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三元乙丙橡胶的特性及应用领域? 三元乙丙橡胶(EPDM)是一种由乙烯、丙烯和第三单体共聚而成的橡胶。它具有出色的耐臭氧、耐气候、耐热和耐低温性能,以及良好的电绝缘性能。EPDM对醇、酮、无机盐的水溶液、盐酸和苛性钠等具有稳定性,对动植物油的抗耐性也优于天然橡胶和丁苯橡胶,透气性与天然橡胶相近。它可用于制造各种硬度的开孔和闭孔海绵、汽车垫片、玻璃密封条、散热器胶管、桥梁减震垫、轮胎胎侧和内胎,以及电线和电缆包皮等。EPDM可以与丁基橡胶、天然橡胶、丁苯橡胶和丁腈橡胶等混合使用。 改性方法的研究 一项关于改性三元乙丙橡胶的研究提供了一种制备方法。该方法涉及将5克三元乙丙橡胶(含有55%乙烯结构单元和5%第三单体结构单元,重均分子量为30万)和0.87克甲基纳迪克酸酐溶解在二甲苯溶液中,然后加入催化剂溶液进行反应。反应完毕后,通过过滤和干燥得到改性三元乙丙橡胶。红外光谱测定结果表明甲基纳迪克酸酐已经接枝到三元乙丙橡胶上。 应用领域的探索 降低车内噪声是汽车制造行业的目标之一。目前,焊装汽车时钣金与钣金之间的空隙会产生噪声,需要进行密封和阻隔。多层复合结构的高发泡橡塑材料是目前汽车使用的材料,但制造工艺复杂且成本高。为了解决这个问题,研究人员提出了一种以石墨烯为填料、EPDM为改性料的高性能EVA发泡阻尼材料的制备方法。该材料具有良好的溶解性和能量耗散特性,能够有效降低车内噪声污染。 主要参考资料 [1]化学物质辞典 [2]简明精细化工大辞典 [3] [中国发明] CN201611118204.0 一种三元乙丙橡胶的粘接方法 [4] [中国发明,中国发明授权] CN201510855227.9 一种车用高发泡隔音材料及其制备方法 查看更多
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碳酸二甲酯市场近期表现如何? 今年八月份以来,碳酸二甲酯市场终于摆脱了上半年一直以来的下行态势,连续两个月不断上涨。据统计,八月以来,碳酸二甲酯价格已经上涨了约2200元/吨,涨幅达到了41.5%。虽然价格仍然不及去年同期,但相较于上半年的持续下行,这个上涨趋势已经给市场带来了很大的信心。 从供应端来看,供方工厂在八月初有短暂停车,之后受台风天气影响,山东地区多有短暂停产。目前,只有德普1.2万吨小装置停产,其他工厂基本正常运行,供应相对稳定。 但自八月开始,传统化工类进入旺季,需求有一定增长。同时,主力下游PC工厂虽然负荷不高,但基本都有开工。加上两套新增装置试车的需求,对碳酸二甲酯的需求较好,一直持续跟进。只有溶剂方面的需求相对较弱。整体需求一直有支撑。 在这种情况下,碳酸二甲酯工厂出货顺畅,榆林云化更是自八月初就始终处于交付前期订单,封盘不报的状态。其他厂家也多库存低位,供应紧张,报盘不断上行。近两周由于临近国庆禁运,加上主力下游招标价格不断突破,下游工厂增加采购,助推碳酸二甲酯报盘继续上涨。工厂前期手上订单较多,全部封盘不报,缺货状态严重。原料PO下行对碳酸二甲酯涨势影响甚微。厂家心态乐观,依旧有继续挺价意愿,价格逼近8000元/吨。但下游面对碳酸二甲酯高价目前也有一定打压心理,需求较前期有所减弱。节前预计报盘还将上调,但后续有可能出现空涨无量的情况,需要继续关注下游招标及跟进动态。 查看更多
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炔雌醇的用途和特点? 炔雌醇是一种激素类药物,可用于补充雌激素不足,治疗女性性腺功能不良、闭经、更年期综合症等;也可用于晚期乳腺癌(绝经期后妇女)、晚期前列腺癌的治疗。 炔雌醇的结构特点 炔雌醇的结构特点包括:雌二醇17α位引入乙炔基,D环代谢稳定性高,口服有效;引入乙炔基后,使17β-OH的代谢受阻,在胃肠道中也可抵御微生物降解,其口服活性是雌二醇的10~20倍。 炔雌醇的适应证 炔雌醇的适应证包括:补充雌激素不足,治疗女性性腺功能不良、闭经、更年期综合征等;用于晚期乳腺癌(绝经期后妇女)、晚期前列腺癌的治疗;与孕激素类药合用,能抑制排卵,可作避孕药。临床主要用作抑制排卵药;还用于小儿隐睾症及雄激素过多、垂体肿瘤等。用于诊断下丘脑—腺垂体—性腺功能障碍,可根据其中促性腺激素和性激素水平变化进行。 炔雌醇的不良反应 炔雌醇的典型不良反应包括:不规则阴道流血、点滴出血,突破性出血、长期出血不止或闭经;困倦;尿频或小便疼痛;严重的或突发的头痛;行为突然失去协调,不自主的急动作(舞蹈病)。 炔雌醇的禁忌证 炔雌醇的禁忌证包括:妊娠期间不要使用雌激素,全身用药可能导致胎儿畸形,阴道用药也应注意。用药后所生女婴有发生生殖道异常,罕见病例在育龄期有发生阴道癌或宫颈癌。雌激素可经乳腺进入乳汁而排出,并可抑制泌乳,哺乳期妇女禁用。 炔雌醇的药物相互作用 炔雌醇的药物相互作用包括:与抗凝药同用时,雌激素可降低抗凝效应,必须同用时,应调整抗凝药用量;与卡马西平、苯巴比妥、苯妥英钠、扑米酮、利福平等同时使用,可减低雌激素的效应,这是由于诱导了肝微粒体酶,增快了雌激素的代谢所致;与三环类抗抑郁药同时使用,大量的雌激素可增强抗抑郁药的不良反应,同时降低其应有的效应;与抗高血压药同时用,可减低抗高血压的作用;降低他莫昔芬的治疗效果;增加钙剂的吸收。 