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切削液的作用及配方? 切削液是一种用于金属切削、磨加工过程中的工业用液体,用来冷却、润滑刀具和加工件。切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成,具备良好的冷却、润滑、防锈、除油、清洗、防腐、易稀释等性能。它适用于多种材料的切削、切割、磨削,如玻璃、树脂玻璃、光学玻璃、石英光学制品等。 一、几种切削液配方介绍 (1) 透明水溶性切削液配方 1(%) 乙二醇65.8%、十水硼砂3.0%、偏硅酸钠1.0%、磷酸钠0.2%、水余量。本液用于结构钢的车削、研磨和钻孔,使用时用水稀释3倍。 (2) 乳化切削油配方 1(%) 1、石油磺酸钠13%、聚氧乙烯烷基酚醚(OP-10)6.5%、氯化石蜡10~30%、环烷酸铅5%、三乙醇胺油酸皂2.5%、高速机械油(5号)余量。本油用于金属加工的挤压、车、钻等多道工序,使用浓度为本乳化油的5%~30%。 2、妥尔油酸钠盐4.5%~5.5%、石油酸钠盐4.5%~5.5%、C1-4合成脂肪酸2.5%~4%、聚乙二醇1.5%、工业机械油余量。 3、防锈极压乳化油配方:氯化石蜡10%、硫化油酸9%、石油磺酸钡20%、油酸2%、三乙醇胺5%、机械油(10号)余量。本油主要用于重载切削加工,可代替植物油及硫化切削油。以20%的浓度使用。防锈性能良好。 (3) 其它切削液配方 硫化切削油: 硫化棉子油500、棉子油1350、硫磺70、机械油(10号)2200 配方组份1: 石油磺酸钡10%、石油磺酸钠4%、司盘80 2%、三乙醇胺6.5%、氢氧化钠0.5% 、油酸11.5%、梓油10%、乙醇2%、20#机油51.5%、水2%;将氢氧化钠0.5%溶解于水,其它组份溶解于20#机油,搅拌均匀,加入氢氧化钠溶液再搅拌均匀即可;使用时配成2%~3%的乳化液,主要用于金属切削加工,作为冷却润滑剂使用。 配方组份2:(质量分数%) 石油磺酸钠34.9%、三乙醇胺8.7%、油酸16.6%、10号机油34.9%、乙醇4.9%;此配方按2%稀释成为乳化液使用,铸铁可以防锈12天,用于精磨零件,可以作为高效防锈液使用。 二、切削液性能特点 1、良好的清洗渗透性能,可防止磨具钝化,对磨具有良好的自锐作用,提高金刚石工具的切削力,延长金刚石工具的使用寿命,缩短单个工件加工时间。 2、突出的润滑性能,明显降低切削噪音,避免切削时火花现象,减少研磨划痕的出现,明显改善加工工件的表面质量,大幅度提高工件的光洁度。 3、可有效抑制各种因素对玻璃的腐蚀性危害。 4、良好的无泡沫性能,极佳的碎屑沉降功能。 5、内含丰富的皮肤保养剂,不易伤皮肤。 6、良好的防锈性能,抗腐臭性能,产品稳定性好,使用寿命长。 7、水性透明配方,具有极高的透明度与清洁度。 8、水性环保产品,独特的洗涤清洁性能,杂油漂浮于冷却液之上,容易清理。 9、性能温和,不易使机床油漆脱落。 查看更多
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造纸技术的发展对人类文明社会有何影响? 造纸技术是中国的伟大发明之一,对人类文明社会产生了巨大的影响。在造纸技术发明之前,世界各国使用的书写材料多是木头、石头、布料等代替品,价格昂贵且笨重,不利于文化传播和交流。而造纸技术的出现,促进了文化的交流与教育的普及,对世界文明的发展做出了深刻的贡献。 随着时代的进步,机器逐渐取代了人工,但造纸的步骤仍然包括制浆、调制、抄造和加工等环节。在这个过程中,聚乙二醇是不可或缺的。聚乙二醇可以显著提高纤维的留着率,具有良好的分散性,同时还具备出色的润湿性、减阻性和散热性。加入聚乙二醇后,浆液的黏度性得到提高,纤维之间的粘连得到阻止,从而改善了纸张的匀度,降低了能源消耗,提高了纸张的物理强度和柔韧性,使纸张更加平滑、光整,不易破损。 查看更多
