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柠檬酸钾一水合物有哪些应用领域? 介绍 柠檬酸钾一水合物,又名枸橼酸钾、柠檬酸三钾,其分子式为K3C6H5O7 ·H2O,性状为无色结晶或白色结晶性粉末,有微引湿性,易溶于水,缓溶于甘油,不溶于醇,味咸而凉。 柠檬酸钾一水合物 应用 柠檬酸钾一水合物具有广泛的应用,主要用作分析试剂,食品添加剂,在制药工业上用碱性钾盐, 用作低钾血症及碱化尿液,也可制成高效复合肥料,还可用于造纸、镀金等行业。 合成 柠檬酸钾生产方法是将柠檬酸溶于水和氢氧化钾发生反应生成柠檬酸钾。其中柠 檬酸是由溶粉类物质(例如玉米、木暑等)经发酵生产的;氢氧化钾是离子膜电解氯化钾而 得到,由于电解的特性,使氢氧化钾中含有40?100PPm的氯酸盐,该氯酸盐会进入最终柠檬 酸钾产品中。CN107286010A公开了一种柠檬酸钾的制备方法,具体公开了将柠檬酸溶液与氢氧化钾溶液中和反应,并加入葡萄糖去除氯酸盐,但该方法存在原料氯酸盐控制不严格、加 入的葡萄糖参与反应后易残留或产生新的杂质,如葡萄糖酸、酯类化合物等,会对产品的纯度和质量产生影响。 为了解决的现在存在的技术问题,寇光智提供一种超低氯酸盐柠檬酸钾的方法, 通过严格控制原料中氯酸盐的含量,加入具有自分解特性的食品级过氧化氢与氯酸盐反应,解决了目前柠檬酸钾产品无法满足高端客户对产品中氯酸盐含量的质量要求的问题, 同时通过该方法不再引入新的杂质,保证了产品的纯度。 (1)向10000L的罐中加入3750L 80%(w/v)浓度的一水柠檬酸溶液,加入2800L 48%(w/w)的食品级氢氧化钾溶液; (2)开启搅拌,搅拌转速100rpm,控制反应温度在85℃,继续流加氢氧化钾溶液调节pH至5.5;得到约7000L的柠檬酸钾溶液; (3)向步骤(2)得到的7000L的柠檬酸钾溶液中加入7L 30%的食品级过氧化氢溶液,维持 85℃保温30min; (4)将步骤(3)柠檬酸钾溶液经板式换热器升温至110℃,保温层流60min,再经板式换热器降温至60℃; (5)将步骤(4)所得溶液经活性炭柱脱色,得到柠檬酸钾脱色液;然后加入微量氢氧化钾溶涤调节pH至7.5; (6)将步骤(5)所得的溶液进行0.2μm陶瓷膜过滤,得到柠檬酸钾精滤液; (7)将步骤(6)所得溶液进行减压蒸发浓缩结晶,得到柠檬酸钾晶浆液,控制晶浆液固含量在50%; (8)将步骤(7)所得晶浆液离心分离并用去离子水洗涤,得到柠檬酸钾晶,晶体经 流化床烘干后制得柠檬酸钾一水合物成品。 参考文献 [1]刘宗飞,付强,潘如龙. 一种柠檬酸钾结晶工艺用蒸发离心一体化装置[P]. 江苏省: CN116271875B, 2023-10-20. [2]封昊,封宽裕,翁京蓉等. 一种柠檬酸钾生产用高效中和设备[P]. 江苏省: CN116809003A, 2023-09-29. [3]寇光智,李昌涛,蒋水星等. 一种超低氯酸盐含量的柠檬酸钾的制备方法[P]. 山东省:CN112174812B,2022-12-13. 查看更多
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氢胺是什么化合物? 介绍 氢胺,英文名为(R,R)-(+)-HYDROBENZOIN,中文名为1,2-二苯基乙二醇或(R,R)-氢化苯偶姻。它的化学式为C16H1602,外观通常为无色或淡黄色液体。它可用作有机合成中间体,由于含有羟基,它具有一定的反应活性,可以参与酯化、醚化等反应。在一般条件下稳定,但在特定条件下可能发生氧化或水解反应。它可溶于多数有机溶剂,如乙醇、乙醚等。它用于合成其他有机化合物,如聚合物、染料、药物等。 图一 氢胺 合成 向装有磁力搅拌棒的干燥的25毫升圆底烧瓶中加入0.124克氨硼烷(4毫摩尔,2当量)、0.357克二苯乙炔(14a,2毫摩尔,1当量)和2毫升THF。烧瓶配有水冷回流冷凝器,反应混合物在90℃的油浴中快速回流。将反应混合物在空气中搅拌2小时,之后通过核磁共振光谱分析等分试样,除了残留的氨硼烷之外,还显示出集中在-5 ppm的几个不可分辨的信号。将反应混合物在冰水浴中冷却,加入1.3毫摩尔3m NaOH(4毫摩尔,2当量)进行氧化,然后加入1.4毫摩尔30% H2O 2(12.4毫摩尔,6.2当量)。将反应内容物温热至室温,持续搅拌3小时。用乙酸乙酯萃取反应混合物,用硫酸钠干燥合并的有机萃取物,并真空浓缩。粗产物经硅胶色谱纯化,得到0.334克氢胺,产率为78%[1]. 图二 氢胺的合成 注意事项 一般来说,氢胺对生物体的毒性较低,但在高浓度或长时间接触下可能产生不良影响。在处理氢胺时,应遵守常规的安全操作规程,避免长时间或高浓度暴露。如果不慎接触到皮肤或眼晴,应立即用大量清水冲洗,并寻求医疗帮助。在密闭空间或大量使用时,应确保良好的通风条件,以减少潜在的风险。 参考文献 [1]Ramachandran V P ,Kulkarni S A ,Drolet P M .OPEN-FLASK HYDROBORATION AND THE USE THEREOF[P].US2018050972,2018-02-22. 查看更多