炔雌醇的注意事项 炔雌醇的注意事项包括:应告诫服药妇女不要吸烟,以免增加严重心血管副作用的危险;应注意血栓栓塞疾病最早期的表现。可能时在施行血栓栓塞危险较大或长期固定的手术之前至少6周应停用口服避孕药;对所有未经诊断的阴道持久或反复异常出血,应进行适当的诊断排除恶性肿瘤的可能性。有乳腺癌家族史或有乳房结节、纤维囊性疾病或乳房X片异常的妇女,均应特别监护。 炔雌醇的用法用量 炔雌醇的用法用量包括: 口服: ①性腺发育不全,一次0.02~0.05mg,每晚1次,连服3周,第三周配用孕激素进行人工周期治疗,可用1~3个周期; ②更年期综合征,一日0.02~0.05mg,连服21日,间隔7日后再用,有子宫的妇女,于周期后期服用孕激素10~14天; ③乳腺癌,一次1mg,一日3次; ④前列腺癌,一次0.05~0.5mg,一日3~6次。 炔雌醇的制剂与规格 炔雌醇的制剂与规格包括:炔雌醇:0.005mg,0.0125mg,0.5mg。 查看更多
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壳寡糖的应用领域及特性? 壳寡糖(COS)是一种低聚氨基葡萄糖,具有良好的水溶性、易吸收和独特的功能性。因此,在废水处理、食品工业、纺织、化工、日用化学品、农业、生物工程和医药等领域得到广泛应用。 甲壳素、壳聚糖和壳寡糖的关系 甲壳素是壳聚糖的前体,通过化学处理去除其中的乙酰基后,形成壳聚糖。而壳寡糖则是通过进一步降解壳聚糖得到的低聚糖。壳寡糖是甲壳素和壳聚糖产品的升级版本,具有分子量低、水溶性好、功能作用大、易吸收等特点。 壳寡糖的优良特性 壳寡糖具有改良土壤环境和诱导植物抗病的特性。 改良土壤环境 壳寡糖作为土壤有益微生物的营养源和保健品,能够促进有益微生物的生长和繁殖。这有助于改善土壤的理化性质,增强透气性和保水保肥能力,提高养分利用率,减少化学肥料的使用量。此外,壳寡糖还能与微量元素产生螯合作用,增加肥料中微量元素的有效态养分,并释放被土壤固定的微量元素供植物吸收利用。 诱导植物抗病 壳寡糖能够诱导植物产生抗性蛋白,如几丁质酶、壳聚糖酶和1,3-葡聚糖酶,这些酶能够抑制真菌的生长。此外,壳寡糖还能诱导木质素形成,形成物理屏障阻止病原菌的扩散。壳寡糖还能改变植物的酚类代谢,增加酚类物质的积累,从而增强植物的抗病能力。此外,壳寡糖还能诱导植物产生愈创葡聚糖,形成物理屏障隔离受菌感染的部位。查看更多
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为什么转基因检测如此重要? 近年来,转基因产业蓬勃发展,引起了全球范围内的广泛关注。转基因成分,特别是转基因作物,涉及到人体健康和生态环境,备受关注,并引发了一系列伦理道德问题。因此,转基因成分的检测变得至关重要,转基因检测不可或缺。 目前,为了方便政府对转基因作物进行监管,全球已有50多个国家实施了转基因食品的标识管理制度。因此,标识制度与分析检测技术密切相关:一方面,转基因检测水平为制度建立提供科学依据;另一方面,标识制度的监管需要依靠分析检测技术来实现。 转基因检测的技术方法是什么? 早期的转基因检测技术主要包括:转基因成分筛查法、目的基因检测法和蛋白质检测法等。然而,成分筛查法只能检测出转基因产品中的通用元件,特异性不高,容易产生假阳性结果。在外源DNA相同的情况下,目的基因检测无法区分不同的转化事件。蛋白质检测则存在依赖于大型仪器和制备抗体等缺点。因此,以聚合酶链式反应(PCR)为基础的功能核酸检测技术已成为转基因检测的主流方法。 核酸检测技术通过核酸扩增将物质的遗传物质进行扩增,通过特定引物对所需的DNA或RNA进行合成。如果成功合成,则表示所需的DNA或RNA存在。转基因检测旨在检测转入的特定基因,通过引物合成特定的启动子和终止子,并在后续检测中显示出来。常用的方法包括凝胶PCR、RT-PCR、LAMP和NASBA等。 主要参考文献 [1]段星阳,田晶晶,张园,商颖,黄昆仑,许文涛。转基因成分功能核酸生物传感检测技术。- 《农业生物技术学报》- 2019年12期 。查看更多
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条件性基因敲除小鼠:一种独特的动物模型? 条件性基因敲除小鼠是一种通过基因敲除技术制作的动物模型,其特点是目的基因在特定组织或细胞中不表达,而在其他组织或细胞中正常表达。 条件性基因敲除小鼠的优势和限制 优势:与全基因敲除相比,条件性基因敲除小鼠能够避免胚胎致死和复杂的表型问题。同时,由于目的基因只在特定组织中失活,这种模型可以用于研究该基因在特定组织中的功能,而在其他组织中仍能正常表达。 限制:设计条件性基因敲除小鼠需要对基因进行全面的分析,以避免敲除导致内源性基因表达下调或截短蛋白的表达。此外,获得组织特异性敲除小鼠需要与表达重组酶的小鼠进行交配,相比全基因敲除小鼠模型,繁殖时间至少需要多交配一代。 条件性基因敲除的操作原理 条件性基因敲除小鼠主要通过染色体位点特异性重组酶系统来实现,其中最常用的是Cre-LoxP系统。