物,包括碳酸镍、氢氧化铁和氢氧化亚铁。通过加入硫酸和过氧化氢,将沉淀物完全溶解后,用碱液将溶液的pH值调至5,然后过滤得到氢氧化铁沉淀物。最后,取得的滤液经过硫酸调节pH值至2,并通入硫化氢,将铜转变为硫化铜,分离出来。此时的滤液即为硫酸镍母液,通过浓缩结晶的方法可以制备硫酸镍七水合物。 应用 [2-3] 应用一 一项专利公开了一种海上石油钻井钻机部件的镍磷化学镀液,其中包含硫酸镍七水合物、次亚磷酸钠、柠檬酸、硫酸铵、稳定剂和复合络合剂。通过将水加入反应容器中,加热至38-42℃,启动搅拌器并控制转速为120转/分钟,然后逐步加入计算称量的硫酸镍七水合物、次亚磷酸钠、柠檬酸、硫酸铵、稳定剂和复合络合剂,边加入边搅拌,直至溶液呈现绿色透明液体。待溶液温度降至室温后,即可包装。 应用二 一项专利公开了一种新型电解液及其制备工艺,其中包括硫酸、净化水、木素磺酸钠、无水硫酸钠和硫酸镍七水合物。与现有技术相比,使用该电解液的蓄电池具有更高的电池容量、低温起动能力和循环寿命。有些电池的循环寿命甚至提高了150%。此外,该电解液还提高了蓄电池的充电接受能力,使其能够在较低的充电电压下完全充电,同时消除了电解液分层现象,减少了极板硫酸盐化,提高了蓄电池在恶劣环境(高温、低温)下的使用寿命。该电解液的使用温度范围为-40℃至70℃,比普通电解液的使用温度范围更宽广。 参考文献 [1] CN201611126910.X 一种电镀污泥中铜和镍的回收方法 [2] CN201110451564.3海上石油钻井钻机部件镍磷化学镀液及生产方法 [3] CN03149456.0一种用于铅酸蓄电池的电解液
查看更多
#硫酸镍七水合物
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
精细化工
,
材料科学
,
如何制备5-溴吲哚-3-羧酸甲酯?
5-溴吲哚-3-羧酸甲酯是一种常用的有机合成中间体,可以通过不同的方法制备得到。其中一种方法是使用5-溴-1H-吲哚作为反应原料,经过两步反应制备得到。另一种方法是使用5-溴-1H-吲哚-3-羧酸,通过一步酯化反应制备得到。 制备方法一 报道一 在低温(0℃)下,将吡啶和5-溴-1H-吲哚悬浮液加入无水THF中,然后缓慢滴加三氯乙酰氯溶液。将反应混合物温热至室温并搅拌过夜。通过酸化和干燥处理后,进行浓缩。将得到的固体溶解在甲醇中,加热反应并纯化得到5-溴吲哚-3-羧酸甲酯。 制备方法二 报道二 将5-溴-1H-吲哚-3-羧酸溶解在甲醇中,然后加入(三甲基甲硅烷基)重氮甲烷溶液。在室温下反应一段时间后,浓缩溶液得到目标化合物。 参考文献 [1]WO2010008727 [2]From PCT Int. Appl., 2007092751, 16 Aug 2007
查看更多
#5-溴吲哚-3-羧酸甲酯
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
精细化工
,
日用化工
,
化药
,
精细化工
,
材料科学
,
如何制备背景及概述中的丁基联苯甲酸?