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4-甲基苯丙酮有哪些理化性质和医药应用? 4-甲基苯丙酮,英文名为4-methylphenylacetone,是一种常见的有机合成基础化学试剂,具有化学反应活性主要集中于其结构中的酮羰基单元,可参与多种化学转化反应包括Wittig反应,亲核加成反应等,在医药化工生产中有一定的应用。 理化性质 4-甲基苯丙酮具有良好的化学稳定性,受酮羰基的吸电子性质影响,该物质结构中的苄位碳氢键具有一定的酸性,可参与多种有机合成转化。此外,该物质结构中的酮羰基可发生亲核加成反应,形成新的碳-碳键。 图1 4-甲基苯丙酮的缩合反应 将4-甲基苯丙酮加入到乙醛酸和正磷酸的混合物中,进行反应后可得到内酯类衍生物。 医药应用 4-甲基苯丙酮主要用作有机合成中间体和医药化学基础原料,是药物分子脑脉宁的关键合成试剂,用于治疗闭塞性血管疾病。此外,由于其多样的化学反应活性和稳定性,4-甲基苯丙酮在精细化学品的生产中也有一定的应用。 参考文献 [1] Almohaywi, Basmah; Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 2019, 29, 1054 – 1059. 查看更多
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硬脂酸镁的润滑机制是如何实现的? 硬脂酸镁又名十八酸镁,是硬脂酸脂肪酸的镁盐。常在片剂、胶囊剂和粉末剂中作为润滑剂使用。它的特性包括抗粘性、增流性、润滑性。许多产品如果不使用硬脂酸镁,就可能出现颗粒流动性差,压片时粘冲、涩冲等现象。 通常,润滑机制有四种:流体动力润滑、弹性流体动力润滑、混合润滑和边界润滑。在制药行业中,最常用的机制是边界润滑机制。 所谓边界润滑,通常是指润滑剂在两个颗粒表面之间形成薄膜以减少摩擦。 在结构上,产生边界润滑的润滑剂通常是具有活性端基的长链分子,例如硬脂酸及其金属盐。 从微观角度看,一般认为硬脂酸镁的润滑作用是由于分子中的极性金属部分粘附于粉末或者颗粒表面,而非极性碳氢化合物部分定向地从颗粒表面排向邻近的粉末、颗粒或者设备表面(如压力机冲模或胶囊填充机冲杆),从而达到润滑的效果。 从宏观角度看,硬脂酸镁可以用作润滑剂原因之一是其片状晶体结构,这些片状晶体结构层会在混合的过程中从重叠状态中被分开,由于其粒径较小,可半连续性地覆盖于单个颗粒或者设备表面。在压片或填充的过程中,颗粒表面的硬脂酸镁和可与模具表面结合,在药物颗粒和模具之间形成一层膜,减少模具和药物颗粒、片剂在移动过程中的摩擦,从而达到润滑的效果。查看更多
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间溴苯甲醚是什么化合物? 间溴苯甲醚,英文名为3-Bromoanisole,是一种化学反应活性较好的有机化合物,常温常压下为透明无色至微黄色液体,可用作格式试剂的制备原料。除了作为有机合成中间体和医药分子基础原料外,间溴苯甲醚还可用于药物分子盐酸曲马多的制备。 化学性质 间溴苯甲醚的化学反应活性主要集中于其苯环上的溴原子,可发生亲核加成反应和交叉偶联反应。 化学应用 间溴苯甲醚可转变为格式试剂,与多种醛、酮和酯类衍生物发生亲核加成反应。 图1 间溴苯甲醚的加成反应 在一个干燥的反应烧瓶中将间溴苯甲醚溶解于干燥的四氢呋喃溶液中,然后与活化镁转化液反应,最终得到目标产物分子。 参考文献 [1] Narayanan, Dilip; et al Journal of Medicinal Chemistry 2022,65,14481-14526. 查看更多
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2-金刚烷醇有哪些化学性质和应用领域? 2-金刚烷醇,英文名为2-Adamantanol,是一种白色至类白色固体粉末,在水中溶解性差但是可溶于常见的有机溶剂。它主要用作有机合成中间体,具有广泛的应用领域。 化学性质 2-金刚烷醇可在碱性条件下转变为相应的醇氧负离子,具有一定的亲核性,可发生亲核取代或者缩合反应。它还可以在适当的氧化剂或卤化试剂的作用下发生氧化或卤化反应。 氧化反应 在反应中,2-金刚烷醇溶解于1,4-二恶烷中,加入CeBr3和双氧水,经过一系列步骤反应得到金刚酮类衍生物。 参考文献 [1] He, Chenxi; et al Organic Letters,2022,24,3499-3503.查看更多
