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日用化工
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材料科学
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如何合成L-硫代脯氨酸?
引言: 合成 L-硫代脯氨酸通常涉及一系列精确的化学步骤和反应条件。这些步骤包括使用甲醛和适当的氨基酸前体,在特定的温度和pH条件下进行反应。 简介: L-硫代脯氨酸,又称L-噻唑烷-4-羧酸,分子式C4H7NO2S,分子量为133.17。L-硫代脯氨酸于1937年有S.Ratner,H.T.Clarke首次合成,不溶于醇,微溶于冷水,易溶于热水、酸、碱。硫代脯氨酸作为一种脯氨酸类似物,被证实具有抗衰老、保肝剂及解毒剂、抗肿瘤等作用,广泛用于食品添加剂及有机中间体的合成。它是合成匹多莫德的重要中间体。匹多莫德(PIDOTIMOD)是一种免疫调节剂,适用于免疫功能低下的患者,可预防急性感染、缩短疾病持续时间,并减轻疾病的严重程度,对非特异性和特异性免疫反应均有促进作用。 L-硫代脯氨酸的结构如下图所示: 合成: 利用生物酶法与化学法联合制备 L- 硫代脯氨酸,以 L- 丝氨酸为反应底物进行酶促反应,直接利用含 L- 半胱氨酸的酶促反应液直接制备 L- 硫代脯氨酸,无需使用 L- 半胱氨酸作为起始原料,省去了 L-半胱氨酸制备提取复杂处理步骤,提高了产物收率,同时无需额外添加吡啶、碳酸钠或无机盐作为催化剂,便能实现较高的转化率,节约了生产成本。具体实验步骤如下: ( 1) L-半胱氨酸酶促反应液的制备 将含有色氨酸合成酶基因工程大肠杆菌湿菌体( 135g)加入到含90g/L L-丝氨酸的1000ml溶液中,接着依次加入0.8g磷酸吡哆醛和135g 40% NaHS。反应条件维持在pH8.0、37℃下进行酶促反应12小时。反应结束后,通过陶瓷膜过滤去除湿菌体,收集滤液,并利用高效液相色谱仪检测滤液中的氨基酸浓度,进行与标准对照物的比较,并采用外标法计算其浓度。结果表明,滤液中L-丝氨酸、L-半胱氨酸、L-胱氨酸浓度分别为1.84g/L、98.6g/L、1.95g/L。L-丝氨酸酶促转化率为97.6%。 ( 2) L-硫代脯氨酸的制备 取得到的滤液 500ml后,调节其pH至1.0,并加入35g 37%甲醛。在30℃条件下搅拌反应3小时,得到L-硫代脯氨酸溶液,并测定产物浓度。结果显示,产物溶液中L-丝氨酸、L-硫代脯氨酸、L-半胱氨酸、L-胱氨酸的浓度分别为1.76g/L、105.6g/L、1.65g/L、3.24g/L,L-硫代脯氨酸的转化率为97.5%。 ( 3) L-硫代脯氨酸的提取纯化 将 ( 2) 所得 L-硫代脯氨酸溶液泵送过阳离子交换柱(732钠型阳离子交换树脂)吸附,溶液中氨基酸几乎定量结合在树脂上,用1000ml水洗涤阳离子交换柱,再用800ml0.8N的HCl洗脱结合在树脂上的L-硫代脯氨酸,在此条件下,吸附在树脂上的L-胱氨酸极少被洗脱,收集洗脱液。将洗脱液调节pH至L-硫代脯氨酸等电点4.6,浓缩、过滤得到L-硫代脯氨酸粗品。将L-硫代脯氨酸粗品用乙醇溶液重结晶,得到目标产物,烘干,称量并检测产物成分。结果表明,L-硫代脯氨酸质量为45.6g,L-硫代脯氨酸的收率为84.2%,L-硫代脯氨酸HPLC纯度99.4%。 参考: [1] 崔欣,李妙斯,陈敏,等. L-硫代脯氨酸膜对脯氨酸手性识别的电化学研究[C]. //第十届全国化学传感器学术会议论文集. 2008:168-169. [2] 湖北远大生物技术有限公司. 一种制备L-硫代脯氨酸的方法. 2024-04-30. [3] 王敦盖. L-脯氨酸促进铜催化硫代磷(膦)酸酯的合成方法研究[D]. 上海应用技术大学,2018.
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精细化工
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1,2-二甲基吲哚作为一种新型液态有机氢载体的优势有哪些?
本文将介绍 1,2- 二甲基吲哚作为一种新型液态有机氢载体的优势有哪些,旨在为相关研究人员提供参考依据。 背景:到目前为止,氢气主要在压缩氢气( 20–70 MPa )和液化氢气(?253℃)中储存和运输。然而,氢气压缩到 70 MPa 消耗的能量相当于 13%–18% 。氢液化的电量约为其能量含量的 30% 。此外,安全性和成本也令人担忧。更多的研究人员致力于寻找能够高效、安全地储存氢气的凝聚材料。有机氢载体( LOHCs )被认为是替代储氢材料。吲哚衍生物具有与咔唑相似的结构,由于熔点低、储氢能力高而备受关注,被认为是有前途的 LOHCs 。 1,2-二甲基吲哚( 1,2-DMID )是一种潜在的液态有机氢载体,其储氢量为 5.23 wt% ,熔点为 55℃ ,沸点为 55℃ 。点 260℃ 。 1,2-DMID 的完全氢化和脱氢可以在温和条件下以快速动力学实现。 1,2-DMID 的氢化遵循一级动力学,表观活化能为 85.1 kJ/mol 。完全氢化产物 8H-1,2-DMID 的脱氢在 5 wt% Pd/Al 上进行完全氢化产物 8H-1,2-DMID 的脱氢在 5 wt% Pd/Al2O3 在 170–200℃ 下。所储存的氢气在 180℃ 下 3 小时内可完全释放,在 200℃ 下 1 小时内可完全释放。 1,2-DMID 的氢化: 1,2-二甲基吲哚( 1,2-DMID ),作为一种新的有前途的 LOHC 。双取代的 1,2-DMID 的储氢容量为 5.23 wt% ,在温和条件下表现出快速的加氢和脱氢动力学。在 5 wt% Ru/Al 2 O 3 催化剂上, 1,2-DMID 可以在 140 ℃ 和 7 MPa 下在 60 分钟内实现完全氢化。所储存的氢气可以在 5 wt% Pd/Al2O3 上通过 8H-1,2-DMID 在 200 ℃ 和 101 kPa 下脱氢 60 分钟内完全释放催化剂。通过连续进行 3 个 1,2-DMID 加氢和脱氢循环来检测 1,2-DMID 的循环稳定性。尽管 1,2-DMID 在室温下为固体(熔点: 55℃ ),但通过与其他吲哚衍生物形成低共熔混合物,可以进一步降低 LOHC 的熔点。