丁基联苯甲酸是一种重要的有机合成中间体,广泛应用于液晶、功能高分子材料、表面活性剂、药物合成等领域。本文将介绍两种制备丁基联苯甲酸的方法。 制备方法一 报道一 将1-溴-4-正丁基苯、4-(甲氧羰基)苯基硼酸、2MNaCO 3 在甲苯/EtOH溶液中反应,加入Pd(PPh) 4 催化剂,回流5小时。通过硅胶柱色谱法纯化产物,得到对丁基联苯甲酸。 报道二 在冰盐浴条件下,将无水三氯化铝、乙酰氯和联苯混合物反应,水解产物,减压蒸馏除溶剂,得到4-乙酰基联苯。然后在缩二乙二醇、氢氧化钾和水合肼的反应体系中,与4-乙酰基联苯反应,经过萃取、洗涤和干燥步骤,得到4-乙基联苯。最后,通过傅-克酰基化反应和其他步骤,得到对丁基联苯甲酸。 制备方法二 在冰盐浴条件下,将NaOH溶液和液溴反应,加入氢氧化钠和1,4-二氧六环,与4’-乙基联苯-4-乙酮反应,经过减压抽滤、洗涤和结晶步骤,得到4’-乙基联苯-4-甲酸。 参考文献 [1][中国发明]CN201680079520.3大环广谱抗生素 [2]武永刚,杨杰,刘建,etal.4'-烷基联苯-4-甲酸的合成及其液晶相[J].广州化工,2012(15):55-57.
查看更多
#4-丁基-4-联苯羧酸
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
日用化工
,
材料科学
,
硝酸铵钙的特性及应用?
硝酸铵钙是一种氮肥,由硝酸铵与石灰石、白云石粉末熔融制成。它的成分是NH 4 NO 3 和CaCO 3 、MgCO 3 的混合物。硝酸铵钙含氮量在21%~26%(N)之间,呈灰白或淡黄色颗粒或粉末,水溶液呈弱碱性。与硝铵相比,硝酸铵钙具有更好的物理性质和安全性。由于含有碳酸钙等成分,它在酸性土壤上施用效果良好。但不宜与水溶性磷肥混合施用,以免降低磷的有效性。 硝酸铵钙对硫铝酸盐水泥的早强作用 黄睿等人对硝酸铵钙对硫铝酸盐水泥浆体的影响进行了研究。他们观察了硝酸铵钙对水泥浆体的流动度、凝结时间、抗压强度、电阻率、浆体内部温度、水化热、水化产物和孔结构的影响,并分析了其早强作用机理。研究结果显示,当硝酸铵钙的掺量增加到5%时,水泥浆体的流动度增大,凝结时间缩短,抗压强度在6小时、1天、3天、7天和28天时均显著提高,电阻率变化速率曲线峰值出现的时间提前,水泥浆体内部温度升高,温峰出现时间提前。在硝酸铵钙掺量在2%以内时,水泥水化放热速率加快,1天的累积放热量略有增加,钙矾石的生成速率和生成量增加,硬化水泥浆体的平均孔径、总孔体积和孔隙率减小。由于硝酸铵钙能够加快硫铝酸盐水泥的水化进程,使其早期强度显著提高,因此可用作早强剂。 参考文献 [1]农业大词典 [2]黄睿,廖宜顺,许媛媛.常温下硝酸铵钙对硫铝酸盐水泥的早强作用[J].功能材料,2019,50(11):11155-11160.
查看更多
#硝酸铵钙
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
日用化工
,
化药
,
涂料中的氧化锌有哪些作用?