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羟丙基-B-环糊精的溶解度如何影响其药物应用? 引言: 羟丙基 -B-环糊精的溶解度是其在不同溶剂中溶解的能力,直接影响着其在药物输送和生物分离等领域的应用。了解其溶解度特性对于有效利用其功能具有重要意义。 简介: 羟丙基 -B-环糊精 (Hydroxypropyl-β-cyclodextrin) 是β-环糊精与1,2-环氧丙烷缩合而成的亲水性衍生物。 羟丙基 -B-环糊精 呈无定形,极易溶于水, 有 1个“内疏水、外亲水”的特殊立体环状结构,疏水空腔可以对药物进行包合。其能与多种化合物形成包合物,从而提高客体分子的水溶性、稳定性和抗氧化、抗光解能力,或达到缓释和立体分离效果。 羟丙基 -B-环糊精 与药物包合后,可使其物理、化学性质发生改变,使之具有降低毒副作用、提高溶解度和稳定性的功效,从而可用作载体、稀释剂等。 羟丙基 -B-环糊精 还可应用于制备缓控释制剂和靶向制剂。因此,近年来 羟丙基 -B-环糊精 在食品、医药、化妆品、农业和分析化学等领域应用广泛。制备 羟丙基 -B-环糊精 最常用的方法是在碱性条件下 β-环糊精与环氧丙烷发生缩合反应, 经浓缩、干燥后得到产物 : 1. 羟丙基 -B-环糊精的溶解度 1.1 在不同溶剂中的溶解度 羟丙基 -B-环糊精通常 作为结晶固体供应。可通过将羟丙基 -B-环糊精溶解在所选溶剂中来制备原液,溶剂应使用惰性气体吹扫。羟丙基-β-环糊精在水中的溶解度非常高。 羟丙基 -B-环糊精可溶于乙醇、DMSO 和二甲基甲酰胺等有机溶剂。 羟丙基 -β-环糊精在乙醇 这些溶剂中的溶解度 约为 30mg/ml。 1.2 影响溶解度的因素 ( 1) pH值 通常,与酸性环境相比,羟丙基 -B-环糊精 在中性和碱性pH值(pH 7-14)下的溶解度更高。 ( 2) 温度 与大多数溶质一样,羟丙基 -B-环糊精 的溶解度随温度升高而增加。 ( 3) 浓度 羟丙基 -B-环糊精的溶解度遵循一般原则,即随着溶质浓度的增加,溶液趋于饱和,进一步添加会导致沉淀。 2. 羟丙基 -B-环糊精的特性 羟丙基 -B-环糊精 是β-环糊精 ( β -CD) 的 C2,C3和C8位的羟基被羟丙基取代后生成的衍生物。它除分子不具有还原性,在碱性介质中很稳定,能被强酸分解,具有分子包合作用以及对人无毒等与β-CD相同作用外,还有与β-CD不同的地方。如: ( 1) 在常温下水溶性很高,一般都超过 50%,故在醇水溶液中不能结晶; ( 2) 对被合物质的选择性与β-CD 有所不同 ,对某些物质包合的分子比例有所改变; ( 3) 在人体内基本上不被分解代谢,也不累积,口服绝大部分随大便排出体外,非肠道给药时基本上全部随尿液排出体外; ( 4) 在生物体内可以促使被包合物质迅速释放; ( 5) 比β-CD 或其他衍生物如 M-β-CD的表面活性低、溶血活性低,使用更安全。由于它比β-CD具有更加优良的特性,故在药剂学方面有了更广泛的应用。 3. 溶解度在药物应用中的重要性 羟丙基 -B-环糊精 易溶于水, 室温下溶解度大于 50%(w/v), 甚至可高达 75%(w/v)以上。当其浓度低于 40%时流动性好、不粘稠。在传统方法难以有效增加难溶性药物溶解度时,使用羟丙基-B-环糊精增溶是一种可行的方法。例如,三唑类抗真菌药物伏立康唑水溶性低,但经过羟丙基-B-环糊精包合后,在水中的溶解度显著提高。该过程具有线性关系,随着羟丙基-B-环糊精浓度的增加,药物溶解度也随之增加,可满足注射剂的要求。刘龙孝等研究表明,羟丙基-B-环糊精与盐酸哌唑形成的包合物可使其溶解度增加226.4±3.0%。口服降糖药格列齐特在水中几乎不溶于水且生物利用率较低。为增加其水溶性,杨彩琴等研究了羟丙基-B-环糊精的增溶效果。研究结果显示,随着羟丙基-B-环糊精浓度增加,格列齐特的溶解度也随之增加。当羟丙基-B-环糊精浓度为24.0x10-2mol/L时,格列齐特的溶解度达到原溶解度的8.63倍。在另一项研究中,HG Choi等使用羟丙基-B-环糊精包合钙通道阻滞剂尼群地平,发现尼群地平在水中的溶解度呈线性增加趋势。邵伟等用 羟丙基 -B-环糊精 包合黄芩苷, 结果黄芩苷在水中的溶解度从 0.112 mg/mL, 增加到 2.743 mg/mL, 增加了 24.5 倍。 羟丙基 -B-环糊精 增溶高脂溶性的药物,可减少刺激,提高稳定性,国外已将其作为注射剂的增溶剂,并收载于欧洲药典(第四版)增补版。但是 羟丙基 -B-环糊精 的增溶作用还是有条件限制的,只有在溶液 pH值范围为4.5~4.8时才有明显的增溶效果。 4. 溶解度在化妆品和个人护理产品中的重要性 ( 1) 护肤和护发产品的配方优势 羟丙基 -B-环糊精 因其出色的溶解性,是一种高品质的成分,旨在提高化妆品和个人护理产品的性能。这一特性为配方带来了诸多优势。例如, 羟丙基 -B-环糊精 可以将疏水性(憎水)成分(如精油和某些维生素)加入到水基产品中。这样就可以使用这些有益成分制作出精致的乳液、面霜和洗发水。 ( 2) 稳定性和保质期考虑因素 羟丙基 -B-环糊精 的作用不仅限于初始配方。它能够与各种成分形成复合物,从而提高其稳定性和保质期。这对于光和热敏感的活性成分(如某些抗氧化剂和类视黄酸)尤其重要。通过封装这些成分, 羟丙基 -B-环糊精 可以防止它们降解,从而确保它们在整个产品生命周期内保持功效。 5. 测量溶解度的实验技术 准确测定 羟丙基 -B-环糊精 的溶解度在各种应用中至关重要。可以使用几种实验技术来实现这一目标,包括用于精确定量的高效液相色谱 (HPLC)和用于评估其他赋形剂对 羟丙基 -B-环糊精 溶解度的影响的相溶解度研究。获得可靠的溶解度数据对于制剂开发至关重要,以确保药物释放系统的最佳功能。 6. 结论 羟丙基 -B-环糊精的溶解度是一个复杂而重要的研究课题,在药物输送和生物分离等领域具有广泛的应用前景。通过进一步深入研究其溶解度特性,我们可以更好地理解其在不同环境条件下的行为,并开发出更有效的应用策略,为医药和生物科学领域的发展提供新的机遇。 参考: [1]宋更申,冯丽,裴丽娟,等. 药用辅料羟丙基-β-环糊精的研究概况 [J]. 中国药房, 2011, 22 (45): 4292-4294. [2]蔡双霜,黄华,陈莉. 羟丙基-β-环糊精的应用发展 [J]. 中国药业, 2008, (10): 78-79. [3]https://procure-net.com/ [4]https://cdn.caymanchem.com/cdn/insert/16169.pdf [5]陶涛.羟丙基倍他环糊精的特性及其药剂学应用[J].中国医药工业杂志,2002,(06):46-50. 查看更多