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ONT18331阳离子中裂沥青乳化剂的特点及应用? 通过之前对ST-C05阳离子慢裂快凝乳化剂的介绍,我们已经了解了沥青乳化剂的作用和优势。使用沥青乳化剂可以快速施工路面稀浆封层,仅需1-3个小时即可通车,为我们的出行提供了更大的便利。 不同道路类型对沥青乳化剂的需求也有所不同。一般高速和国道可使用50%的乳化剂,省道可使用40%,而县道和乡村道路可使用40%或30%的乳化剂。除了之前介绍的ST-C05乳化剂,今天我们将向大家介绍另一款ONT18331阳离子中裂沥青乳化剂。 ONT18331阳离子中裂沥青乳化剂是一种阳离子季铵盐型乳化剂,适用于透层、粘层、碎石封层等路面施工。该乳化剂具有稳定的性能和超强的乳化能力,能够乳化各种型号的重交沥青和进口沥青。此外,它还可以直接乳化SBR和SBS改性沥青,而且对沥青没有明显的损害。 查看更多
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1,4-苯醌的用途和性质? 1,4-苯醌是一种常用的化学试剂,具有多种用途和特性。 首先,1,4-苯醌是一种氧化试剂和脱氢试剂,可以被其他化合物还原为对苯二酚,从而表现出氧化活性。它可以选择性地氧化共轭的一级烯丙醇,并且可以与水合氧化锆一起实现一级醇的氧化反应。 其次,1,4-苯醌可以与烯基铜化合物反应,生成共轭二烯化合物。它还可以作为醋酸钯催化反应的共氧化剂,实现烯烃与醋酸的氧化偶联反应。此外,它还可以将甲基硅烷烯醇醚转化为共轭烯酮,并且可以实现环己烯的氧化关环反应。 另外,1,4-苯醌还是一种亲电试剂,可以参与Diels-Alder反应。它可以与电负性的二烯底物发生反应,提供反应前体。不对称Diels-Alder反应也可以通过1,4-苯醌实现。 最后,1,4-苯醌还可以用于合成5-羟基吲哚衍生物,反应简单且底物选择性广泛。 总之,1,4-苯醌具有多种用途和特性,是一种重要的化学试剂。 查看更多
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抗氧化剂1024的制备方法及应用领域? 抗氧化剂是一种能够抑制或延缓高聚物和其他有机化合物在空气中热氧化的有机合成物。抗氧剂1024是一种性能卓越高效无污染型抗氧化剂,具有双重结构和金属减活功能。它适用于聚乙烯、聚丙烯、聚酯等材料的抗氧化剂,尤其适用于酚醛树脂。抗氧剂1024的制备方法包括合成β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酰肼和抗氧剂1024的合成步骤。 如何制备抗氧剂1024? 抗氧剂1024的制备方法包括合成β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酰肼和抗氧剂1024的合成步骤。首先,将水合肼溶解在甲醇和乙醇的混合溶液中,然后加入β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸甲酯进行反应。得到的白色粘稠状反应液经减压蒸馏和结晶得到纯净的β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酰肼。接下来,在三口烧瓶中加入无水β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酰肼、乙酰乙酸乙酯和甲醇和甲苯混合溶液,经过升温反应得到抗氧剂1024的晶体产物。 抗氧剂1024的应用领域 抗氧剂1024在多个领域有广泛的应用。例如,一种抗静电HDPE接枝共聚物中添加抗氧剂1024,可以显著提高材料的抗静电能力,扩大其使用范围。另外,一种汽车脚垫改性PVC专用料中添加抗氧剂1024,可以提高材料的弹性、吸音性能和耐磨损性,延长使用寿命。 主要参考资料 [1] [中国发明,中国发明授权] CN201810212584.7 抗氧化剂1024的合成工艺 [2]CN201810865704.3一种抗静电HDPE接枝共聚物及其制备方法 [3]CN201410387765.5汽车脚垫改性PVC专用料 查看更多