因此,选择 1,2-DMID 作为一种新的可能适合机载应用的 LOHC 。 1,2-DMID 的氢化反应在 5 wt% Ru/Al2O3 催化剂上,在 130-170 ℃ 的温度和 7 MPa 的氢气压力下进行。 1,2-DMID 可分别在 130℃ 下 50 分钟和 160℃ 下 30 分钟内完全消失。检测到两种中间体,即 2- 氢 -1,2- 二甲基吲哚 (2H-1,2-DMID) 和 4- 氢 -1,2- 二甲基吲哚 (4H-1,2-DMID) 。没有发现其他副产物。特别地,在所有选定的反应温度下, 2H-1,2-DMID 在氢化中保持相对较低的浓度。这可能是因为 2H-1,2-DMID 的结构处于不稳定状态,因此 2H-1,2-DMID 很快转化为 4H-1,2-DMID 。相比之下,观察到 4H-1,2-DMID 的明显积累。随着反应温度升高,从 4H 完全转化为 1,2-DMID 再到最终产物 8H-1,2-DMID 的时间从 130℃ 下的 70 分钟缩短到 170℃ 下的 30 分钟。即使在温和条件下, 1,2-DMID 的氢化也可以通过快速动力学实现。 1,2-DMID 的氢化可表示为: 1,2-DMID→2H-1,2-DMID→4H-1,2-DMID→8H-1,2-DMID 。 参考文献: [1]Dong Y, Yang M, Li L, et al. Study on reversible hydrogen uptake and release of 1, 2-dimethylindole as a new liquid organic hydrogen carrier[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2019, 44(10): 4919-4929.
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材料科学
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2-苯氨基-3-甲基-6-二丁氨基荧烷的应用有哪些?
2-苯氨基 -3- 甲基 -6- 二丁氨基荧烷的应用正在不断拓展,并为科学界带来了许多新的研究机遇。 背景: 2- 苯氨基 -3- 甲基 -6- 二丁氨基荧烷( ODB-2 )是世界上应用最多、产量最高的荧烷类热敏、压敏黑色染料。 ODB-2自 1969 年被富士胶片公司开发成功后,需求量不断增长,至今已高达 10000 吨。因其成色灵敏度高、染色深、白度高、发色单一、耐光性好,结构稳定,价格便宜, 广泛用于热敏、压敏纸等,此外,还作为热变色示警材料,用于无法安装温度计的机器表面或者轴承处。当其与酸性物质接触,内酯环开裂,电子转移,由原来的无色变为黑色物质。 ODB-2 自研制成功以来,得到了广泛的应用,因此对于 ODB-2 的研究具有十分重要的意义。 应用: 1. 总体应用。 热敏、压敏染料目前应用最广的领域就是无碳复写纸方面。 1954 年无碳纸出现,当年产量 1000 吨; 1960 年产量约 1.6 万吨; 1970 年约 10 万吨。 20 世纪七八十年代,热敏、压敏染料成功研发,无碳纸产量增加到约 100 万吨, 1994 年,无碳纸产量到达 245 万吨,自此,无碳纸产量缓慢下降。但总趋势是发达国家 / 区域无碳纸产量下降,发展中 国家 / 区域无碳纸产量上升。近年来,网络购物以及外卖行业的飞速发展,极大地增加了无碳纸的需求,使得热敏、压敏染料的需求量提升。 荧烷类热敏和压敏染料不仅用于热敏和压敏纸的生产,还被应用于热变色材料。最初主要用于军工和航天领域,最初是不可逆的热变色材料,在实际应用中存在一定的限制。后来,逐渐发展为可逆的热变色材料,并开始向民用领域发展。现在,热变色材料还可以用于制造热变色墙纸。在何英的 " 功能变色墙纸的进展 " 一文中提到,目前用于墙纸的热敏染料主要是低温可逆型热敏染料,可分为无机和有机两类。有机类包括胆甾型液晶、苯肽类和荧烷类隐色染料等。胆甾型液晶因晶格结构变化引起变色,具有高灵敏度,但成本较高;而苯肽类和荧烷类隐色染料则通过与吸电子化合物助剂产生电子效应显色,可以通过极性有机助剂调节变色温度。 除了以上用途外,荧烷类热敏染料也应用于部分纺织品中,现已有一系列的热敏印花产品问世,包括日本松井色素化学工业株式会社生产的 TC 系列以及我国生产的 RT 系列就属于热敏变色产品。它们的变色机理是变色体受热内部结构发生变化,从而改变颜色,当温度降低,颜色复原。这类变色衣物在使用过程中,随着室温的变化可以呈 现出不同的色彩,堪称衣物的伟大变革。 荧烷类染料现阶段在分子科学领域也有较广泛的用途:一是用于 DNA 测序,二 是用于荧光探针。除了以上两个用途,荧烷类染料在疾病检测、信息科学等方面也有较广泛的用途。 2. 合成吸收太阳能光热存储相变材料。 袁梦迪等人提出了基于可逆热致变色特性的动态相变材料 (dynamic phase change material,Dyn PCM), 可以自动控制光热界面位移紧跟熔体前沿 , 使相变材料在光热转换中的充热速率不受材料自身热导率限制。 Dyn PCM 由热致变色剂和主体 PCM 两部分组成 , 热致变色剂以 2- 苯氨基 -3- 甲基 - 6- 二丁氨基荧烷作为供电子体 ,2,2- 双 (4- 羟苯基 ) 丙烷作为受电子体及 4- 苄氧基苯基乙基葵酸酯作为溶剂成功实现无色 - 黑色的变换。主体 PCM 以石蜡为例 , 其中含 83.3 wt.% 石蜡含量的 Dyn PCM5 潜热为 154.38 kJ/kg, 仅比石蜡降低 6.6%, 其透明态表现出与石蜡接近的透射率为 91.2%. 对比表明 ,Dyn PCM5 的充热速率比石蜡提升了 260% 。经 80 次循环后 ,Dyn PCM 的基团未发生改变 , 充放热性能及透射率稳定性优异 , 仍具有良好的可逆的变色及充热能力。热致变色复合 Dyn PCM5 是一种有前景的太阳能储热材料 , 可进一步运用在太阳能直接吸热过程中。 参考文献: [1] 李敏 . 热压敏染料 ODB-2 的合成工艺研究 [D]. 山东 : 济南大学 ,2021. [2] 袁梦迪 , 刘陈煦 , 徐超 , 等 . 基于可逆热致变色的动态体吸收太阳能光热存储相变材料 [J]. 中国科学(技术科学) ,2023,53(3):341-352. DOI:10.1360/SST-2022-0359.