这一系统在待敲除的目的基因序列两端各放置一个LoxP序列,从而得到Floxed(Flanked by loxP)小鼠。在与表达Cre重组酶的小鼠杂交之前,floxed小鼠的目的基因表达完全正常,避免了全基因敲除可能导致的胚胎致死。而当floxed小鼠与组织特异性表达Cre重组酶的小鼠杂交后,就可以获得目的基因在特定组织或细胞中被敲除的小鼠,而在其他组织或细胞中仍然正常表达。 通过与不同的Cre重组酶小鼠杂交,floxed小鼠的目的基因敲除可以发生在小鼠的任何组织或细胞中。此外,结合控制Cre重组酶表达的诱导系统,还可以实现对目的基因表达的时空两方面调控。 条件性基因敲除小鼠的应用 研究具有胚胎致死性目的基因; 探究目的基因在特定组织中的生理或病理功能; 确认药物的靶标; 进行药物的毒理学研究。 主要参考文献 [1] 王晶;董芳芳;李晓锋;舒冰;施杞;王拥军;周重建。益气化瘀方减轻HIF-1α条件性基因敲除小鼠椎间盘退变的研究。《第十九届全国中西医结合骨伤科学术研讨会论文汇编》2012年。查看更多
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2,4-二氯苯氧基乙酸的应用及其免疫学快速检测技术研究? 背景 [1-3] 2,4-二氯苯氧基乙酸(2,4-D)是一种常见的内吸性除草剂,用于控制阔叶杂草。它是世界上使用最广泛的除草剂之一,尤其在北美使用频率最高。此外,2,4-D也是一种重要的合成植物生长素,常用于实验室的植物研究和植物细胞培养基的补充。它通过叶片吸收并转移到植物的分生组织中,导致不受控制的生长,茎卷曲,叶片枯萎,最终导致植物死亡。2,4-D通常以胺盐形式使用,但也有更有效的酯版本。此外,低浓度的2,4-D(10-50ppm)还具有促进果实生长、增加产量等作用。 应用 [4][5] 2,4-二氯苯氧乙酸免疫学快速检测技术研究 2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D)是常用的植物生长调节剂和除草剂,广泛应用于提高水果品质和延长保鲜时间。然而,由于其不易降解,导致在自然界中残留大量2,4-D,对生态环境和人体健康造成严重危害。2,4-D可以通过皮肤和呼吸系统进入体内,具有潜在的致癌和致突变作用,还会干扰内分泌系统,对生殖和免疫系统产生不良影响。此外,2,4-D还会对血红细胞、肌肉、肝脏、肾脏和脑组织造成损伤,对眼睛、皮肤和粘膜有害。 为了检测2,4-二氯苯氧乙酸的残留,研究人员制备了人工抗原2,4-D-BSA和2,4-D-OVA,并用这些抗原免疫小鼠,获得了特异性的多克隆抗体和单克隆抗体。同时,他们还组装了2,4-二氯苯氧乙酸间接竞争ELISA试剂盒,并对其性能进行了评价。结果表明,成功获得了高效价、特异性好、亲和力较高的鼠源抗2,4-二氯苯氧乙酸多克隆抗体血清,为2,4-二氯苯氧乙酸残留的免疫学检测方法的建立奠定了良好的基础。 参考文献 [1] Development of immunoassays for the detection of sulfamethazine in swine urine[J]. Xuewu Li, Gaiping Zhang, Qingtang Liu, Chunhua Feng, Xuannian Wang, Yanyan Yang, Zhijun Xiao, Jifei Yang, Guangxu Xing, Dong Zhao, Shujun Cai, Huanchun Chen. Food Additives & Contaminants: Part A. 2009(3) [2] Development of a lateral flow immunoassay strip for screening of sulfamonomethoxine residues[J]. G. Zhang, X. Wang, A. Zhi, Y. Bao, Y. Yang, M. Qu, J. Luo, Q. Li, J. Guo, Z. Wang, J. Yang, G. Xing, S. Chai, T. Shi, Q. Liu. Food Additives & Contaminants: Part A. 2007(4) [3] Enzyme-linked immunosorbent assay and colloidal gold immunoassay for ochratoxin A: investigation of analytical conditions and sample matrix on assay performance[J]. Xiang-Hong Wang, Tao Liu, Na Xu, Yan Zhang, Shuo Wang. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2007(3) [4] Development of an immunochromatographic lateral flow test strip for detection of β-adrenergic agonist Clenbuterol residues[J]. G.P. Zhang, X.N. Wang, J.F. Yang, Y.Y. Yang, G.X. Xing, Q.M. Li, D. Zhao, S.J. Chai, J.Q. Guo. Journal of Immunological Methods. 2006(1) [5] 龚芳. 2,4-二氯苯氧乙酸免疫学快速检测技术研究[D]. 河南工业大学, 2013. 查看更多