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IMR-32人神经母细胞瘤细胞的特点是什么? IMR-32细胞是从一个13个月大的男婴的腹部肿瘤中分离出来的。这种细胞被诊断为神经母细胞瘤,并且有一些区域显示出器质性分化。它包含两种类型的细胞:小的神经母细胞样细胞和大的透明成纤维细胞。这些细胞已经传代培养到80代以上。 IMR-32人神经母细胞瘤细胞的简介 [1] 动物种别:人 性别:男 组织来源:大脑的神经母细胞瘤 形态:包括神经母细胞和成纤维细胞 培养基和添加剂:使用MEM培养基(GIBCO,货号41500034),添加NaHCO3 1.5g/L和Sodium Pyruvate 0.11g/L,占90%;优质胎牛血清占10%。气相为空气和二氧化碳的混合气体,比例为95%和5%。培养温度为37摄氏度。 生长特性:贴壁生长 细胞形态:呈现成纤维细胞样形态 无菌检测:经过细菌、酵母和支原体检测,结果均为阴性 病原体检测:经过HIV、乙型肝炎和丙型肝炎检测,结果均为阴性 运输方式:可以通过复苏发货或干冰冷冻发货 安全性:由于所有肿瘤和病毒转染的细胞都具有潜在的生物危害性,操作时必须在二级生物安全台内,并采取相应的防护措施。 冻存条件:使用70%基础培养液+ 20%胎牛血清+ 10%DMSO进行冻存 保存条件:存放在液氮中 主要参考文献 [1] 王娟,吉红亮;硫普罗宁对乙醇所致IMR-32人神经母细胞瘤细胞氧化损伤的作用机制。广东医学 2015, (12)查看更多
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烯丙基胺盐酸盐的制备及应用? 背景及概述 [1] 烯丙基胺盐酸盐是一种有机中间体,可以通过烯丙基胺与浓盐酸反应得到。据报道,烯丙基胺盐酸盐可用于制备聚合物纳米复合材料和碳酸司维拉姆。 制备 [1] 在装有搅拌器和温度计的四口烧瓶中,加入20ml烯丙基胺。在0℃下控制温度,搅拌的同时缓慢滴加25ml浓盐酸,滴加完毕后pH值达到5~6停止反应。通过旋转蒸馏法去除未反应的盐酸,得到高浓度的烯丙基胺盐酸盐。 应用 [1-2] 报道一、 聚合物纳米复合材料是一种新型的复合材料,由各种纳米结构单元与有机高分子材料以不同方式复合成型。烯丙基胺盐酸盐可用于制备纳米透铁聚合物复合颜料。制备方法如下:按重量比例依次将经酰胺化处理的纳米透明铁红、无水乙醇、甲基丙烯酸甲酯、烯丙基胺盐酸盐和AIBN加入装有搅拌器和温度计的四口烧瓶中,在氮气保护下,在75℃下反应10小时。反应结束后,通过沉淀、洗涤和干燥得到纳米透明铁红聚合物复合颜料。 报道二、 烯丙基胺盐酸盐可用于制备碳酸司维拉姆。制备步骤如下:使用过氧化苯二甲酰作为引发剂,在溶剂中引发烯丙胺盐酸盐单体的聚合反应,反应温度为92℃,反应时间为10小时。反应结束后,将溶液缓慢滴加到甲醇中进行析晶,过滤得到烯丙胺盐酸聚合物。然后,将烯丙胺盐酸聚合物与pH为8的有机碱溶液反应碱化得到烯丙胺聚合物。接下来,加入聚乙二醇脂肪酸酯、纳米氧化铝和环氧氯丙烷,按一定比例反应合成盐酸司维拉姆。最后,通过与碱溶液中和和二氧化碳水溶液反应得到碳酸司维拉姆。 参考文献 [1][中国发明]CN201811577895.X一种纳米透铁聚合物复合颜料的制备方法 [2][中国发明]CN201810321877.9一种碳酸司维拉姆的合成方法 查看更多
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麦草畏的作用特点及应用范围是什么? 麦草畏,又称百草敌,是一种安息香酸系列除草剂,主要用于防除禾本科作物的阔叶杂草和木本灌丛。它具有内吸传导作用,对一年生和多年生阔叶杂草有显着的防除效果。在苗后喷雾时,药剂能迅速被杂草的叶、茎和根吸收,并通过韧皮部和木质部向上、向下传导,主要集中在分生组织和代谢活动旺盛的部位,从而阻碍植物激素的正常活动,导致杂草死亡。对于禾本科作物如小麦、玉米、谷子和水稻等,麦草畏相对安全,而对于猪殃殃、荞麦蔓、藜、牛繁缕、大巢菜、播娘莴、苍耳、薄朔草、田旋花、刺儿菜、问荆和鲤肠等阔叶杂草有较好的防除效果。 麦草畏的应用范围是什么? 麦草畏具有内吸传导作用,对一年生和多年生阔叶杂草有显着的防效。它适用于小麦、玉米、谷子、水稻等禾本科作物,可以防除猪殃殃、荞麦蔓、藜、牛繁缕、大巢菜、播娘莴、苍耳、薄朔草、田旋花、刺儿菜、问荆和鲤肠等阔叶杂草。在苗后喷雾时,药剂通过杂草的茎、叶和根被吸收,并通过韧皮部和木质部上下传导,阻碍植物激素的正常活动,从而导致杂草死亡。一般使用48%水剂,每100平方米使用3~4.5毫升(有效成分为1.44~2克/100平方米)。由于麦草畏的杀草谱较窄,对某些抗性杂草的效果不佳。对于小麦来说,安全性较小,通常与2,4-滴丁酯或2甲4氯胺盐混合使用。 查看更多