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化药
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药物多尼培南的相关知识?
了解多尼培南的相关知识,有助于我们更好地理解其药理特性、适应症和不良反应等方面,从而合理使用该药物提高治疗效果。 背景:多尼培南作为新型碳青霉烯类抗菌药物 , 具有抗菌 谱广、不良反应少等优点。临床多用于治疗中到重度细菌性感染。多尼培南作用机制与其他β - 内酰胺类抗菌药物相同 , 主要是与细菌青霉素结合蛋白 (PBP) 结合 , 抑制细菌细胞壁的合成。。多尼培南对金黄色葡萄球菌 PBP1, 铜绿假单胞菌 PBP2 和 PBP3, 大肠埃希菌 PBP2 及其他敏感菌 PBP 具有极高的亲和力 , 并且对绝大多数 β- 内酰胺酶稳定。 1. 药动学 在静脉滴注剂量为 500 ~ 1000 mg 的范围内 , 多尼培南的药动学参数 Cmax 和 AUC 与剂量呈线性相关。健康成年人给予多尼培南 500 mg ( 静脉滴注 1 h, n=4) 后 , 平均 Cmax 为 23.0 μg·mL -1 , 平均 AUC 为 36.3 μg·mL -1 , 平均血浆消除半衰期约为 1 h, 血浆清除率是 (15.9±5.3) L·h -1 , 平均肾脏清除率是 (10.8±3.5) L·h -1 。多尼培南与血浆蛋白的结合率较低 , 平均结合率为 8.1%, 且与血药浓度无关。多尼培南的分布容积为 16.8 L, 在多种机体组织和体液中有较好的分布 , 包括腹膜后腔液、腹膜液、胆囊、胆汁和尿液。随着单次给药剂量增加 , 多尼培南的 Cmax 、 AUC 也相应增加 , 而 MRT 、 CL 、 V 和 t 1/2 等保持不变。有研究人员进行相关实验,结果显示 , 单次静滴注射用多尼培南 0.25 、 0.5 、 1.0g 后 , 随着给药剂量的成 倍增加 ,Cmax 、 AUC 0-t 和 AUC 0-∞ 也相应成倍增加 , 直线回归分析和置信区间法分析均提示具有线性药代动力学特征。而且多尼培南的药动学参数在性别上表现出一定的差异 , 女性受试者的 Cmax 、 AUC 0-t 和 AUC 0-∞ 较男性受试者高 ,CL 较男性受试者低 , 推测可能与女性受试者体质量较男性受试者低 , 相对每千克体质量的给药量大有关 , 但是临床应用时无需根据性别调整给药剂量。 本品主要经肾脏排泄 , 静脉滴注 0.25g 、 0.5g 和 1.0g 多尼培南后的 24h 尿药累积排泄率不同个体之间差异较大 , 高的达 88.03%, 低的为 60.50% 。 肾功能不全患者给予多尼培南 500 mg 后 , 患者以肌酐清除率分为轻度 (50 ~ 79 mL·min -1 ) 、中度 (31 ~ 50 mL·min -1 ) 和重度 (≤30 mL·min -1 ), 中重度肾衰竭患者中 AUC 相对于同龄健康者明显升高 , 因此建议对中重度肾衰竭患者应调整剂量 , 在对血液透析患者给予多尼培南 500 mg 的试验研究中 , AUC约是肾功能正常者的 8 倍。 2. 不良反应 在多尼培南的Ⅲ期临床试验中 , >5% 患者出现不良反应 , 常见的有头痛、恶心、腹泻、皮疹和静脉炎。其他不良反应包括贫血、转胺酶升高、口腔念珠菌感染等。较为严重和致命的不良反应是变态反应 , 由于结构上的相似性 , 青霉素类、头孢菌素类和碳青霉烯类存在交叉过敏现象 , 对青霉素类产生变态反应的患者 , 对碳青霉烯类也产生变态反应的概率约为 10%, 因此此类患者应避免应用多尼培南。 3. 抗菌作用 多尼培南抗菌谱广 , 抗菌活性强 , 对各种需氧、厌氧菌均有很强的抗菌活性。对 G+ 菌的抗菌活性强于美罗培南和比阿培南 , 与亚胺培南相当 ; 对 G - 菌的抗菌活性强于亚胺培南和比阿培南 , 但略低于美罗培南。 多尼培南对多种 G - 菌敏感 , 对大肠埃希菌、肺炎克雷白杆菌、奥克西托克雷白杆菌、奇异变形杆菌、普通变形杆菌、雷氏普罗威登斯菌、摩氏摩根菌、弗氏枸橼酸杆菌、阴沟肠杆菌、黏质沙雷杆菌 , 其 MIC 在 0.063 ~ 0.500 μg·mL-1 间 , 活性是亚胺培南和比阿培南的 2 ~ 8 倍 , 略低于美罗培南 ; 对黏膜炎莫拉菌 , 比亚胺培南和比阿培南强 2 ~ 4 倍 , 但不及美罗培南。 参考文献: [1]刘雯 , 秦永平 , 王颖等 . 注射用多尼培南健康人体药代动力学研究 [J]. 四川大学学报 ( 医学版 ),2015,46(01):140-144.DOI:10.13464/j.scuxbyxb.2015.01.031. [2]杜贯涛 , 刘广军 . 多尼培南药理作用与临床应用 [J]. 医药导报 ,2009,28(10):1324-1326.
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材料科学
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Platinum Taq DNA Polymerase的特点及应用?