氧化锌(ZnO),俗称锌白,是锌的一种氧化物。它在水中难溶,但可溶于酸和强碱。氧化锌常用作化学添加剂,广泛应用于塑料、硅酸盐制品、合成橡胶、润滑油、油漆涂料、药膏、粘合剂、食品、电池、阻燃剂等产品的制作中。氧化锌在涂料中起到的作用有哪些呢?让我们一起来了解一下! 氧化锌在颜料涂料中的作用 氧化锌具有较高的折射率,能吸收紫外光。它的着色力和遮盖力强,颜色纯白,不会产生粉化现象,并具有良好的耐光和耐热性能。 氧化锌可以与涂料中的羧酸根离子形成配位化合物,从而降低涂膜对水的敏感性。因此,氧化锌可以提高涂膜的耐候性和抗粉化性能,特别适用于外墙涂料。 氧化锌具有防霉性能,可以抑制微生物真菌的生长。在陶瓷和罐桶涂料中,通常使用粒径较小、纯度较高的间接法氧化锌;而室内涂料和乳胶涂料则多使用针状的直接法氧化锌,以提高吸油值和改善悬浮性能。 氧化锌可以使涂膜柔韧、牢固、不透水,从而防止金属锈蚀。然而,氧化锌不宜与含有大量游离酸的基料混合,以免产生过多的锌皂,导致涂料黏稠难刷。 在防腐或船舶涂料中使用氧化锌,可以形成致密的锌钛化合物,降低腐蚀介质进一步渗入的速度,主要起到防锈的作用。 由于氧化锌是碱性化合物,它可以与微量游离脂肪酸反应生成锌皂,导致涂料变稠。而遇到无机酸或醋酸时,氧化锌会溶解。 涂料级氧化锌具有小粒径和大表面积,具有很强的附着力和遮盖力,从而提高了涂料颜料的效果。在使用过程中,涂料中的氧化锌最终会形成沉淀,具有一定的屏蔽紫外线的作用。
查看更多
#氧化锌
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
日用化工
,
靛红是什么颜色的结晶?
靛红是一种黄红色或橙色的结晶,具有苦味。它可以升华,并且在沸乙醇中易溶,在沸水中溶于乙醚呈红棕色,在氢氧化碱中溶解呈紫色,放置后会变为黄色。它在水中的溶解度为1.9 g/l。 靛红最早由法国化学家奥古斯特·罗朗分离出来。1878年,阿道夫·冯·拜尔完成了靛红的全合成。1880年,拜尔发展了一种从邻硝基肉桂酸合成靛红的方法。1883年,拜尔申请了一种从邻硝基苯甲醛合成靛红的方法的专利。从那时起,以靛红为原料合成靛蓝的方法逐渐取代了从植物中提取的方法,成为靛蓝的主要来源。 靛红的合成路线是从邻硝基苯甲醛出发。首先,邻硝基苯甲醛(1)与丙酮发生羟醛加成反应,得到4-羟基-4-(邻硝基苯基)-2-丁酮(2)。(2)经过脱水反应,生成4-(邻硝基苯基)-3-丁烯-2-酮(3)。最后,通过碱处理形成环结构,得到靛红(4)。 靛红的制取方法 过去,靛红只能通过靛蓝制取。现在,可以使用苯甲酸衍生物或通过Sandmeyer肟基乙酰苯胺靛红合成来制取靛红。 Sandmeyer肟基乙酰苯胺靛红合成的步骤如下:苯胺(1)与水合氯醛和羟胺反应,生成α-肟基乙酰苯胺(2),然后经过浓硫酸处理得到靛红(3)。 2014年,谭使用催化量的铜盐催化N-烷基-2-溴乙酰苯胺,以较高的产量和较易得到的原料,成功完成了靛红的合成。
查看更多
#吲哚-2,3-二酮
0条评论
登录
后参与评论
1
2
下一页
简介
职业: -
学校: -
地区:
个人简介:
查看更多
喜爱的版块
返回首页
化药
问题1w
工艺技术
问题13w
化学学科
问题13w
其他
问题170
仪器设备
问题12w
中药
问题246
安全环保
问题4w
精细化工
问题1k
个人简介
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
马上签到
这是一条消息提示
黄姜粉末属于爆炸性粉尘吗?.请盖德化工网盖德问答的高手、专家们帮忙看下
确定
取消
登录化工知识社区盖德问答
微信登录
账号登录
请用微信扫描二维码登录
"盖德问答"
忘记密码
|
免费注册
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
天
我已了解
欢迎加入化工知识社区盖德问答
请打开微信扫描二维码
欢迎加入化工知识社区盖德问答
欢迎你!
,完善下你的信息,以后你也可以使用手机号和密码来登录了。
获取验证码
欢迎加入化工知识社区盖德问答
请选择您感兴趣的类别:
提问
问题标题
问题描述(可不填)
请描述...
选择类别
选择分类
化学
生物学
药学
其它
选择二级分类
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