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阿巴瑞克是哪家公司研制的? 阿巴瑞克是由美国Praecis Pharmaceuticals公司于2004年上市的一种药物。该药物在同年转让给先令公司,用于治疗前列腺癌的权利在澳大利亚、欧洲、中东、新西兰、俄罗斯和南非。 商品名:Plenaxis 专利号:US5843902,优先权日为1995年12月。 开发与上市厂商 阿巴瑞克是由美国Praecis Pharmaceuticals公司研制的,于2004年1月30日首次在美国上市。此外,在奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙、西班牙和瑞典等14个国家处于注册前状态。2004年4月28日,Praecis Pharmaceuticals公司将阿巴瑞克在澳大利亚、欧洲、中东、新西兰、俄罗斯和南非等国用于前列腺癌的权利授让给ScheringAG公司。 阿巴瑞克适用于哪些症状? 阿巴瑞克获准用于不适宜接受LHRH激动剂治疗又拒绝手术切除,并具有下述Ⅰ种或几种情况的晚期症状前列腺癌(PCA)的姑息治疗:①由于肿瘤转移可能出现神经危害;②由于局部侵袭或转移性疾病出现输尿管或膀胱出口阻塞;③由于肿瘤骨转移而出现严重骨痛需依赖麻醉性镇痛药。 阿巴瑞克的药理作用是什么? 阿巴瑞克通过直接抑制黄体生成素(LH)和促卵泡激素(FSH)分泌而减少睾丸内睾酮的生成。饱和结合研究结果显示[125I]-阿巴瑞克对大鼠垂体LHRH受体的亲和力很高。 阿巴瑞克的不良反应有哪些? 阿巴瑞克在临床研究中观察到急性全身性过敏反应,其中包括荨麻疹、麻疹、瘙痒、低血压和昏厥等。患者在注射阿巴瑞克后应至少观察30分钟,如出现低血压和昏厥等情况,应采取适当的救助措施。 使用阿巴瑞克需要注意什么? 体重超过225磅的患者使用阿巴瑞克时,疗效可能下降,治疗持续时间延长。这部分患者应进行严格的血浆睾酮监测。在开始使用阿巴瑞克治疗前,应测定血浆转氨酶水平并在治疗期间定期监测。GnRH抑制剂和LHRH抑制剂可能导致骨密度下降。 阿巴瑞克与其他药物有相互作用吗? 目前尚未进行关于阿巴瑞克的药物相互作用研究。阿巴瑞克的代谢是否涉及细胞色素P450尚不可知。阿巴瑞克的血浆蛋白结合率较高。 阿巴瑞克的用法和用量是怎样的? 出于安全考虑,只有加入Praecis Pharmaceuticals公司Plenaxis PLUs Program并承担相关义务的医生才有权开具阿巴瑞克的处方。推荐的用药方案为每4周一疗程,第1、15和29天给予阿巴瑞克100mg肌肉注射,并在第29天注射前测定血浆睾酮浓度以确定治疗效果。 阿巴瑞克的制剂是什么? 阿巴瑞克是一种注射用无菌粉末,每瓶含有113mg的阿巴瑞克CMC复合物。临用前需加入0.9%氯化钠溶液2.2mL溶解,使成2mL舍本品100mg(5omg/mL)的一次给药剂量。每个单包装还包括一支稀释用的0.9%氯化钠注射液10mL、一支3cc带18号11/z英寸注射针头的注射器和一个安全包装的Safety Glide22号11/2英寸注射针头。 查看更多
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氯化镁的工业和食用用途有何区别? 氯化镁,又称卤片、盐卤,是以水氯镁石或制盐母液为原料制成的化学物质。工业氯化镁广泛应用于化学、建材、冶金、机械、交通、医药和农业等行业;而食用氯化镁则主要用作食品添加剂,用于豆类制品的生产中,作为稳定剂或凝固剂。工业氯化镁和食用氯化镁在生产工艺、产品标准和用途上存在明显的区别。 首先,食用氯化镁是在工业氯化镁的基础上经过精制制得。 其次,食用氯化镁和工业氯化镁在几个核心指标的限量要求上有所不同。食用氯化镁在硫酸盐含量上要求小于或等于0.4%,而工业氯化镁要求小于或等于1%~2.8%。