Platinum Taq DNA Polymerase是一种高度热稳定的DNA聚合酶,源自嗜热菌Thermus aquaticus。它是通过基因重组表达和分离提取得到的,分子量为94kDa。 PCR定量检测结果的影响因素 PCR系统的检测极限因不同而异,有些可以达到单个拷贝的灵敏度,而有些只能达到1000个拷贝的灵敏度。然而,对于同一PCR检测系统,Taq酶是影响PCR反应结果的关键因素。 Taq酶在PCR反应中起到多种作用,包括利用其聚合酶活性将dNTP中的脱氧单核苷酸逐个加到DNA模板的3-OH末端,利用其外切酶活性消除错配的引物末端,以及通过链替换和切除错配的核苷酸实现链延伸和探针切断。因此,Taq酶可以用于定性和定量检测。 Platinum白金聚合酶的标记方法 为了寻找一种低成本、高效、便捷、快速的DNA探针标记方法,我们改进了一种名为Taq酶标记法的方法,以替代Klenow片段标记法。该方法利用了Platinum白金聚合酶的热稳定性和合成速度快的特点,基于PCR原理进行设计。 在本研究中,我们以籼稻丝氨酸/苏氨酸激酶基因rSTK为例,使用随机引物和特定引物分别作为Platinum白金聚合酶标记法的延伸引物,进行探针标记并利用点杂交检测了两种方法的标记效果。 参考文献 [1] Taq酶对PCR定量检测结果的影响.李雪1,韩熹2,梁琼麟3,王义明3,罗国安1.(1.清华大学生命科学与医学研究院;2.北京英贤仪器有限公司应用研究中心;3.清华大学分析中心) [2] 一种利用Taq酶快速标记DNA探针的方法.杜浛,梁颖.(西南农业大学农学与生命科学学院,重庆400716)
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#platinum
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其他
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抗体的产生机制及其在免疫中的作用?
抗体是机体对抗原刺激产生的一种特异性免疫反应产物。抗体的特异性取决于抗原分子的决定簇,而抗原分子具有多个抗原决定簇。因此,免疫动物产生的抗血清实际上是多种抗体的混合物。B淋巴细胞表面的受体与抗原决定簇结合后,B细胞被活化并分化为合成和分泌特定抗原决定簇抗体的浆细胞。这一群细胞称为一个克隆。经典动物免疫法得到的抗血清中含有多种抗不同抗原决定簇的抗体,称为PCAb。自身免疫性内分泌疾病患者血清中存在的抗某一自身抗原的抗体也具有多克隆性质,称为多克隆抗体。 泛素特异性蛋白酶(USPs)家族是最大的一类去泛素化酶,包含56个成员。它们的催化结构域采用类木瓜蛋白酶的折叠方式,这种同源保守的催化结构域使得USPs大多采用相似的机理水解异肽键。USP34是USPs家族中的一种成员,其存在于纯化的Axin蛋白复合物中,通过与Tankyrases依赖的泛素化过程相抗衡来稳定Axin。USP34的功能对于Wnt信号转导中Axin的动态平衡至关重要。 USP34core多克隆抗体(泛素特异性蛋白酶34核心结构域)可用于免疫组化实验、WB实验以及与其相应的标记抗体游HRP标记抗体、FITC标记、BIO等。该抗体为液体,应贮存于零下20℃,浓度为1mg/mL。 主要参考资料 [1]中华医学百科大辞海 [2]现代药学名词手册 [3]USP15、USP21抑制剂筛选及去泛素化酶活性检测系统改进
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#多克隆抗体
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日用化工
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日用化工
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细胞及分子
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大豆甙元和蛇葡萄素对小鼠黑色素瘤细胞的作用?
背景及概述:B16/小鼠黑色素瘤细胞常用于医药药理实验。实验发现,大豆甙元在一定浓度范围内能够抑制B16/小鼠黑色素瘤细胞的增殖,并降低其克隆形成和体内成瘤能力。此外,大豆甙元还能促进黑色素的生成,并对B16细胞形态产生影响。 蛇葡萄素的应用研究 有研究探讨了蛇葡萄素对B16/小鼠黑色素瘤细胞的抗侵袭和转移作用。实验中,将B16/小鼠黑色素瘤细胞注入小鼠体内建立肺转移模型,并给予蛇葡萄素处理。结果显示,蛇葡萄素能够抑制肺转移瘤灶的形成。此外,通过Transwell小室侵袭模型,研究发现蛇葡萄素处理后,细胞的侵袭、趋化运动和粘附能力发生了改变。 另外,三氧化二砷(As2O3)也对B16/小鼠黑色素瘤细胞的生长和血管生成具有抑制作用。实验结果显示,As2O3能显著抑制B16/小鼠黑色素瘤细胞的生长,并降低成瘤率。 主要参考资料 [1] 景永奎,韩锐.大豆甙元对小鼠B16黑色素瘤细胞的分化诱导作用[D].,1992. [2] 刘德育,郑宏强,罗高琴.蛇葡萄素体内外对小鼠B16黑色素瘤侵袭和转移的抑制作用[D].,2003. [3] 夏俊,陈俊霞,于丽华,等.三氧化二砷抑制小鼠B16黑色素瘤生长作用及其机制[D].,2004.
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#黑色素
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日用化工
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硫硝酸铵是什么?