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缓蚀剂的成分及其作用? 缓蚀剂是一种能够有效防止金属腐蚀的化学物质,由有机溶剂、合成添加剂和抗腐蚀剂组成。它们的作用是抑制金属的腐蚀,延长金属的使用寿命。缓蚀剂适用于中性介质、酸性介质和气体介质。 1. 缓蚀剂的主要成分包括甲醇、乙醇和醋酸乙酯等有机溶剂。这些有机溶剂具有抗腐蚀性和抗氧化作用,能够有效抑制金属的腐蚀和氧化。 2. 缓蚀剂中还含有酸磷酯、醋酸酯、氨基甲酸酯等合成添加剂。这些添加剂能够改善缓蚀剂的抗腐蚀性和抗氧化性,增强其抑制金属腐蚀的效果。 3. 缓蚀剂中还添加了磷酸氢二铵、氯化锌、硫酸钠等抗腐蚀剂。这些抗腐蚀剂具有良好的抗腐蚀性能,能够有效抑制金属的腐蚀,延长金属的使用寿命。 本页相关产品导航 醋酸乙酯 磷酸氢二铵 氯化锌 查看更多
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如何进行电路板黄金提纯? 黄金在电子产品中有广泛的应用,如电子原件、首饰、电池和线路等。随着电子产品更新换代的速度加快,大量的电子垃圾产生,其中包含了可以提炼出贵重金属的黄金。下面介绍电路板黄金提纯的步骤。 为了进行电路板黄金提纯,我们需要以下工具和化学品: 500毫升烧杯 温度计 电炉 玻璃棒 滤纸 漏斗 硝酸 盐酸 亚硫酸钠 碳酸钠 硼砂 柑塌 火枪 试纸 下面是具体的实施步骤: 第一步:取200克含金的电路板(最好事先粉碎或制成小块),用95%的硝酸,放入杯中,再用电炉加温到60度,它能渗入金层溶解机体金属。也可以不加温,但反应慢。此步骤为溶解贱金属,剥离松动金层。 第二步:把溶液和电路板的底板清除,留着废渣,里面有金,用清水洗为中性。 第三步:用硝酸和盐酸(1:3)的比例配制,把废渣倒进去,用电炉加温到70度,用玻璃棒搅拌下,等到反应完全为好。此步骤为溶解黄金,加温能加快黄金的溶解速度。 第四步:用滤纸和漏斗把溶液和废渣分离。此步骤为过滤去渣,得到含金王水溶液。 第五步:把分离出的溶液,用电炉加温加到60-70度,然后慢慢加入亚硫酸钠,加到饱和为止。此步骤为还原金。 第六步:经过反应有黄金和亚硫酸钠,加水,用电炉加温把亚硫酸钠溶于水中,然后把水到掉。此步骤为去除多余的亚硫酸钠固体,得到粗金。 第七步:用50%的稀硝酸洗粉,用电炉煮开3分钟,把溶液倒掉。把剩下的金粉,再用清水煮开,多洗几次。此步骤要求粗金粉用清水清洗千净,不含氯离子为止,不然加入稀硝酸后会导致粗金重新溶解。 第八步:把金粉倒入容器中,加入10%的硼砂和10%的碳酸钠熔金。用火枪加温到1000度。 查看更多
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为什么汽车需要加尿素? 汽车加尿素的主要目的是为了达到尾气排放标准。尾气中含有多种化合物,这些气体不仅有异味,还会导致头晕、恶心等身体不适症状。世界卫生组织专家认为柴油发动机尾气具有高度致癌性,与石棉和砒霜等物质相似。 汽车加尿素的作用: 1、汽车尿素,也称为柴油机尾气处理液,主要用于柴油发动机。根据国家规定,电喷柴油发动机的汽车必须加尿素。因为柴油汽车的尾气排放量较大,加尿素可以降低尾气中的碳氧化合物,减少污染物排放,使柴油汽车更环保。尿素是SCR技术中必需的消耗品,用于减少柴油车尾气中的氮氧化物污染。其成分为32.5%的高纯尿素和67.5%的去离子水。各国环境保护部门提出了进一步减少柴油机排放的氮氧化物污染物的要求,国内称之为欧IV标准。 2、目前大多数柴油发动机采用选择性催化还原技术。废气经过涡轮排出后,在进入汽车排气管之前,需要经过催化器进行转化。这个系统被称为SCR系统,包括尿素泵、控制板、喷头、尿素溶液箱和催化器等组成。尿素喷头位于排气管上,在行车电脑的控制下喷出尿素。尿素溶液与柴油机排出的碳氢化合物发生化学反应,将其转化为无毒的氮和水排放到空气中。 编辑:Guidechem 查看更多