在铅的含量上,食用氯化镁要求小于或等于1mg/kg,而工业氯化镁则没有要求。在砷的含量上,食用氯化镁要求小于或等于0.5mg/kg,而工业氯化镁也没有要求。在铵的含量上,食用氯化镁要求小于或等于50mg/kg,而工业氯化镁同样没有要求。 最后,食用氯化镁主要用于豆类制品的生产中作为食品添加剂,而工业氯化镁则只能用于工业领域,例如生产其他化工产品、地板砖、卫生洁具、融雪剂和农业肥料的原料。 为什么食品中会使用氯化镁? 根据《食品添加剂使用标准》,氯化镁可以作为豆类制品的稳定剂或凝固剂使用,但不允许使用工业级产品代替食用级产品。 然而,一些不法分子违规使用工业氯化镁,主要表现为用工业氯化镁代替食用氯化镁以降低成本,或者用工业氯化镁浸泡木耳,使木耳增大并提高感官品质。 如何鉴别违规使用的氯化镁? 使用工业氯化镁生产的豆制品在色泽和气味上与合格产品没有明显区别,因此鉴别起来比较困难。 经工业氯化镁浸泡的木耳在手掰时会有崩裂现象,边缘也会不自然地朝里卷曲,品尝时会感觉到甜味,泡开后没有正常木耳的弹性。 工业氯化镁的食用危害 适量食用食品添加剂氯化镁对人体不会造成伤害,但工业氯化镁中的杂质较多,含有硫酸盐和各种重金属等有害物质,长期食用可能导致急性中毒和慢性危害,引发尿毒症、胆结石、肾结石等疾病。 对违规使用的监管 近年来,各级质检部门多次开展了整治行动,但由于木耳销售大部分是在农贸市场散装销售,追溯难度较大,给监管工作带来了很大的挑战,也给了不法分子可乘之机。 查看更多
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如何制备3,4,5-三氟硝基苯? 3,4,5-三氟硝基苯是一种常用的合成含氟药物的中间体。它是一种淡黄色透明液体,密度为1.517g/mL,闪点为167°F。3,4,5-三氟硝基苯可以通过3,5-二氯-4-氟硝基苯的氟代反应得到。 制备方法 下面是制备3,4,5-三氟硝基苯的步骤: (1) 在无水反应瓶中加入220g DMSO和120g 3,5-二氯-4-氟硝基苯,开启搅拌机,在减压条件下升温至70℃,搅拌3小时。 (2) 搅拌结束后,向反应瓶中加入83g KF和10g TBAF,继续在减压条件下脱水1-4小时。 (3) 当蒸馏头没有水珠时,升温至120℃,使用超声波功率15KHZ进行反应,通过GC跟踪反应进程。2.5小时后,反应结束,然后冷却至70-75℃,趁热过滤,通过精馏分离得到DMSO和3,4,5-三氟硝基苯。 经检测,产品的收率为97.8%。 应用 应用一: 一项发明报道了一种制备3,4,5-三氟苯胺的方法。该方法包括以下步骤:将3,4,5-三氟硝基苯分散在水中,加入催化剂,在氢气气氛下加热反应,得到粗品。通过选择特定的催化剂,可以降低3,4,5-三氟硝基苯制备3,4,5-三氟苯胺过程中掉氟杂质的生成,提高3,4,5-三氟苯胺的纯度。 应用二: 另一项发明报道了一种制备含氟液晶中间体3,5-二氟-4-(2,2,2-三氟乙氧基)溴苯的方法。该方法以3,4,5-三氟硝基苯为原料,经过醚化反应、还原反应、重氮化反应和溴代反应,最终得到3,5-二氟-4-(2,2,2-三氟乙氧基)溴苯。该方法具有原料易得、反应条件温和、安全系数高、可操作性强、工艺简单易于实现工业化等优点。 参考文献 [1] [中国发明,中国发明授权] CN201710446277.0 3,4,5-三氟硝基苯的制备方法【公开】/3,4,5-三氟硝基苯的制备方法【授权】 [2] CN201810810615.9一种3,4,5-三氟苯胺的制备方法 [3] CN200910155453.03,5-二氟-4-(2,2,2-三氟乙氧基)溴苯的制备方法 查看更多