硫硝酸铵是一种由硫酸铵和硝酸铵混合后熔融制成的氮肥。它是一种淡黄色颗粒,吸湿性小于NH 4 NO 3 ,属于生理酸性肥料。施用方法与硫酸铵相似,通常用作追肥。硫硝酸铵(ASN)作为最早合成的肥料之一,已经被连续使用了近100年,提供了重要的主要和次要养分,即氮和硫。它容易被许多植物吸收并促进植物早期生长,因此氮是期望的,并且部分由硝酸根离子提供。 硫硝酸铵的结构 硫硝酸铵的应用 硫硝酸铵(ASN)是第一类人工合成肥料之一。此外,它还被用于制备复合制剂,例如制备一种棉花育苗基质。制备方法包括以下步骤:(1)称取醋糟、木薯渣、草木灰、蚯蚓粪、蛭石、硫硝酸铵、氯化钾、椰糠、棉籽壳料渣和污泥等组分;(2)将醋糟、木薯渣、草木灰和蚯蚓粪混合均匀,进行密封发酵;(3)将硫硝酸铵、氯化钾、椰糠和棉籽壳料渣混合均匀,进行湿润发酵;(4)将第一物料、第二物料和污泥混合,并烘干得到棉花育苗基质。这种基质降低了酸碱度,适合棉花营养器官的生长。 此外,硫硝酸铵还可用于制备一种富氮有机肥料。原料包括生物黑炭、西瓜皮、尿素、草炭、腐植酸、硫酸锌、碳酸氢铵、硫硝酸铵、二氰二铵、苍耳子、粉煤灰、甲壳素、硫酸铵、生物固氮菌和水。这种肥料以生物黑炭、西瓜皮、尿素等为主要原料,添加了碳酸氢铵、硫硝酸铵、生物固氮菌等,提高了肥料的氮含量并促进植物对氮的吸收,具有良好的效果。添加的腐植酸还可以改良土壤、刺激作物生长,提高作物的产量和品质,是一种值得推广使用的肥料。 硫硝酸铵的制备方法 方法1:将硫酸铵溶液添加到配备有冷凝器的1L玻璃反应器中。加入硝酸,然后加入氢氧化铵。将反应混合物加热到约175℃并保持在该温度,使硝酸与氢氧化铵反应形成硝酸铵。蒸发水分,通过收集的冷凝物体积测量,得到水含量约为15wt%至20wt%的中间混合物。将中间混合物转移到精炼反应器中,在约185℃的温度下加热并持续搅拌以除去水分,使中间混合物中残留的水含量降低到少于1wt%。 方法2:(a)将硫酸铵颗粒、硝酸铵和水装入熔化装置,其中硫酸铵与硝酸铵的摩尔比为约0.9∶1至约1.1∶1,水占装入材料的重量大于2wt%至约10wt%;(b)在约180℃至约210℃的温度下熔化硝酸铵并溶解部分硫酸铵颗粒;(c)在约180℃至约210℃的温度下反应装入材料;(d)以至少100℃/min的冷却速率使产物固化。 主要参考资料 [1] 农业大词典 [2] CN201710788386.0硫硝酸铵的生产方法 [3] CN201711204705.5一种棉花育苗基质的制备方法 [4] CN201410318764.5一种富氮有机肥料及其制备方法
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#硝酸
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细胞及分子
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平滑肌细胞的特点和培养方法?
平滑肌细胞是构成平滑肌的纤维状长细胞,长度和宽度各不相同。平滑肌细胞通常聚集成束,细胞轮廓不清晰,需要使用适当浓度的酸(碱)溶液将其分离。细胞内只有一个细胞核,位于细胞中段最宽的部分。平滑肌细胞的胞质通常称为肌浆,呈均质性。每个平滑肌细胞外面包裹着一层肌膜,周围还有少量纤细的胶质纤维、弹力纤维和网状纤维。平滑肌细胞具有很大的弹性和韧力,可以随环境的改变伸长或缩短。 大鼠肺大静脉平滑肌细胞是从肺大静脉组织中分离得到的。肺大静脉是将动脉血由肺送回心脏的静脉,是一个静脉里流动脉血的血管。肺静脉淤血性肺动脉高压是由于肺静脉内血液淤滞而引起的肺动脉高压。为了培养大鼠肺大静脉平滑肌细胞,可以使用胰蛋白酶-胶原酶联合消化法结合差速贴壁法。经过培养后,细胞贴壁伸展,形态大小不一,核呈卵圆形,细胞汇合并形成单层或多层重叠生长。 如何培养大鼠肺大静脉平滑肌细胞? 大鼠肺大静脉平滑肌细胞原代分离培养3天后,细胞贴壁伸展,形态大小不一,核呈卵圆形。2周后,细胞汇合并形成单层或多层重叠生长。传代后,细胞生长较快,4-6天即可汇合,并保持上述形态学特征和生长特点。大鼠肺大静脉平滑肌细胞的纯度可达90%以上,且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌等。 主要参考资料 [1]新编实用医学词典
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#大鼠
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如何进行煅烧高岭土的表面改性?
煅烧高岭土的改性是为了满足应用需求,通过改变其表面的物理和化学性质。改性的机理是利用表面化学方法,使有机物分子中的官能团在高岭土颗粒表面发生吸附作用或化学反应,从而实现高岭土表面的有机化。 为什么要进行煅烧高岭土的表面改性? 表面改性的目的是改变高岭土粉体界面的性质,提高其与有机高分子材料的亲合性;增强在有机高分子材料中的分散性,以增强制品的多种性能;同时,表面改性还可以增加煅烧高岭土的填加量,提高产品档次,降低制品的成本。 煅烧高岭土的表面改性是一种重要的深加工手段,可以扩大其应用领域并提高有机高分子制品的质量。 如何进行煅烧高岭土的表面改性? 煅烧高岭土的表面改性剂的选择和应用是关键技术,同时表面改性的工艺和设备也是非常重要的。 (1)选择煅烧高岭土表面改性剂 根据高岭土与有机高分子材料及制品的技术性能要求,选择不同的改性剂和助剂。一般情况下,选择硅烷偶联剂作为煅烧高岭土的表面改性剂。对于特殊要求的高分子制品,可以选择两种或两种以上的改性剂,制成复合类的表面改性剂。 可以根据材料的性能和技术要求,添加一定量的助剂或其他改性剂,配合硅烷偶联剂对煅烧高岭土进行有效的表面改性,以满足更高的要求。表面改性剂的用量可以根据煅烧高岭土的改性量、比表面积和最小包覆面积进行计算,一般经验加入量为0.3%-1.2%。 (2)进行煅烧高岭土的表面改性工艺 首先,需要对煅烧高岭土进行加热,使其与硅烷偶联剂反应,并保持一定的温度。只有这样才能去除反应过程中和反应后的多余水分,实现偶联剂与高岭土的稳定和牢固的共价键结合。因此,表面改性的工艺应根据改性机理来确定。 在表面改性过程中,煅烧高岭土需要在一定的温度下进行反应。首先,将煅烧高岭土动态加热到一定温度(例如100℃),然后在高速动态的状态下,加入水解后的硅烷偶联剂或复合改性剂,最好使用雾化法加入。在偶联剂与高岭土反应过程中,温度应保持在120℃以下,在高速动态的状态下,保持时间约为3-5分钟。
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#高岭土
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膀胱组织提取物的来源与特点?