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司盘市场的未来发展趋势是什么? 在之前的文章中,我们已经对表面活性剂行业的行情进行了分析。现在,让我们深入研究表活行业中的细分市场司盘类的具体产品。 尽管司盘的种类并不多,但在标准环境下(25℃),它们分为两种不同的状态:s-20和s-80是液体状态,可以进行桶装或罐装;而s-40和s-60则需要进行一套工艺:切片和袋装。 2020年,司盘的价格稳步上涨,没有出现爆发性增长或下降。这是因为司盘在国内市场相对稳定,而主要原料山梨醇的价格一直保持相对稳定,这得益于疫情期间农业补贴政策的增加。然而,另一种主要原料油酸受到东南亚主产国疫情的影响,在下半年逐步上涨了约15元/公斤,因此司盘的价格全年逐步上涨了约10元/公斤。 2021年,司盘的价格预计将继续上涨! 这主要是因为东南亚国家属于发展中国家,短期内无法有效遏制疫情的爆发和传播。因此,油酸的价格在接下来的一年中仍将保持高位,并可能继续缓慢上调。在疫情期间,产业链上各工厂的产能和人工成本将增加,因此需要足够的利润来维持生存,这意味着加工费用的增加和账期的缩短,以获得更多的现金流来度过疫情。另一个原因是根据2020年市场需求的增长情况,司盘的GDP增长速度仍保持在较高水平,而化工行业对环保的整治也达到了前所未有的水平,产业链的产能限制和饱和状态变得更加明显。而司盘作为一个相对复杂的工艺,需要较长时间的沉淀(对于s-20和s-80的工艺)以及切片(对于s-40和s-60),其产能更低。在市场供求关系中,供方市场的话语权逐渐增强,而原来相对平衡的状态正在改变。 查看更多
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为什么食品乳化剂如此重要? 随着社会的进步,人们的生活水平越来越高,对食品的安全也相当看重,除了部分绿色食品,大部分食物还是添加一些乳化剂的。 食品乳化剂是指能改善乳化体系中各种构成相之间的表面张力,形成均匀分散体或乳化体的物质,也称为表面活性剂。或说是使互不相溶的液质转为均匀分散相(乳浊液)的物质,添加少量即可显著降低油水两相界面张力,产生乳化效果的食品添加剂。 中国已经批准使用的食品乳化剂有司盘、吐温、硬脂酰乳酸钠-钙、硬脂酰乳酸钠、三聚甘油酯、丙二醇脂肪酸酯、蔗糖酯、大豆磷脂、月桂酸单甘油酯等三十多个产品,中国乳化剂产品超过了3万吨,世界食品乳化剂消费量已经超过了40万吨。中国食品乳化剂产品的品种和用量还远远少于国外。开发多种功能的乳化剂新品种,丰富中国食品乳化剂的内在功能应该成为业界开发新产品的理念。 Guidechem司盘60不溶于水,热水中呈分散状,是良好的w/o型乳化剂,具有很强的乳化、分散、润滑性能,也是良好的稳定剂和消泡剂。 在食品工业中用作乳化剂,用于饮料、奶糖、冰激凌、面包、糕点、麦乳精、人造奶油、巧克力等生产中;在纺织工业中用作腈纶的抗静电剂、柔软 上油剂的组分;在食品、化妆品、涂料、塑料工业中用作乳化剂、稳定剂;作为PVC、EVA、PE等薄膜的防雾滴剂使用,在PVC中用量为 1.5~1.8%,在EVA中用量为0.7~1%。 Guidechem吐温20/80易溶于水、甲醇、乙醇、异丙醇等多种溶剂,不溶于动、矿物油,具有乳化、扩散、增溶、稳定等性能。 本品对人体无害,没有刺激性,在食品工业中主要用于蛋糕、冰淇淋、起酥油等制作。 在其他方面,可用作矿物油的乳化剂,染料的溶剂,化妆品的乳化剂,泡沫塑料的稳定剂,扩散剂和稳定剂,以及照片乳液的助剂。 查看更多
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锂云母的作用是什么? 锂云母是一种稀有矿石,在近十年才变得比较容易获取。它的形态多样,可以是大块的圆束状集合体、小块扁平连生的块状,或者是粉紫色微晶质的毛石状。锂云母含有锂元素,因此具有特殊的颜色。工业上,锂云母被用作隔热材料,而在晶石治疗中,它可以保护心脏免受损伤。锂云母通常与粉红电气石共同存在,这使得锂云母具有更强大的力量,可以治疗情感创伤并鼓励欲望的表达。 锂云母的分布和储量如何? 中国拥有丰富的锂云母资源,主要分布在华南地区,尤其是江西宜春、湖南正冲和尖峰岭、广西栗木等地的矿床。江西省是我国的一个重要锂资源产地,资源非常丰富。宜春钽铌矿是世界上最大的锂云母矿床之一,已探明的可开采氧化锂储量为38.3万吨,相当于金属锂储量15.7万吨。 如何鉴别锂云母? 1、滚圆的锂云母通常呈桃红色,并夹杂着粉色电气石。 2、滚圆的锂云母的闪光度不太强。 锂云母在生活中的应用 锂云母在生活中也有许多应用。例如,长期暴露在户外的塑料制品会受到太阳光的紫外线辐射,导致力学性能下降。为了延长寿命,常在高分子塑料中添加抗紫外线老化剂,如锂云母粉末。锂云母的层状结构可以提高塑料材料的韧性和抗破裂性,并具有紫外线屏蔽效果。 锂云母作为一种产量较高的矿物,还有其他许多优良的应用。例如,它可以用于中药治疗头痛等疾病,与氢氧化铝等物质复合后可以用作阻燃剂和润滑油等。 查看更多
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为什么维生素A对我们的身体如此重要? 维生素A在人体内具有多种重要功能。它不仅对视网膜起着保护作用,还能稳定各种细胞膜,调节视网膜的通透性。视黄醛是维生素A中对视觉起作用的物质,缺乏维生素A会导致视黄醛减少,进而无法合成足够的视紫质,从而引发夜盲症。 及时补充维生素A可以有效保护我们的视网膜。对于经常使用电脑的上班族来说,除了定时休息和补充维生素A外,经常远眺和做眼保健操也非常重要。 维生素A对呼吸道疾病的保护作用 维生素A不仅可以预防呼吸道疾病,还能保护呼吸道和胃肠粘膜的健康。营养专家指出,通过食物补充维生素A是一种安全有效的保健方法。春天的气候多变,会直接影响呼吸道粘膜的防御功能,因此补充维生素A对身体非常有益。 维生素A的抗癌作用 维生素A可以预防癌症和心血管疾病。