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异氰酸乙酯的化学特性及应用 异氰酸乙酯是一种无色透明液体,对水分敏感,可溶于常见的有机溶剂。作为一种异氰酸酯类衍生物,它在有机合成和医药化学中起着重要的中间体作用。其亲电性较强的异氰单元可与常见的亲核试剂发生加成反应。有研究报道该物质可用于制备治疗高钾血症的甘草次酸衍生物。 理化性质 异氰酸乙酯具有丰富的化学转化路径,可与活性羟基或氨基单元发生加成反应。由于其高化学反应活性,这种加成反应通常只需要在有机溶剂中混合搅拌即可进行,无需额外添加碱或催化剂。此外,异氰酸乙酯的加成反应可用于制备聚氨酯,形成交联的聚合物网络。 图1 异氰酸乙酯和胺的加成反应 在一个干燥的反应烧瓶中,将4-氯吡啶-2-胺、异氰酸乙酯和氯仿的悬浮液在微波炉中加热反应,反应结束后冷却并浓缩,可得到目标产物分子1-(4-氯吡啶-2-基)-3-乙基脲。 化学应用 异氰酸乙酯是一种高化学反应活性的有机合成试剂,可通过与活性氨基或羟基类化合物发生缩合反应得到相应的脲或氨基酸酯类化合物。其亲电性异氰基使其成为合成多种有机化合物的有力工具,在有机合成和医药化学领域中有着重要的应用,例如在制备治疗高钾血症的甘草次酸衍生物等领域发挥了关键作用。 参考文献 [1] Bist, Shanta; et al, Sweden Patent, Patent Number:WO2011024004. 查看更多
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四乙氧基乙基原硅酸的医药化工中间体应用是什么? 四乙氧基乙基原硅酸在医药化工中可以用作中间体。 四乙氧基乙基原硅酸的制备方法及特点是什么? 四乙氧基乙基原硅酸可以用于制备含二氧化硅聚酰亚胺薄膜。该薄膜是通过将纳米级SiO2粉体和聚酰胺酸进行反应合成得到的。在合成过程中,首先将均苯四甲酸二酐和4,4'-二氨基二苯醚按照摩尔比计算所需的反应量加入反应釜中,在45℃温度下反应6小时得到聚酰胺酸。然后在合成得到的聚酰胺酸中加入5%-10%的四乙氧基乙基原硅酸,搅拌0.5小时。接着将纳米级SiO2粉体与剩余的4,4'-二氨基二苯醚混合搅拌,并加入到含有四乙氧基乙基原硅酸的聚酰胺酸中,再次进行充分搅拌。最后,通过调节均苯四甲酸二酐的加入量,使得最终反应生成物的粘度达到90000±5000CP,形成含二氧化硅聚酰亚胺薄膜。 这种含二氧化硅聚酰亚胺薄膜具有以下优点:1) 解决了SiO2在有机基体中易团聚的问题,提高了与有机体的相容性和整体性能;2) 充分利用了二氧化硅中的硅氧键Si-O的键能,有效提高了薄膜的热稳定性和力学性能;3) 二氧化硅具有良好的散热性能,提高了产品的导热性;4) 对于局部高压具有良好的能量消耗作用,延长了使用寿命。 主要参考资料 [1] CN201210560650.2含二氧化硅聚酰亚胺薄膜的制备方法 查看更多
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檀香的主要功效是什么? 自古以来,檀香在中国人心中占有神圣的地位。在历史上皇朝里的家具,都指定要用老檀香木来制造,皇帝的书房以及卧室不断烧檀香,吸入檀香以及坐在檀木上可以增加灵气。后来传到民间,所有做生意的老板,都会在店里烧檀香来招财避邪,使人气兴旺,生意也会越做越大。而檀香,更是拜佛修行者用以供佛不可或缺的,可见檀香的使用十分广泛。 檀香的主要功效是什么? 一、皮肤疗效 1.具有促进皮肤细胞生长的作用,对伤口或疤痕可以迅速复原,进而具有弹性、紧缩作用;平衡及软化肌肤、改善干燥、淡化纹理,特别适合老化、干燥缺水皮肤以及颈部的养。 2.对干燥的肌肤、变硬的皮肤角质,干燥性湿疹,创伤等都可以去使用。 3.使皮肤柔软,是绝佳的颈部乳霜; 4.抗菌功效,改善皮肤发痒、发炎,改善面疱、疖和感染伤口。 二、生理疗效 1.对生殖泌尿系统极有帮助,消除生殖系统炎症,可改善膀胱炎,用来按摩于肾脏部位,有清血抗炎的功效。 2.它催情的特性,可改善性方面的困扰,如性冷感和性无能。 3.当粘膜发炎时,檀香能让患者感觉舒服,帮助入眠。并可刺激免疫气统,预防细菌感染。也是优良的肺部杀菌剂,特别适合持续性和刺激过敏性的干咳。 4.平衡荷尔蒙分泌:5滴檀香精油加入5毫升按摩底油中,涂抹于生殖器官上,可调节荷尔蒙分泌,其抗菌作用还可以净化及治疗生殖系统炎症,檀香对男性具有催情作用,并增加男性的自信和个人魅力。 三、心理疗效 有放松、镇静的效果,解除精神紧张,带来祥和的气氛,令人增加充实感,放松全身等,特别适合在练瑜伽、冥想时熏香,能够快速进入放松状态。 四、其他功效 男士可以在刮胡须后的收敛水中加入,可抚顺皮肤,缓解痒痛并抑制细菌生长。 适用症状 放松精神、心灵合一、辟邪正气、解厄旺财、清炎抗菌、肠胃病、排毒、镇咳、腹泻、生殖泌尿系统。 注意事项 1.催情的效果众所皆知,谨慎使用。 2.香气有极强的持续力,常常在衣物清洗过后,仍有香味残留。 3.避免于沮丧时使用,因为可能会使情绪更低落。 查看更多