膀胱组织提取物是从正常人的膀胱组织中提取的,包含膀胱上皮细胞、膀胱内皮细胞以及细胞间蛋白和生长因子。膀胱是一个肌性囊状器官,形状、大小、位置和壁的厚度会随着尿液充盈程度的不同而变化。膀胱内面被覆盖粘膜,当膀胱壁收缩时,粘膜会聚集成皱襞,形成膀胱襞。在膀胱底内面,有一个位于左、右输尿管口和尿道内口之间的三角形区域,称为膀胱三角,它与肌层紧密相连,始终保持平滑。 膀胱三角是肿瘤、结核和炎症的好发部位,在膀胱镜检查时需要特别注意。两个输尿管口之间的皱襞称为输尿管间襞,在膀胱镜下可以看到一条苍白带,它是寻找输尿管口的标志。在男性尿道口后方的膀胱三角处,由于前列腺中叶的推挤,形成了纵脊状隆起,称为膀胱垂。 膀胱的空虚状态呈现三棱椎体形状,分为尖、体、底和颈四部分。膀胱尖朝向前上方,沿着腹前壁至脐之间有一条褶襞,称为脐正中韧带。膀胱尖与膀胱底之间是膀胱体。膀胱的最下部是膀胱颈,与男性的前列腺和女性的盆膈相邻。膀胱的形状、大小、位置和壁的厚度会随着尿液充盈程度的不同而变化。 人膀胱组织提取物的应用 人膀胱组织提取物可以用于分离人膀胱间充质干细胞,并研究其对膀胱癌细胞增殖、迁移和自噬的影响。 膀胱尿路上皮癌,也被称为膀胱移行细胞癌,是最常见的膀胱恶性肿瘤类型,占膀胱癌患者总数的80%以上。通过上皮间质的转变和转移,影响微环境的构造,使得肿瘤得以维持并转移到其他组织。 通过从人膀胱组织中分离培养膀胱间充质干细胞(human bladder derived Mesenchymal stem cells,h BSC),可以分析h BSC与脂肪、骨髓等其他组织来源的间充质干细胞的差异。然后,可以通过诱导h BSC三系分化以及向其他类型的膀胱组织细胞分化的实验来验证其干细胞潜能。接下来,可以通过与癌细胞系的共培养来测量细胞的生长和迁移,并研究可能的机制。最后,在营养缺乏环境下检测实验细胞的凋亡率,评估h BSC对膀胱癌细胞系细胞自噬作用的影响及其作用机制。通过这些研究,可以探索膀胱间充质干细胞在膀胱尿路上皮癌疾病发展过程中的作用机制。 参考文献 [1]Cancer-associated fibroblasts:A multifaceted driver of breast cancer progression[J].Haojun Luo,Gang Tu,Zhimin Liu,Manran Liu.Cancer Letters.2015(2) [2]Transcriptome Analysis of Individual Stromal Cell Populations Identifies Stroma-Tumor Crosstalk in Mouse Lung Cancer Model[J].Hyejin Choi,Jianting Sheng,Dingcheng Gao,Fuhai Li,Anna Durrans,Seongho Ryu,Sharrell B.Lee,Navneet Narula,Shahin Rafii,Olivier Elemento,Nasser K.Altorki,Stephen T.C.Wong,Vivek Mittal.Cell Reports.2015(7) [3]Cancer‐associated fibroblast promote transmigration through endothelial brain cells in three‐dimensional in vitro models[J].Yoon Pyo Choi,Joo Hyun Lee,Ming‐Qing Gao,Baek Gil Kim,Suki Kang,Se Hoon Kim,Nam Hoon Cho.Int.J.Cancer.2014(9) [4]Genetic Basis of Thrombosis in Cancer[J].Esterina D’Asti,Nathalie Magnus,Brian Meehan,Delphine Garnier,Janusz Rak.Semin Thromb Hemost.2014 [5]Expression of hypoxia-inducible factor 1 alpha in papillary thyroid carcinoma is associated with desmoplastic stromal reaction and lymph node metastasis[J].Oskar Koperek,Erol Akin,Reza Asari,Bruno Niederle,Nikolaus Neuhold.Virchows Archiv.2013(6) [6]朱凌峰.人膀胱间充质干细胞分离及其对膀胱癌细胞增殖迁移及自噬的影响[D].第二军医大学,2016.
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氯沙坦制剂的药品规格是什么?
氯沙坦制剂是一种用于治疗原发性高血压的药物,目前市场上有氯沙坦钾片和胶囊两种剂型。 药品规格是指每一支、片或其他单位制剂中含有主要重量或含量的百分比或装量。氯沙坦钾制剂的规格分别为100mg和50mg,代表每一片或每一粒胶囊中含有的有效成分氯沙坦钾的量。 氯沙坦钾制剂是处方药,每日只需服用一次。对大多数病人,通常起始和维持剂量为每天一次50mg。治疗3至6周可达到最大降压效果。在部分病人中,剂量增加到每天一次100mg可产生进一步的降压作用。对于血管容量不足的病人,可考虑采用每天一次25mg的起始剂量。 氯沙坦钾片在一面的中间都有刻痕,便于患者在调整药量时掰开服用。药品规格的设置使得患者可以更方便地选择合适的药物剂量。 相比之下,氯沙坦钾胶囊只有50mg和100mg两种规格,不适合掰开服用。因此,在购买和使用药品之前,一定要仔细查看药品规格,以确保剂量的准确性。
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#氯沙坦
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玻璃粉在涂料领域的特点及应用?
产品特点 玻璃粉在涂料领域有着广泛的应用。它具有高透明度、高硬度、强抗刮性、耐高温和抗腐蚀等优点。 与涂料混合使用时,玻璃粉的折光率能够提高涂料的透明性,尤其适用于家具漆。添加玻璃粉不会影响涂料的性能,反而能提高涂料的耐磨、耐折性能。 玻璃粉是由无污染的原料制作而成,经过低温加工和多级筛选,粉末粒径分布窄。这使得玻璃粉在涂料中的搅拌变得简单,能够通过一般的分散机进行均匀搅拌。 玻璃粉的应用 1.玻璃粉可用于哑光树脂,能够减少亚光粉的比例。 2.根据需要,添加量大约在3%-5%之间。为了保证透明性,亮光漆可添加约5%的量,而色漆可添加约6%-12%的量。 3.为了避免颗粒出现,可以加入1%的分散剂。分散时速度不宜过快,以免影响涂刷效果。 实际应用中的难点 1.防沉难。由于玻璃粉的密度较大,稀释后容易沉降在漆的底部。为了防止这种情况,需要采用横向与纵向相结合的防沉原理,使漆在稀释一段时间内不会明显沉降,即使出现分层,只需搅拌即可使用。 2.重涂性难掌控。在涂料中加入玻璃粉主要是为了提高透明性和抗刮伤性。为了改善漆膜的手感,通常在配方中添加蜡粉或手感助剂。选择不当的腊粉和助剂可能会影响重涂性。
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#玻璃
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三苯基甲烷三异氰酸酯的应用及制备方法?