除了避免吸烟、咀嚼槟榔、过量饮酒、控制盐分和脂肪摄入外,补充维生素A还可以减少致癌物质的毒性,抑制自由基的产生。经常摄取富含抗氧化作用的维生素A,并养成健康的生活习惯,可以有效降低患癌症的风险。生物学研究表明,上午6:00-10:00是最佳的维生素A摄入时间。 维生素A对提升记忆力的作用 快节奏的生活、高强度的脑力工作、缺乏充足休息等因素都会损害记忆力。据资料显示,现代女性普遍存在记忆力减退、失眠和烦躁等问题,长期接触电脑也会对健康造成辐射损害。这时,补充维生素A可以帮助你。演员和音乐家最适合补充维生素A,因为背诵台词和乐谱需要大量的脑力,所以必须摄取足够的维生素A。维生素A具有明显的提神作用,可以使人头脑清晰、神智明亮。因此,它越来越受到演员和音乐家们的青睐。 如果你正在为记忆力衰退而烦恼,现在就开始补充维生素A吧! PS:动物性食物中,肝脏、鸡蛋黄和牛奶含有丰富的维生素A。植物性食物中,胡萝卜素含量最丰富,除了胡萝卜,还有苜蓿、菠菜、豌豆苗、辣椒以及杏子、柿子、芒果等水果也含有丰富的胡萝卜素。查看更多
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如何检测叠氮津及其他三嗪类农药的含量? 概述 [1] 叠氮津学名2-叠氮基-4-异丙氨基-6-甲硫基-1,3,5-三嗪,是一种无色结晶性粉末,微溶于水。它被广泛应用于芽前除草剂。制备叠氮津的方法是在氢氧化钠存在下,通过三聚氯氰与异丙胺的反应,再与甲硫醇钠反应,最后与叠氮钠反应。 检测 [2] ELISA检测方法可以用于检测扑草净等三嗪类农药,包括叠氮津。 具体步骤如下: 包被:将包被抗原H2-BSA稀释成125ng/mL的包被缓冲液,加入到96孔酶标板中,每孔100μL,37℃包被3小时,然后用洗涤液洗涤4次。 加样品:在实验孔中加入50μL待测化合物溶液,对照孔中加入50μL样品稀释液。待测化合物溶液包括扑草净、扑灭通、叠氮津、仲丁通、莠去通、敌草净、西草净、莠灭净溶液,分别稀释成不同浓度。每个浓度设置三个复孔。 加抗体:用样品稀释液将制备得到的单克隆抗体稀释成125ng/mL,每孔加入50μL,37℃孵育30分钟,然后洗板4次。 加酶标二抗:用样品稀释液将羊抗鼠酶标二抗IgG-HRP稀释成400ng/mL,每孔加入100μL,37℃孵育30分钟,然后洗板4次。 显色:每孔加入100μL新鲜配制的TMB显色液,避光显色10分钟。 终止:每孔加入50μL终止液,使用酶标仪在450nm处测定各孔的OD值。 通过将待测化合物溶液浓度作为横坐标,以OD/OD0(OD值表示实验孔的吸光值,OD0表示对照孔的吸光值)作为纵坐标,使用OriginPro9软件计算扑草净、扑灭通、叠氮津、仲丁通、莠去通、敌草净、西草净、莠灭净的IC50值。 实验结果表明,制备的单克隆抗体能够有效识别上述八种三嗪类农药,并且具有较高的灵敏度。 主要参考资料 [1] 简明精细化工大辞典 [2] CN201711256952.X抗八种三嗪类农药的群选性单克隆抗体制备及其应用查看更多
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如何制备1,5-二溴-2,4-二溴甲基苯并应用于医药合成中间体? 1,5-二溴-2,4-二溴甲基苯是一种常用的医药合成中间体,可用于制备有机电致发光器件化合物。当该化合物用作荧光或磷光发光体的基质材料时,它能够提供高效率和长寿命。尤其适用于制备红色或绿色磷光发光体的基质材料。此外,该化合物在有机电致发光器件中能够导致高效率、低使用电压和陡峭的电流/电压曲线。同时,它还能够提高有机电致发光器件的效率、寿命和工作电压。 制备方法 为了制备1,5-二溴-2,4-二溴甲基苯,首先需要在保护气氛下将9.7g(0.243mol)的NaH溶解于500ml二甲基甲酰胺中。然后将60g(0.106mol)的N,N-双(4-联苯基)胺溶解于500ml的DMF中,并逐滴加入到反应混合物中。在室温下反应1小时后,逐滴加入242mmol的1,5-二溴-2,4-二溴甲基苯溶液。将反应混合物在室温下搅拌1小时,然后将其倾倒在冰上,并用二氯甲烷提取三次。将合并的有机相用Na2SO4干燥并蒸发。最后,用热甲苯提取并从甲苯/正庚烷中重结晶,得到产率为80g(93%)的产物。 应用领域 1,5-二溴-2,4-二溴甲基苯的应用非常广泛。通过使用NBS(4.4当量)和AIBN(4mol%)在回流的乙酸乙酯中使用100W白炽灯溴化1b16小时,可以得到对称的二溴化产物1,5-二溴-2,4-二溴甲基苯(6)。此外,进一步增加NBS的量并延长反应时间至48小时也不会导致双(二溴)产物2b的形成。 主要参考资料 [1] CN201280053788.1有机电致发光器件 [2] Efficient Synthesis of Bis(dibromomethyl)arenes as Important Precursors of Synthetically Useful Dialdehydes 查看更多