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蜂蜡有哪些作用? 蜂蜡,又称黄蜡、蜜蜡。蜂蜡是蜂群中适龄工蜂腹部四对蜡腺分泌的脂肪物质。在蜂群中,工蜂使用它们分泌的蜡来建造蜂窝、卵巢盖和饲料室盖。蜂巢是蜜蜂贮藏食物、培育蜜蜂、集群栖息的场所。因此,蜂蜡不仅是蜂群的产物,也是其生存和繁衍所必需的物质。善用蜂蜡对人体也有很大的作用! 1.排毒 蜂蜡有解毒止痛的作用,尤其是对蜂毒。对蛇毒和食物内毒素也有很好的解毒作用。它可以在内部或外部服用。 2.抗菌消炎 蜂蜡中含有大量的抗菌成分,还有密封隔离的作用。对治疗溃疡病、外伤感染、真菌感染等有治疗作用。溶化外敷可隔绝空气,促进伤口愈合。 3、治疗鼻炎有奇效 咀嚼和服用蜂蜡对人体的鼻炎、咽炎和各种呼吸道疾病有明显的治疗作用,尤其是对鼻炎。 4.用于烧烫伤 蜂蜡对人体烧伤、烫伤、各种溃疡和皮炎等症状也有一定的治疗作用。治疗以外用为主。蜂蜡可直接溶化涂于患处,也可将蜂蜡制成各种软膏、乳剂使用。 5.美容效果 天然蜂蜡是一种有机化合物,由脂肪酸、脂肪醇等物质组成。此外,这种蜂蜡还含有多种维生素和芳香物质。是制作化妆品的重要原料。人们使用口红、头发油、唇膏、眼影和沐浴露中都含有蜂蜡,因此蜂蜡具有除皱、美白、滋养皮肤等多种美容功效。 查看更多
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如何制备6-氯吡啶-3-甲酰胺? 6-氯吡啶-3-甲酰胺是一种化合物,也称为6-氯烟酰胺。它可以通过将六氯烟酸制备成酰氯,然后与氨水酰化来制备。 制备方法 制备6-氯吡啶-3-甲酰胺的步骤如下:在一个50ml的单口瓶中,加入2.0g六氯烟酸、1.89g氯化亚砜和20ml甲苯,然后进行搅拌回流3小时。使用水泵将过量的氯化亚砜抽走,得到酰氯的甲苯溶液,滴入到20ml浓氨水中,在室温下搅拌1小时。然后进行抽滤,干燥滤饼,最终得到白色固体6-氯吡啶-3-甲酰胺,收率为89%,熔点为213-215℃。 应用领域 6-氯烟酰胺可以用于制备6-二甲胺基-3-吡啶甲基胺。根据CN200710056935.1的报道,6-二甲胺基-3-吡啶甲基胺可以用作制备氰基丙烯酸酯类化合物的原料,该类化合物是一类光合作用光系统II(PSII)电子传递抑制剂,也是一种除草剂。具体的制备方法如下: 制备6-二甲胺基-3-吡啶甲酰胺的步骤如下:在一个50ml的三口瓶中加入制备得到的1.74g 6-氯吡啶-3-甲酰胺、2.67ml二乙胺和7ml DMF,通过电磁搅拌加热至130℃反应6小时。然后将反应液脱溶,再加入蒸馏水,进行过滤,干燥滤饼即可得到6-二甲胺基-3-吡啶甲酰胺,收率为34.2%,熔点为231-232℃。 制备6-二甲胺基-3-吡啶甲基胺的步骤如下:在一个100ml的四口瓶中加入1.50g氢化铝锂和50ml THF,在冰盐浴冷却下加入1.36g上一步制备的6-二甲胺基-3-吡啶甲酰胺。然后在室温下反应4小时。加入NaOH溶液除去未反应的氢化铝锂,将滤液用CHCl3萃取,合并有机液,脱溶即可得到2-二甲胺基-5-吡啶甲基胺,收率为60%。 参考文献 [1] [中国发明,中国发明授权] CN200710056935.1 氰基丙烯酸酯类化合物及在农药上的应用 查看更多
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磷化钨催化剂的制备方法是什么? 磷化钨(WP)催化剂因其具有优异的加氢精制活性和极佳的抗硫中毒性能,受到国内外研究者的广泛关注。磷化钨为富磷化物,物理、化学性质与氮化物和碳化物相似,但它们的晶体结构有很大不同。在WP晶体中P-W键长为0.246nm,其结构是由参数为a 0 =0.5731nm、b 0 =0.3248nm、c 0 =0.6227nm的晶胞正交形成,因而结构复杂,可以认为是由金属原子形成三棱柱的最小结构单元,三棱柱内部空隙由被方向各异的电子所包围的等价P原子所填充,再由这些三棱柱单元结合形成WP的晶格。磷化物的结构与硫化物相似,但其中不存在分层结构,且是导体。由于P原子占据三角棱柱内部空隙中,因此在催化反应过程中更容易接近具有活性的棱边位,从而暴露更多的活性中心,拥有很高的催化活性。 磷化钨催化剂的制备方法是什么? 制备 WP 催化剂的磷源主要为磷酸盐、亚磷酸盐、单质磷等,钨源主要为钨酸盐或钨氧化物。制备方法有程序升温还原(TPR)法、氢等离子体还原(PR)法、低温热分解法等。 TPR 法制备过程可简化为还原-钝化-再还原,即用钨盐和磷酸铵盐合成氧化物前体,再通过程序升温还原制得催化剂。