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如何合成溴苯甲酸甲酯并应用于医药中间体的制备? 溴苯甲酸甲酯,又称4-溴苯甲酸甲酯,是一种常用于制备医药中间体如4-(4-甲酯基苯基)丁醛、新地钱素A和培美酸的化合物。 合成方法及步骤 合成溴苯甲酸甲酯的方法如下:在一个25 mL的反应瓶中按顺序加入磁子、1 mmol的1-溴-4-(甲氧基甲基)苯(214 mg),15 mg 20 mol%的AgI/BiVO4复合材料和2 mL水。然后,在反应瓶的右侧10cm处放置一个直径为28 cm的氧气球,并在反应瓶中加入一个16 W白光灯。在16 W白光灯的照射下,反应体系反应15小时。反应液经萃取、洗涤和干燥处理后,通过柱层析处理得到对溴苯甲酸甲酯,收率为88% (188.7 mg)。对溴苯甲酸甲酯为白色固体,熔点为77-80 ℃;1H NMR(400 MHz, DMSO-d6) δ 7.85 (d, J = 8.6 Hz, 2H), 7.70 (d, J = 8.6 Hz, 2H), 3.84(s, 3H);13C NMR (101 MHz, DMSO-d6) δ 165.46, 131.79, 130.99, 128.73, 127.27, 52.24;HRMS (ESI) for C8H7BrO2, calcd: 213.9629, found: 213.9657。 应用领域 应用一:合成4-(4-甲酯基苯基)丁醛 通过将溴苯甲酸甲酯与3-丁烯-1-醇缩合反应,并经过后处理步骤,如有机溶剂萃取和硅胶脱色,可以得到4-(4-甲酯基苯基)丁醛。该方法的产品收率可达80%以上,GC检测纯度可达95%以上,适合工业化生产。 应用二:人工合成新地钱素A 利用溴苯甲酸甲酯和4-羟基-3-甲氧基苯甲醛作为起始原料,通过化学反应合成新地钱素A。该方法是首次通过人工合成的方法制备新地钱素A,可以持续、大量地合成该化合物,总产率为18.9%,为规模化生产提供技术支持。 应用三:合成培美酸 通过将溴苯甲酸甲酯与3-丁烯-1-醇进行Heck反应,然后进行溴代反应、环合反应和水解反应,可以得到培美酸。该方法反应条件温和、易控制,工艺操作简便、安全,产物收率高,纯度好。 应用四:制备泡沫灭火剂 利用溴苯甲酸甲酯和全氟-2-甲基-2-戊烯作为原料,通过氟离子的催化发生亲核反应,引入全氟烷基疏水链,经过皂化水解和酸解得到羧酸类物质。然后与N,N-二甲基乙二胺缩合发生酰化反应,并与卤代烷反应,得到阳离子型灭火剂活性基料。该灭火剂具有低毒、环保、无致癌可能性的特点,并且能够在燃烧物表面形成分子膜,起到隔绝密封的作用,达到灭火的目的。 参考文献 [1] CN200810038375.1合成4-(4-甲酯基苯基)丁醛的方法 [2] CN201510265248.5新地钱素A的人工合成方法 [3] CN201711195422.9一种合成培美酸的制备工艺 [4] CN201810397869.2一种泡沫灭火剂 [5] [中国发明] CN201911026766.6 一种可见光激发碘化银钒酸铋复合材料催化氧化醚类化合物生成酯类化合物的方法 查看更多
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光稳定剂 RIASORB? UV-326的特点是什么? 光稳定剂 RIASORB? UV-326在高温环境下具有低挥发性和良好的热稳定性,能够吸收长波紫外光。它可以溶解于苯乙烯、苯、甲苯等溶剂,并有效吸收270-380nm的紫外光。 性质 分子量:316; 熔点(℃):137-142; 密度@20℃:1.32g/mL; 产品形态:淡黄色粉末。 品牌 RIASORB 适用 光稳定剂 RIASORB? UV-326适用于聚烯烃、聚酯树脂、聚氯乙烯、聚碳酸酯、粘合剂。 用途 光稳定剂 RIASORB? UV-326具有低挥发性和良好的与树脂相容性,主要用于聚烯烃、聚氯乙烯、不饱和聚酯、聚酰胺、聚氨酯、环氧树脂、ABS树脂及纤维素树脂,适用于天然橡胶和合成橡胶。一般添加量为0.1-0.5%。 添加量 具体添加量根据客户应用测试确定,一般为0.1-0.5%。 储存 光稳定剂 RIASORB? UV-326应存放于阴凉通风仓库内,贮运时避免高温,注意防水和防潮。 查看更多