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香蜂花是一种什么样的植物? 香蜂花是一种多年生草本植物,具有直立或近直立的茎,茎上多分枝,呈塔形开展,四棱形,具有四浅槽,下部逐渐变得无毛。它原产于俄罗斯及中亚各国,分布范围从伊朗至地中海及大西洋沿岸。在中国,人们引种栽培香蜂花。 香蜂花不仅可以作为刺激剂或轻泻剂入药,长期以来也被广泛应用于家庭常用药,常用于治疗头痛和牙痛。此外,香蜂花还是一种优质的蜜源植物,富含维生素C,常用于食品加工和酿酒业的调味品。香蜂花植株富含芳香油,主要成分是柠檬醛,因此也是一种优质的芳香油植物。 香蜂草被誉为"生命的万灵丹",是一种十分珍贵的精油。 香蜂草的基础知识 中文别名:蜂蜜草 柠檬香脂 英文别名:Lemon Balm 植物科属:唇形科蜂蜜花属 主要产地:保加利亚 希腊 法国 南非 克罗地亚 萃取部位:叶片 萃取方式:水蒸汽蒸馏法 香蜂草的植物属性 气味特征:柔和 柠檬香 香气音调:中味 颜色:黄色 气温强度:轻 粘稠度:稀薄 易保存度:简单 香蜂草的功效 ●01 平衡血脂,改善心悸、胸闷 口服香蜂草可以缓解糖尿病引起的神经痛,降低血浆中的三酸甘油脂,并阻止脂肪酸合成。 ●02 缓解焦虑、神经失调 使用含10%香蜂草精油,涂抹于脸部和手部,可以缓解躁动的情绪。 ●03 促进健康的免疫系统 香蜂草能有效对抗乳癌、结肠癌及血癌,石竹烯可以抑制癌细胞的毒性,对健康的细胞没有毒性。 ●04 改善鼻炎、呼吸道不适 使用香蜂草精油可以降低化学物质引起的肿胀发炎。 ●05 帕金森、老年痴呆 香蜂草精油可以保护中风后产生的脑部损伤。 ●06 美容 香蜂草可以调理易过敏肤质,让新陈代谢正常,使皮肤健康有光泽。 香蜂草的使用方法 ●01 嗅吸 在各式芳香喷雾器中加入1-2滴精油或者直接嗅吸。 ●02 家居使用 将3-4滴绿薄荷精油熏香,以提振情绪。 ●03 食物添加 在温水中加入1滴香蜂草精油,可降低血糖。 ●04 局部涂抹 滴入胶囊或者抹于前额、后脑勺、颈部、太阳穴、耳后等部位,可以改善老年痴呆症和健忘症。 更多搭配使用 ●可与天竺葵、薰衣草以及其他花朵及柑橘类精油搭配使用。 ●将3滴椰子油与1滴香蜂草精油混合后涂抹于新增区域。 查看更多
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三氯乙烯:一种有机化合物的特性、应用和环境影响? 三氯乙烯(TriChloroethylene,简称TCE)是一种有机化合物,化学式为C2HCl3。它是一种无色、无臭的挥发性液体,在工业和商业中广泛应用。然而,由于其挥发性和毒性,三氯乙烯对环境和人类健康造成潜在的危害。本文将介绍三氯乙烯的特性、应用领域以及其对环境的影响,以便更好地认识和管理这种化合物。 三氯乙烯的特性 三氯乙烯是一种非极性有机化合物,具有较低的沸点和挥发性。它的溶解度相当高,可以溶于多种有机溶剂,如醇类、醚类和脂肪烃。由于其分子结构中带有氯原子,使得三氯乙烯具有一定的活性,能够参与多种化学反应。此外,它还具有良好的耐污染性和稳定性,在许多工业和商业应用中发挥着重要作用。 三氯乙烯的应用 三氯乙烯是一种多功能的化合物,广泛应用于不同领域。以下是一些常见的应用领域: 金属清洗: 三氯乙烯在金属加工和表面处理行业中作为溶剂广泛用于清洗金属工件。 溶剂: 三氯乙烯是一种通用溶剂,被用于溶解和稀释油漆、胶水和清洁剂等。 制冷剂: 由于其低沸点和良好的热传导性能,三氯乙烯被用作工业和商业制冷设备中的制冷剂。 干洗剂: 由于其良好的溶洗性能,三氯乙烯被广泛应用于干洗行业,用于清洗各种织物。 化学合成: 三氯乙烯作为重要的化学原料,被广泛用于制备其他有机化合物,如塑料、合成纤维和农药等。 三氯乙烯对环境的影响 尽管三氯乙烯在许多行业中有重要的应用,但它也对环境和人类健康产生潜在的危害。以下是一些关于三氯乙烯环境影响的重要事实: 挥发性: 由于三氯乙烯的挥发性,它容易释放到大气中。这会导致空气污染问题,并可能对附近的居民和工人产生健康风险。 地下水污染: 由于三氯乙烯在地下水中的溶解性和挥发性,它可能渗入地下水中,导致地下水污染问题。这对附近的饮用水源和生态系统造成潜在风险。 生物积累: 三氯乙烯在环境中可以被生物体吸收和积累,从而影响生态系统的稳定性和物种多样性。 毒性效应: 三氯乙烯对人类和动物的毒性已被广泛研究。它可能引起中毒症状,如头晕、恶心、呼吸困难和神经系统损伤。 致癌性: 一些研究表明,三氯乙烯可能具有致癌性,对某些器官如肺癌和肝癌的发生有一定的关联。 管理和减少对环境的影响 为了减少三氯乙烯对环境的影响,以下是一些管理和监测措施的例子: 排放控制: 工业和商业领域应加强对三氯乙烯的排放控制,并使用更环保的替代品或工艺。 废物处理: 三氯乙烯废物应妥善处理,采用适当的废物处理技术,以避免其对环境的进一步污染。 监测和调查: 定期监测和调查三氯乙烯在空气、土壤和水体中的浓度和分布情况,以及其对生态系统和人类健康的潜在风险。 法规和政策: 政府应制定和实施相关的法规和政策,以监管三氯乙烯的使用和排放,并推广环保替代品。 教育和宣传: 加强对公众和从业人员的教育和宣传,提高对三氯乙烯环境风险的认识和意识。 结论 三氯乙烯是一种在工业和商业领域中广泛应用的化合物,具有多种特性和功能。然而,其挥发性和毒性使其对环境和人类健康构成潜在风险。因此,管理和减少三氯乙烯对环境的影响至关重要,需要采取一系列的监测、控制和教育措施,以确保其合理使用并降低环境风险。 查看更多