且由于磷化物性质活泼,遇氧或水反应剧烈, 故催化剂需在低浓度 O2 中钝化后才能暴露在空气中,在进行加氢反应前,钝化后的磷化物需重新升温还原除去表面钝化层才能使用。TPR 法具有不需要昂贵、剧毒的化学试剂及高压的反应条件,流程相对简单等优点,是目前最为广泛应用的 WP 催化剂制备方法。 PR 法是指在室温下,具有高能量的电子与 H2分子发生非弹性碰撞,产生具有很高还原能力的激发态 H 原子,这种活性物种将催化剂前体在低温下还原为金属磷化物。 低温热分解法是近些年开发出的方法,采用次磷酸钠和钨酸钠为前体,将二者在去离子水中溶解后重结晶得到混合前体。在惰性气体保护气氛下,通过对前体进行简单的低温热处理来合成 WP。 参考文献 [1]刘淑芝,李瑞达,徐培强.磷化钨(WP)加氢精制催化剂研究进展[J].化工进展,2015,34(08):3034-3039. 查看更多
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非那西丁是什么药物? 药物概述 非那西丁,又称非那西汀,是一种解热、镇痛、抗炎药物。它在体内主要转变为对乙酰氨基酚,也就是扑热息痛,发挥作用。与对乙酰氨基酚相似,非那西丁主要用于退烧、止疼,但其止疼作用较弱,几乎没有抗炎作用,也不能抗风湿。然而,长期或过量使用非那西丁会引起贫血、紫绀、缺氧、肾脏损害,甚至诱发癌症。因此,许多国家已经禁止单独使用非那西丁。目前,非那西丁主要与其他药物组成复方制剂使用,如去痛片、复方乙酰水杨酸(APC)等。尽管一些国家已禁止使用含非那西丁的复方制剂,但中国目前尚未完全禁止使用。 基本信息 中文名称:非那西丁 中文别名:菲那西汀;非那西汀 英文名称:phenacetin 英文别名:p-Acetophenetidide; Acetamide, N-(4-ethoxyphenyl)-; Achrocidin; p-ethoxyacetanilide; Codempiral; CAS号:62-44-2 分子式:C10H13NO2 分子量:179.21600 精确质量:179.09500 PSA:38.33000 LogP:2.11670 物化性质 外观与性状:非那西丁呈白色有光泽的鳞片状结晶或白色结晶性粉末,熔点为137-138℃,折光率为1.571。它难溶于水,微溶于乙醚,略溶于沸水,溶于乙醇和氯仿。在浓硫酸中溶解时不显颜色,滴入硝酸后呈橙黄色。非那西丁无臭,味微苦。 密度:1.099 g/cm3 熔点:133-136°C (lit.) 沸点:132°C / 4mmHg 折射率:1.505 (20°C) 水溶解性:0.076 g/100 mL 稳定性:稳定。与强氧化剂、强酸不相容。 储存条件:应存放在通风低温干燥的库房中,与还原剂、食品添加剂分开存放。 合成方法 方法一: 非那西丁可由对氨基苯乙醚经乙酰化反应合成。将苯、乙酐和对氨基苯乙醚混合物在油浴中加热共沸4小时,反应结束后冷却,非那西丁析出,经过滤、冷苯洗涤、干燥即可得到,产率为理论量的86%。 方法二: 非那西丁可由乙酰氨基苯酚与乙醇钠反应合成:首先将对乙酰胺基苯酚加入乙醇钠中,然后缓慢加入碘乙烷,加热回流1小时,冷却后过滤,得到粗品。将粗品溶于乙醇中,过滤,滤液用热水稀释,再经冷却、过滤、干燥,即可得到成品,产率为理论量的80%。第一个方法也可以使用乙酸代替苯作为溶剂,工艺过程如下:将40%稀乙酸加热至沸,加入对氨基苯乙醚,蒸去水,当温度升至150℃时加入冰醋酸,回流1小时,继续蒸,当温度升至150℃以上时,取样测定游离氨基苯乙醚的残余量,根据残余量加入乙酐,回流反应0.5小时,检查终点,合格后减压,回收乙酸至氨基含量在0.046以下,含酸0.2%以下,将反应液压入热精制母液中,搅拌降温至40℃,过滤,得到非那西丁粗品。精制时,将非那西丁粗品加入沸水或精制母液中,加热搅拌溶解,过滤,滤液用酸调节至pH=4.5-4.7,加入活性炭和硫代硫酸钠搅拌脱色,过滤,滤液冷却结晶,甩滤,气流干燥,即可得到非那西丁。 查看更多
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镉红是什么颜料? 镉红是一种颜料,也被称为C.I.颜料红 108,又名大红色素或硒硫化镉。它是由硫化镉和硒化镉的固溶体组成的红色粉末。镉红的颜色非常饱满而鲜明,具有不同的色光品种,如橙红色、纯红色、暗红色和光红色。它的颗粒形态主要为球形,晶体结构为六方晶或立方晶。镉红具有耐高温、耐碱、耐光和耐大气影响的性能,同时具有良好的着色力和遮盖力。它广泛应用于搪瓷、陶瓷、玻璃、涂料、塑料、美术颜料、印刷油墨、造纸、皮革、彩色砂石建筑材料和电子材料等行业。 镉红的生产工艺是怎样的? 镉红的工业生产通常采用煅烧法、沉淀-煅烧法和水热法等三种方法。专用镉红则采用适当的加工方法。 一、煅烧法 煅烧法是通过将碳酸镉、硫和硒作为起始原料,经过煅烧制取镉红。反应方程式如下: 二、沉淀-煅烧法 沉淀-煅烧法首先将镉盐(如CdCO 3 )与硫化钠和硒化氢(或硫硒化钠)溶液反应生成硫硒化镉(nCdS•CdSe)沉淀,然后经过高温煅烧制得到镉红。 三、水热法 水热法是一种较新的工艺,它通过水热反应来制备镉红,避免了高温煅烧过程,缩短了工艺流程并降低了废气污染。水热法主要分为两步过程。第一步是与沉淀-煅烧法中相同的反应过程,在60~90℃的液相中,将碳酸镉与硫硒化钠溶液反应生成硒硫化镉沉淀。第二步是结晶转化过程,通过水热法将无定型的半成品转化为晶体颜料。 参考文献 [1]化工字典 查看更多