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β-胡萝卜素的来源和用途是什么? β-胡萝卜素是一种橘黄色脂溶性化合物,是自然界中最普遍存在也是最稳定的天然色素。许多天然食物中都含有丰富的β-胡萝卜素,例如绿色蔬菜、甘薯、胡萝卜、菠菜、木瓜、芒果等。 β-胡萝卜素的来源 1.化学合成:以维生素A乙酸酯为起始原料,通过化学合成法获得β-胡萝卜素。然而,化学合成会产生副产物,并且后期分离提取和除去有害物质困难。 2.天然提取: 2.1水果蔬菜中提取:由于胡萝卜素含量低,原料成本高,获得高含量成品困难。 2.2盐藻中提取:杜氏盐藻中的β-胡萝卜素含量可达藻类干重的10%以上,含量高,且盐藻生产繁殖快、适于养殖。 2.3微生物发酵:三孢布拉霉菌是β-胡萝卜素的高产真菌,生产周期为5-6天,最高可达3g/L。 β-胡萝卜素的合理补充 实验证明,适量补充β-胡萝卜素可以减少面部光老化区皱纹,增加皮肤弹性。坚持补充三周胡萝卜素,能增强皮肤对阳光的抵抗力,因此防晒不仅仅是物理/化学防晒。 β-胡萝卜素的用途 (1)医药用途 β-胡萝卜素可以治疗缺乏维生素A症,具有抗肿瘤、抗衰老等作用。它是维生素A的前体,能够治疗因维生素A缺乏引起的各种疾病。此外,β-胡萝卜素还能够清除体内的自由基,预防和修复细胞损伤,抑制DNA的氧化,预防癌症的发生,提高人体免疫力等。 (2)作为添加剂(食品、饮料、饲料) β-胡萝卜素被广泛用作食品、饮料和饲料的添加剂。它是联合国粮农组织和世界卫生组织食品添加剂联合委员会认可的无毒、有营养的食品添加剂。研究还表明,将抗氧化维生素涂抹在皮肤上,不仅能防止紫外线的伤害,还能促进对已受损皮肤的修复,使皮肤保持弹性。因此,β-胡萝卜素逐渐应用于化妆品等新兴市场。 查看更多
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如何合成间溴苯甲醚? 间溴苯甲醚是一种重要的中间体,可用于合成多种药物和染料。随着市场需求的增加,研究改进其合成工艺变得必要。 有哪些合成方法? 目前已报道的合成方法包括: (1)硝基苯经多步反应制得,但反应步骤长,操作复杂,总收率低。 (2)间氨基酚经多步反应制得,但反应时间长,收率低。 (3)对溴苯酚经特殊方法制得,但操作复杂,催化剂昂贵。 (4)硝基苯经多步反应制得,总收率较高。 (5)在(4)的基础上改良条件,总收率进一步提高。 (6)硝基苯经溴化、甲氧基化一步得到,总收率较高。 本实验采用了一种简单、高产率的合成方法,以硝基苯为原料,经溴代和醚化反应制得间溴苯甲醚。 实验步骤 1.合成间溴硝基苯 将硝基苯与溴酸钾在硫酸存在下反应,经结晶得到间溴硝基苯。 2.合成间溴苯甲醚 将间溴硝基苯与甲醇、KOH和四丁基溴化铵在环己烷中反应,经分离和减压蒸馏得到间溴苯甲醚。 结论 本实验所采用的方法具有操作简单、原料易得、产率高、纯度高等优点,适合工业化生产。 查看更多
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如何合成3-糠醛? 3-糠醛是一种重要的有机化工原料,也被广泛应用于合成树脂工业。它可以用于生产呋喃树脂、糠醛树酯和糠酮树脂等。此外,在有机合成工业中,它还可以用于生产顺丁烯二酸酐、己二酸、糠醇、四氢呋喃和精制粗蒽等。 3-糠醛的合成方法有哪些? 目前,3-糠醛的合成方法主要可以归纳为以下两种。第一种方法是以4-溴巴豆酸甲酯为起始原料,通过与三苯基膦反应制备魏梯希试剂,然后与丙烯醛关环,接着进行氧化得到环氧乙烷衍生物,再在高温加热下进行重排反应,最后进行光化学反应制备得到3-呋喃甲酸甲酯。然后通过还原反应得到3-呋喃甲醇,再进行氧化反应得到3-糠醛。这种方法的缺点是重排反应和光化学反应的收率都非常低,导致总收率较低。 另一种方法是以3-碘呋喃为原料,在三丁基氢化锡和贵金属催化剂四三苯基磷钯的作用下,制备3-糠醛。然而,这种方法的缺点是原料和催化剂价格昂贵,有机锡试剂具有较大的毒性和危险性,不适宜工业化放大生产。 还有一种方法是以(Z)-1,2-二羟甲基乙烯为起始原料,经过溴化、关环、重排和分子内消除反应制得3-糠醛。然而,这种方法的缺点是关环和重排反应的收率很低,不适宜放大生产。 最近,研究人员发现了一种新的合成方法,该方法以丙炔酸甲酯为起始物料,反应条件温和,酯基的位置选择性好,避免使用昂贵的催化剂和剧毒的有机锡试剂,操作安全,易于实现放大生产 [1] 。 实验室合成过程如下:将丙炔酸甲酯(16.8g)和4-苯基恶唑(14.5g)加入反应瓶中,再加入甲苯(100mL),在70℃下反应3小时,通过HPLC检测,原料含量小于1%,然后蒸发甲苯,将剩余物与饱和碳酸氢钠水溶液和二氯甲烷进行萃取,合并有机层,干燥,过滤,去除有机溶剂,得到化合物B,22.4g,收率为98%。 