三苯基甲烷三异氰酸酯是一种酯类有机物,广泛应用于橡胶、金属和其他材料的粘接,同时也是制鞋行业氯丁胶粘剂的固化剂。它具有特殊的化学粘合机理,对塑料、金属、木材等材料具有优良的粘合性。 制备方法 制备三苯基甲烷三异氰酸酯的方法如下:在100 mL的三口烧瓶中加入1 g二(三氯甲基)碳酸酯和10 mL氯苯,待完全溶解后,在冰浴条件下滴加2 g三(4-氨基苯基)甲烷和10 mL氯苯的混合溶液。滴加完毕后,在冰浴反应1小时,然后升温至70℃反应2小时。反应过程中会释放氯化氢气体,可用NaOH溶液吸收。继续升温至无酸性气体放出,此时溶液呈蓝紫色澄清液体。最后,使用旋转蒸发仪在75℃条件下将氯苯蒸出,即可得到三苯基甲烷三异氰酸酯。 应用领域 最近的研究表明,三苯基甲烷三异氰酸酯可以用于制备微纳米尺寸的β-环糊精聚合物粉末。该聚合物粉末具有特殊的空腔结构,可以与体积大小合适的客体物质形成主-客体包合物。因此,该聚合物粉末可作为吸附材料应用于废水中氯代苯酚的提取回收。 粘合剂的合成 三苯基甲烷三异氰酸酯粘合剂的制备方法如下:按摩尔比称量三苯基甲烷三异氰酸酯和蓖麻油,加入三颈烧瓶内,在一定温度下反应一定时间,最后加入少许面粉即可得到三苯基甲烷三异氰酸酯粘合剂。 红外光谱分析 通过红外光谱分析,可以初步确定三苯基甲烷三异氰酸酯的结构。其中,3409 cm-1为仲胺基-NH-伸缩振动峰,3026 cm-1为苯环的C-H伸缩振动峰,2928 cm-1为叔碳基C-H伸缩振动峰,1900 cm-1为酯基C=O的吸收峰,1524 cm-1和1578 cm-1为苯环的双键振动峰,1018 cm-1为酯基C-O吸收峰,2218 cm-1为N=C=O振动峰,851 cm-1和815 cm-1为对苯基的特征吸收。 参考资料 [1] [中国发明] CN201810000171.2 三苯基甲烷三异氰酸酯的生产装置 [2] CN201810255073.3一种微纳米尺寸β-环糊精聚合物粉末及其制备方法和应用 [3] 冯桂荣,张会茹,关俊霞.三苯基甲烷三异氰酸酯粘合剂的合成研究[J].广东化工,2012,39(15):101-102.
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#三苯基甲烷
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如何制备5-溴吲哚2-羧酸乙酯?
5-溴吲哚2-羧酸乙酯是一种常见的芳香杂环结构和合成砌块,广泛存在于天然产物和人体生理活性物质中。它也是医药和功能材料中重要的结构单元之一。为了满足其在多个领域的重要性,吲哚的合成和官能团化方法一直在不断发展和改进。 制备方法 方法1:通过以下步骤制备5-溴吲哚2-羧酸乙酯:取一25mL的Schlenk反应管,加入对溴苯胺、醋酸钯和分子筛。然后注入2-氧代丙酸乙酯、醋酸和二甲基亚砜,接上氧气球,在70℃下搅拌18小时。反应结束后,稀释反应液并过滤,用盐水洗涤有机相,再用乙酸乙酯萃取水相。通过柱层析分离得到纯品5-溴吲哚2-羧酸乙酯,产率为47%。 方法2:通过以下步骤合成5-溴吲哚2-羧酸乙酯:首先将4-溴苯肼盐酸盐和丙酮酸乙酯在乙醇和水的混合溶剂中加热回流。然后脱溶剂后重结晶得到4-溴苯肼丙酮酸苯腙。接着将多聚磷酸和磷酸混合,加热后分批加入4-溴苯肼丙酮酸苯腙,控制温度范围在80~100℃下反应。最后将反应混合物倾入冰水中,过滤和烘干得到5-溴吲哚2-羧酸乙酯。 主要参考资料 [1] CN109748840-一种2-取代吲哚衍生物的合成方法 [2] CN104402795-取代吲哚?2?甲酸的合成方法
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#5-溴吲哚-2-羧酸乙酯
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工业级氯化钙和食品级氯化钙有哪些用途?
氯化钙根据所含结晶水的不同可分为二水氯化钙和无水氯化钙,外观有粉状、片状和粒状。根据级别可分为工业级氯化钙和食品级氯化钙。食品级氯化钙具有微苦的无臭味,吸湿性极强,暴露于空气中容易潮解,易溶于水,水溶液澄清透明,同时放出大量的热,还能溶于醇、丙酮、醋酸等。那么,工业级氯化钙和食品级氯化钙都有哪些用途呢? 一、工业级氯化钙用途 1、用作道路、高速公路、停车场、码头的化雪和除冰,因为氯化钙具有遇水发热且凝点低的特点。 2、由于氯化钙具有吸水性强的功能,呈中性,可用于大部分常见气体的干燥,如氮气、氧气、氢气、氯化氢、二氧化硫等气体的干燥。但不能干燥氨气和酒精,易发生反应。 3、在煅烧水泥中作为添加剂,能降低水泥熟料的煅烧温度,提高窑的生产能力。 4、作为冷冻机用和制冰用的重要致冷剂,降低溶液的冰点,使水的凝固点降到零度以下。 5、能加速混凝土的硬化和增加建筑砂浆的耐寒能力,是优良的建筑防冻剂。 6、用于废纸加工脱墨。 7、用作分析试剂。 8、用作润滑油添加剂。 9、是生产钙盐的原料。 10、在生产醇、酯、醚和丙烯酸树脂时用作脱水剂。 11、用作港口的消雾剂和路面集尘剂、棉织物防火剂阻燃剂。 12、用作铝镁冶金的保护剂、精炼剂。 13、是生产色淀颜料的沉淀剂。 14、在建筑行业可作为胶粘剂与木材防腐剂,形成胶滞物。 15、在氯化物、烧碱、无机肥料生产中用来脱除SO42-。 16、在农业上可做为盐土壤改良剂等。 17、在吸附粉尘,降低粉尘量方面有显著的效果。 18、在游泳池水中添加氯化钙可以使池水成为pH缓冲溶液同时增加池水硬度,减少池壁混凝土受到的侵蚀。 19、在海洋水族馆的水中加入氯化钙能增加水中生物可利用钙的含量,帮助软体动物和腔肠动物形成碳酸钙的外壳。 20、在油田钻井中,能够对不同深度的泥层进行稳定,对钻探进行润滑,保证开采工作的顺利进行。 21、用于处理含氟废水、去污水中的磷酸根、汞铅铜重金属,溶于水后的氯离子具有消毒的作用。 22、用作复合肥用二水氯化钙粉,在复合肥生产中的作用是造粒用,利用氯化钙的粘度达到造粒作用。 二、食品级氯化钙用途 1、用于苹果、香蕉等水果的保鲜防腐剂。 2、用于小麦面粉复合蛋白的改进和食物中的钙强化剂。 3、作为电解质添加到运动饮料或一些软饮料包括瓶装水中。由于食品氯化钙本身有非常强的咸味所以可代替食盐用于腌黄瓜的制作同时又不增加食物钠含量的效果。食品氯化钙可降低冰点的属性在填充有焦糖的巧克力棒中被用来延缓焦糖的冻结。 4、作为固化剂,可用于蔬菜罐头。它还能使大豆凝乳固化形成豆腐,又能作为烹饪分子美食的原料通过与海藻酸钠反应使蔬菜和水果汁表面胶化形成类似鱼子酱状的小球。 5、用于啤酒酿造,在缺乏矿物质的啤酒酿造液中会加入食品氯化钙,因为钙离子是啤酒酿造过程中最具影响性的矿物质之一,它会影响麦芽汁的酸性并对酵母作用的发挥起到影响。而且食品氯化钙能给酿造出的啤酒带来甜味。
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#氯化钙
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脂肪醇聚氧乙烯醚(AEO)系列中的AEO-9有什么特点和应用?