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如何制备3,6-二羟基-呫吨-9-酮? 3,6-二羟基-呫吨-9-酮是一种常用的医药合成中间体,可以通过2,2',4,4'-四羟基二苯甲酮在加热条件下反应制备而得。 制备方法 将5.0g (0.02mol)的2,2',4,4'-四羟基二苯甲酮与65mL的水混合于闷罐中,加热至220度反应6小时。冷却后过滤得到固体,再在真空下旋干,最终得到淡黄色固体化合物3,6-二羟基-呫吨-9-酮。 1 H-NMR(DMSO-D6):δ10.81(s,2H),7.99-7.97(d,J=8.8Hz,2H),6.87-6.81(m,4H); 13 C-NMR(DMSO-D6):δ174.3,163.8,157.9,128.2,114.4,114.1,102.5;ESI-MS:229.2[M+H]+。 该化合物的应用 应用一 3,6-二羟基-呫吨-9-酮可用于制备化合物2,4,5,7-四溴-3,6-二羟基-9H-氧杂蒽-9-酮。具体方法是在0℃-5℃下,将3,6-二羟基-呫吨-9-酮(500mg,2.2mmol)和49%HBr(1.8mL,10.96mmol)溶解于甲醇(11mL)和水(11mL)的溶液中,缓慢加入30%H2O2(1.18mL,9.9mmol)。将反应混合物加热至室温并搅拌4小时,然后在室温下减压蒸发溶剂。通过硅胶柱色谱(己烷:乙酸酯10:1)纯化,最终得到2,4,5,7-四溴-3,6-二羟基-9H-氧杂蒽-9-酮(715mg,60%)。 1 H-NMR(DMSO-D6):δ8.19-8.19(d,J=0.8Hz,2H); 13 C-NMR(CDCl 3 ):δ172.3,157.4,153.2,128.9,115.7,109.1;ESI-MS:540.9,542.8,546.9[M-H]-。 应用二 3,6-二羟基-呫吨-9-酮可用于制备化合物3,6-二三氟甲磺酰氧基-9H-氧杂蒽-9-酮。具体方法是将3,6-二羟基-呫吨-9-酮(3.0g,0.01mol)溶于300mL的二氯甲烷和12mL的吡啶中,在零度下滴入20mL二氯甲烷中的三氟甲磺酸酐(6.5mL)溶液。在常温下反应两个小时,然后用水淬灭,再用稀盐酸和饱和食盐水洗涤,干燥后得到淡黄色固体标题化合物。 参考文献 [1]CN110511203芥子气荧光探针及其制备、应用 [2]CN110664816SECA抑制剂以及其制备和使用方法 查看更多
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小麦胚芽油有哪些功效与作用? 小麦胚芽油是一种营养保健品,对于注重养生的人来说,它具有调节内分泌、消除细胞中脂褐素沉积等功效。以下是关于小麦胚芽油的功效与作用的介绍,希望对大家有所帮助。 小麦胚芽油的功效与作用 1、维生素E是一种重要的血管扩张剂和抗凝血剂,可以加速伤口愈合。 2、降低患缺血性心脏病的风险,滋养毛囊,使头发乌黑亮泽,不易脱落、易断和开叉。 3、防止血液凝固,减轻疲劳。 4、防止体内维生素A、C和脂质氧化,抵御大气污染,保护肺脏。 5、作为强力抗氧化剂,可以防止脂肪化合物、维生素A、硒(Se)、两种硫氨基酸和维生素C的氧化作用,保护细胞膜、血管、心脏、皮肤、眼睛、肝脏及乳房等组织,避免受到自由基的伤害。 6、延缓细胞因氧化而老化,保持年轻的容貌,延缓衰老并预防多种慢性疾病,如乳腺癌、直肠癌、心血管病等。 7、保护皮肤免受紫外线和污染的伤害,加速烧伤的康复,具有利尿剂的作用以降低血压。 8、既可作为局部外伤的外用药(可透过皮肤被吸收),也可作为内服药,都可以防止留下疤痕;对于流产有一定的预防作用,有助于减轻腿抽筋和手足僵硬的症状。 小麦胚芽油的禁忌 食用禁忌: 小麦胚芽油是一种营养保健品,与药物不同,如果没有超量服用,是没有毒副作用的。虽然长期摄入维生素E可能存在中毒的潜在风险,但是小麦胚芽油只是维生素E的前体,只有在身体需要时才会转化为维生素E,因此小麦胚芽油软胶囊对身体是安全的,食用者可以合理使用。 在服用小麦胚芽油的同时,也可以多摄入水果和蔬菜,注意营养均衡。小麦胚芽油的原料采用高科技低温方法从新鲜优质小麦胚芽(出芽不超过一周)中提取,符合严格的全球原料采购标准,确保原料质量。 禁忌人群:孕妇和儿童不宜使用,孕妇在孕期如需补充维生素E,可以通过饮食进行调节,同时请将小麦胚芽油放置在儿童无法触及且阴凉的地方。 适应人群: 1、女性保养皮肤,养颜美容,祛除皱纹。 2、中老年人调节血脂,降低胆固醇,增强血管弹性,预防中风。 3、辅助治疗高血糖,降低血压,延缓衰老。 食用禁忌 小麦胚芽油是一种营养保健品,与药物不同,如果没有超量服用,是没有毒副作用的。虽然长期摄入维生素E可能存在中毒的潜在风险,但是小麦胚芽油只是维生素E的前体,只有在身体需要时才会转化为维生素E,因此小麦胚芽油软胶囊对身体是安全的,食用者可以合理使用。 在服用小麦胚芽油的同时,也可以多摄入水果和蔬菜,注意营养均衡。小麦胚芽油的原料采用高科技低温方法从新鲜优质小麦胚芽(出芽不超过一周)中提取,符合严格的全球原料采购标准,确保原料质量。 查看更多