将化合物B(22.9g)加入反应瓶中,再加入二甲苯(200mL),搅拌并加热至120℃,反应8小时。蒸发溶剂,将剩余物与水和乙酸乙酯搅拌,静置,分液,收集有机层,将水层中加入乙酸乙酯进行萃取,合并有机层,干燥,过滤,去除有机溶剂,制得化合物C的粗品。通过乙酸乙酯和石油醚的混合溶剂结晶,得到纯化的化合物C,12.1g,收率为96%。 将化合物C(50.4g)加入反应瓶中,再加入DIBAL(62.5g),在-80℃下反应6小时,反应完全后,将反应液与水和二氯甲烷搅拌,静置,分液,收集有机层,将水层中加入二氯甲烷进行萃取,合并有机层,加入饱和碳酸氢钠搅拌,静置,分液,收集有机层,干燥,过滤,去除有机溶剂,得到粗品。通过甲苯结晶,得到目标产物,36.5g,收率为95%。 参考文献 [1] 中国专利CN114920719A 一种3-呋喃甲醛的制备方法。 查看更多
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四甲基氯化铵的合成工艺有哪些优化方法? 四甲基氯化铵在多个行业中有广泛的应用,包括乳化剂、固色剂、润湿剂、柔软剂、抗静电剂和相转移催化剂等。因此,改进和优化其合成工艺对于提高产品质量和收率具有积极意义。 传统合成工艺的问题 传统的四甲基氯化铵合成工艺是通过氯甲烷和30%三甲胺水溶液在催化剂的作用下反应得到的。然而,由于四甲基氯化铵极易溶于水,导致反应和后处理过程非常困难,从而导致产品收率低且质量不高。因此,这种工艺很难用于规模化生产。 改进的合成方法 本发明提供了一种改进的四甲基氯化铵合成方法,通过使用无水溶剂和气体原料进行合成,并对反应介质进行了筛选和改进。这种高效的合成方法大大提高了四甲基氯化铵的产品收率,并使其质量达到了电子级水平,成功应用于规模化生产,解决了传统工艺中存在的问题。 具体的合成方法包括以下步骤: a. 在反应釜中加入无水溶剂,并通入一定量的三甲胺气体; b. 密闭反应釜,慢慢通入等当量的氯甲烷气体,保持反应釜内压力在一定值以下; c. 继续搅拌,直到反应釜内压力降至一定值以下,开始减压浓缩,回收无水溶剂; d. 观察反应釜内物料情况,待物料粘稠后停止浓缩,然后进行冷却、甩料和烘干,得到四甲基氯化铵产物。 此外,还可以通过滴定法测定四甲基氯化铵产物的含量,通过原子光谱法测定钠和钾的含量,并计算收率。 优选的合成方法中,四甲基氯化铵产物含量≥99%,钠含量≤0.00002%,钾含量≤0.00003%,收率≥90%。 无水溶剂可以选择无水甲醇、无水乙醇或无水乙酸乙酯。 在步骤b中,慢慢通入等当量的氯甲烷气体时,反应釜内压力保持在1Kg/cm2以下。 查看更多
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磷酸铝有什么用途? 磷酸铝(化学式:AlPO4)是一种无机化合物,可以在多个领域中发挥作用。它可以作为助熔剂在玻璃生产过程中使用,也可以作为陶瓷或牙齿的黏合剂。此外,磷酸铝还可以作为添加剂加入润肤剂、防火涂料、导电水泥等物料中。 磷酸铝的用途 磷酸铝在特种玻璃制造中可以用作助熔剂,同时也可以用于陶瓷和牙齿作为黏结剂。此外,它还可以作为添加剂加入润肤剂、防火涂料、导电水泥等物料中。 磷酸铝的生产方法 磷酸铝的生产方法包括以下步骤: 将氯化铝溶液和磷酸三钠溶液混合,产生磷酸铝混悬液和上清液。其中,磷酸三钠溶液需要加入氯化铝溶液中,使pH值保持在5.0-5.4之间。 磷酸铝混悬液经过沉降,产生磷酸铝沉淀。沉降步骤需要在50℃-70℃之间进行2-5天。 将上清液移除。 对磷酸铝沉淀进行灭菌处理,其中灭菌步骤包括将磷酸铝沉淀加热至超过110℃的温度。 调节磷酸铝沉淀的pH值,使其保持在5.6至6.0的范围内。 在调节pH值后,磷酸铝沉淀中的颗粒粒径分布的D[v,0.5]范围在3.0μm至9.0μm之间。 以上的混合、沉降、移除、灭菌和调节步骤都需要在密闭系统中进行。 查看更多
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