AEO-9是脂肪醇聚氧乙烯醚(AEO)系列中的一种非离子型表面活性剂,具有广泛的应用领域。它是一种乳白色膏状物,易溶于水,分子量为610,HLB值为13.3,pH值(1%水溶液)为5.0~7.0,无毒。AEO-9主要用于各类洗涤剂的配制,具有优异的去污能力,适用于中低泡机用洗涤剂的配制。此外,AEO-9还可用作纺织工业的乳化剂和脱脂剂、印染工业的均染剂和净洗剂、化妆品生产的乳化剂以及金属清洗剂的活性组成成分等。它还可以用于制造水包油型乳液和作为抗静电剂。AEO-9具有优良的渗透、乳化、润湿和净洗能力,且对环境友好,是一种性价比较高的表面活性剂。 有关AEO-9的应用案例,研究人员开发了一种洗车液,该洗车液使用AEO-9作为乳化剂,能够快速溶解和渗透汽车漆面的顽固污渍,防止紫外线的直接照射,减缓车漆老化,龟裂。此外,还开发了一种强力渗透去油污湿润性洗衣粉,其中AEO-9作为乳化剂,能高效除去顽固油污,同时对衣物布料的损伤小,洗后的衣物鲜艳亮泽,循环使用次数高。
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#aeo-9
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乳化剂EL-40的性能及应用是什么?
EL-40是一种乳化剂,具有以下特点: 1、它可以溶于水、脂肪酸和其他有机溶剂,并具有出色的乳化性能。 2、在油墨工业中,EL-40可以作为乳化剂使用。 3、它可以作为o/w型乳化剂,用于各种植物油、动物油和矿物油的乳化。 4、在纺织工业中,EL-40可以作为羊毛和毛油以及化纤油剂的组分。它不仅具有乳化作用,还具有抗静电效果。与其他抗静电剂混合使用效果更好。此外,EL-40还可以用于配制浆料,以消除合成浆料中的泡沫。它具有优良的扩散和保护胶体作用,在毛纺工业中作为和毛油单体,非常容易洗去,并且对硬水具有良好的耐性。 5、EL-40还可以用作油田原油脱水剂。 6、在金属加工业中,EL-40可以用于配制水溶性金属切削液。
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#乳化剂
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三种耐碱渗透剂的性能有何不同?
在上一篇文章中,我们已经介绍了耐碱渗透剂的优点和技术指标。现在,让我们重点来了解一下三种渗透剂的性能差异。 首先是耐碱渗透剂OEP-70。OEP-70具有抗浓碱、耐高温、耐氧化剂、耐还原剂和耐硬水性的优异特性。它还能稳定双氧水,并在强碱条件下展现出卓越的乳化、脱脂、净洗和分散能力。作为前处理助剂的理想原料,使用OEP-70可以达到极佳的处理效果。 其次是耐碱渗透剂AEP。AEP可以溶于水和一般有机溶剂,具有抗浓碱、耐高温、耐氧化剂、耐还原剂和耐硬水性的特点。它对双氧水也有良好的稳定作用,并在强碱条件下展现出卓越的渗透、乳化、脱脂、净洗、分散和抗静电能力。作为前处理助剂的理想原料,使用AEP可以达到极佳的处理效果。 最后是渗透剂OE-35。OE-35可以溶于水,耐强酸、强碱和次氯酸盐等,具有良好的渗透性能。它可以与阴阳离子配合使用。虽然在贮存过程中会出现分层现象,但不会影响使用。OE-35适用于精练漂白和染色渗透剂。 通过阅读本文,您对三种耐碱渗透剂的性能差异有了一定的了解。如果您想了解更多详情,请咨询我们的客服,我们将免费为您寄样。
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吐温80是什么?
马克·吐温是一个著名的作家,他写了《中小学生必读丛书系列:汤姆索亚历险记》,但在化工行业中,吐温是一种乳化剂。 吐温80是一种乳化剂,其化学成分是聚氧乙烯失水山梨醇脂肪酸酯,属于非离子类型。除了吐温80外,还有其他规格的吐温乳化剂,如T-20,T-40,T-60,T-80等。 吐温80易溶于水、甲醇和乙醇,但不溶于矿物油。它在化妆品、食品等工业中被广泛应用,可用作乳化剂、分散剂、润湿剂、增溶剂和稳定剂。 此外,吐温80还可用作聚氨酯泡沫塑料生产中的稳定剂和助发泡剂,合成纤维中的抗静电剂,感光材料制电影胶片中的润湿剂和分散剂,以及织物防水过程中的乳化硅油等。它还可以与司盘S-80混用,用于锦纶和粘胶帘子线的油剂和水溶性乳化剂。 吐温80还具有其他功能,如油田乳化剂、防蜡剂、稠油润湿剂、降阻剂和近井地带处理剂。它还可用作精密机床调制润滑冷却液等。
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