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为什么丹麦Particle 3D的定制3D打印植入物具有突破性优势? 最近,丹麦一家名为Particle 3D的创业公司,开发出了一种定制的3D打印植入物,不仅可以刺激骨骼的自然生长,还能缓慢消失,降低了感染风险。与传统的辅助骨修复技术相比,这种新方法使用的主要材料是磷酸三钙(TCP)粉末和脂肪的混合物,更适合人体环境。 之所以具有这样的优势,主要是因为TCP的化学组分与人体骨骼相似,具有良好的生物相容性。过去,由于制造手段的限制,TCP需要由外科医生手动雕刻成所需的植入物形状。而现在,借助3D打印技术,医务人员只需要对患者进行扫描,利用CAD计算机模型设计最适合个人的植入体,然后打印出来进行植入。 早在数年前,丹麦就已经结合“TCP”和“3D打印”进行了多次尝试。2017年,科学家团队成功打印了一段骨骼,并将其植入小鼠的颅骨。这段人造骨成功融入小鼠的原生组织中,并生长出真正的骨髓。 通过3D打印,科学家制造出了比传统植入物更多孔的植入物。这些孔不仅可以存储药物,还有助于植入物变身血管支架,支持骨骼的自然生长。随着天然骨骼在植入物上的生长,它们会逐渐降解消失。这种方法不仅降低了感染和术后并发症的风险,还避免了二次手术。 目前,科学家们已经在猪和小鼠身上进行了测试,结果非常令人满意。但多孔TCP打印的骨骼抗压强度远低于某些人类承重骨骼,因此如何增强打印物的抗压强度成为医用3D打印的一个重要课题。 来源:粉体圈 查看更多
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油酸对人体有何益处? 近年来,国外的营养学专家研究发现,油酸具有降低血液中胆固醇和有害胆固醇的作用,而不会降低有益胆固醇。因此,营养学界将油酸称为“安全脂肪酸”,其含量也成为衡量食品品质的重要标志之一。这也导致许多人在选购食品时特别关注油酸含量。那么,油酸对人体有何好处呢? 油酸是一种单不饱和脂肪酸,具有抗氧化、降低胆固醇、降血脂、有利于心脑血管健康的作用。虽然人体无法自行合成油酸,但它是必需的不饱和脂肪酸。学术界将油酸含量超过75%的食用油称为“高油酸油”,而富含油酸的植物油被认为是健康、稳定的高品质食用油。 油酸对人体有何好处? 对于这个问题,油酸有以下好处:降低胆固醇、降低有害胆固醇,但不会降低有益胆固醇。因此,许多胆固醇高的人群会选择食用油酸制成的产品,以有效降低胆固醇、预防脂肪硬化和其他疾病。 研究人员发现,经常食用花生的人群在高脂肪饮食条件下,血脂含量相对较低。这意味着常食花生的人可以缓解心血管疾病。同样,胆固醇高的人群如果经常摄入油酸,也能降低体内胆固醇水平,并缓解由胆固醇引起的疾病。因此,油酸对人体的好处不言而喻。 此外,油酸还是一种脂肪酸,与其他脂肪酸一起以甘油酯的形式存在于所有动植物油脂中。油酸还可用于治疗胆石症,并在防水织物、润滑剂、抛光剂等方面有应用。 查看更多
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球孢白僵菌如何通过产生铁螯合物来竞争其他真菌? 最新研究发现,球孢白僵菌在与其他真菌竞争时,能够诱导产生具有铁离子螯合活性的2-吡啶酮类化合物,从而帮助其拮抗其他真菌、适应贫铁或富铁微环境等。 球孢白僵菌是一种常用于农林业害虫生物防治的真菌。该菌的基因组含有多个次级代谢基因簇,可以合成不同活性成分。然而,在正常培养条件下,这些基因簇通常处于沉默状态,对于代谢产物的结构、活性、合成机理以及生物学功能等方面了解甚少。之前的研究表明,球孢白僵菌与罗伯茨绿僵菌混合感染昆虫时,球孢白僵菌表现出相对较弱的竞争能力。然而,在离体培养条件下,球孢白僵菌可以抑制和排斥绿僵菌的生长,展现出适应性的环境竞争能力。然而,相关机制尚不清楚。 为了揭示球孢白僵菌的竞争机制,研究人员进行了混菌发酵实验,并发现这种混合培养可以诱导一类新型化合物的产生。结构鉴定结果表明,这些化合物属于2-吡啶酮类生物碱,其合成由保守的聚酮合成酶和非核糖体多肽合成酶(PKS-NRPS)TenS基因簇负责。值得注意的是,这个基因簇只存在于球孢白僵菌中,并且在纯培养条件下处于沉默状态。通过对该基因簇进行结构分析和功能验证,研究人员还发现了负责调控TenS基因簇的特异性转录调控因子TenR。进一步的基因缺失和产物分离鉴定实验获得了7种新化合物,其中一对糖基及甲基转移酶负责主产物15-hydroxytenellin (15-HT)的糖基化修饰。实验证明,15-HT能够与铁离子竞争结合,抑制绿僵菌孢子的萌发和生长,从而帮助球孢白僵菌拮抗绿僵菌。此外,研究还发现,过表达TenR的菌株在富铁或贫铁培养基条件下更适应生长,并增强了对昆虫的杀虫毒力。这项研究丰富了我们对于2-吡啶酮类生物碱的生物合成和调控机制的认识,同时证明具有铁螯合功能的15-HT对于球孢白僵菌具有重要的生态学功能。 球孢白僵菌合成2-吡啶酮及其系列前体和衍生物(红色标记为新鉴定的化合物) 查看更多
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