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荒漠肉灰蓉的制备方法及其快速提取工艺? 荒漠肉灰蓉是一种列当科肉灰蓉属植物,被收录于《中国药典》。它以合适树龄的人工造林梭梭、白梭梭作为寄主,经过种子接种、自然生长、合理采挖、干燥等制成。荒漠肉灰蓉的食用部位是肉质茎,可以直接食用,也可以用来煮粥、泡茶、泡酒或与其他食材炖煮。它主要分布于我国内蒙古、宁夏、甘肃和新疆等地,是古代游牧民族的天然食品和食材。 药理作用 近年来,荒漠肉灰蓉在治疗疾病和保障健康方面发挥着重要的作用。它被传统医学认为具有补肾阳、益精血、润肠通便等作用,常用于治疗男子阳痿、女子不孕、腰膝冷痛、血枯便秘等症。现代研究表明,荒漠肉灰蓉中含有苯乙醇苷类、环烯醚萜苷类、木质素苷类、多糖类等有效成分,具有抗疲劳、抗衰老、抗肿瘤、增强机体免疫等药理作用。 荒漠肉灰蓉的制备方法 传统的荒漠肉灰蓉初加工方式包括晾晒法、盐渍法、窖藏法等,但这些方法费工费时,且受自然因素影响较大,质量不易控制。近年来,野生资源遭到严重破坏,荒漠肉灰蓉已属濒危植物。因此,如何提高荒漠肉灰蓉的利用率,使其产生更高的价值,是亟待解决的问题。 本发明提供了一种荒漠肉灰蓉提取物的快速提取工艺,采用闪式提取技术可以缩短提取时间,提高提取效率,并且能够有效提取荒漠肉灰蓉中多种活性成分,提高其利用率。同时,采用常温提取和低温真空浓缩的方法,可以保证活性成分的稳定性。 具体的提取工艺包括以下步骤: 步骤A:将鲜荒漠肉灰蓉去除鳞状叶片,切成薄片后进行微波干燥; 步骤B:将干燥后的肉灰蓉进行粉碎,粉末过筛; 步骤C:将肉灰蓉粉末与水按照一定倍数混合后,利用闪式提取设备进行水提取,过滤后获得滤液; 步骤D:将步骤C分离的滤渣与乙醇按照一定倍数混合后,利用闪式提取设备进行醇提取,过滤后获得滤液; 步骤E:合并步骤C和步骤D中的滤液,经低温真空浓缩后制得荒漠肉灰蓉提取物。 本发明的荒漠肉灰蓉提取物工艺简单高效,可以得到多种活性成分,提高了荒漠肉灰蓉的利用率。 查看更多
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聚氨酯是什么? 聚氨酯(PU)是一种含有氨基甲酸酯基团的聚合物,它是通过异氰酸酯或其加成物与含有活泼氢的聚多元醇反应而成的。聚氨酯具有高强度、耐磨性、耐屈挠性、耐低温性、耐油性和耐化学品性能优异等特点。 聚氨酯是一类聚合物,其主链含有-NHCOO-重复结构单元。它由异氰酸酯和羟基化合物聚合而成。由于含有强极性的氨基甲酸酯基团,聚氨酯不溶于非极性基团,具有良好的耐油性、韧性、耐磨性、耐老化性和粘合性。根据不同的原料,可以制得适应较宽温度范围的材料,包括弹性体、热塑性树脂和热固性树脂。然而,聚氨酯在高温下不耐水解,也不耐碱性介质。常用的单体有甲苯二异氰酸酯和二异氰酸酯二苯甲烷等。 聚氨酯的制备需要使用不同类型的多元醇。简单多元醇如乙二醇、丙三醇等是一类多元醇。含有末端羟基的聚酯低聚物用于制备聚酯型聚氨酯,而含有末端羟基的聚醚低聚物用于制备聚醚型聚氨酯。聚合方法因材料性质而异。在合成弹性体时,首先制备低分子量的二元醇,然后与过量的芳族异氰酸酯反应,生成以异氰酸酯为端基的预聚物,再通过丁二醇扩链,得到热塑性弹性体。如果使用芳族二胺进行扩链并进一步交联,就可以得到浇铸型弹性体。预聚物可以通过肼或二元胺进行扩链,从而得到弹性纤维。当异氰酸酯过量较多的预聚体与催化剂和发泡剂混合时,可以直接得到硬质泡沫塑料。通过将单体、聚醚、水和催化剂混合,可以一步反应得到软质泡沫塑料。单体与多元醇在溶液中反应,可以得到涂料。胶粘剂则是通过混合多异氰酸酯单体和低分子量聚酯或聚醚,并在使用时进行反应。聚氨酯弹性体广泛应用于滚筒、传送带、软管、汽车零件、鞋底、合成皮革、电线电缆和医用人工脏器等领域。软质泡沫体用于车辆、居室和服装的衬垫,而硬质泡沫体用于隔热、吸音、包装、绝缘以及低发泡合成木材。涂料用于高级车辆、家具、木材和金属的防护,以及水池、水坝和建筑防渗漏材料,还可以用于织物涂层。胶粘剂对金属、玻璃、陶瓷、皮革、纤维等材料都有良好的粘着力。此外,聚氨酯还可以制成乳液和磁性材料等。 丙烯酸树脂是什么? 丙烯酸树脂是一种组合物,包含以下两种丙烯酸树脂: 丙烯酸树脂(1):一种含有结构单元(a)、结构单元(b)和结构单元(c)的丙烯酸树脂。其中,结构单元(c)的含量在0.05~5重量份之间,以丙烯酸树脂(1)为100重量份计。 丙烯酸树脂(2):一种直链丙烯酸树脂,主要含有结构单元(a)。结构单元(a)是以通式(A)的(甲基)丙烯酸酯为基础,其中R1代表氢原子或甲基基团,R2代表1~14个碳原子的烷基基团或1~14个碳原子的芳烷基基团。烷基基团R2中的氢原子或芳烷基基团R2中的氢原子可以被1~10个碳原子的烷氧基基团取代。此外,丙烯酸树脂(2)的分子中还含有一个烯属双键和至少一个5-或更多元杂环基团的单体,以及至少两个烯属双键的单体。 查看更多
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