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溴化钠的性质和用途是什么? 溴化钠(Sodium bromide)是一种化学式为NaBr的化合物,它是一种无色立方晶系晶体或白色颗粒状粉末。溴化钠具有无臭、味咸而微苦的特点。它在常温下呈现为无色立方晶系晶体或白色颗粒状粉末,属于等轴晶系,无臭,味碱而稍苦,具有剧毒性。溴化钠在空气中容易吸收水分而结块,但不会潮解,微溶于醇,易溶于水(100℃时100ml水中溶解度为121g),其水溶液呈中性,具有导电性。当溶液温度低于51℃时,会析出无水溴化钠结晶,高于51℃则生成二水物。溴离子可以被氟和氯所取代。在酸性条件下,溴化钠可以被氧氧化,释放出溴,工业上利用这一特性来制取溴。它还可以与稀硫酸反应生成溴化氢。然而,由于氢溴酸是强酸,无法使用稀硫酸参与反应制取,只能使用高沸点酸制取低沸点酸,但不能使用浓硫酸,因为浓硫酸具有强氧化性,会将-1价的溴氧化成溴单质,释放出红棕色气体。这种方法可以用于鉴别碘化钠(碘化钠和浓硫酸加热,会释放出紫红色气体),因此只能使用浓磷酸与溴化钠固体加热制取溴化氢。 溴离子能够增强大脑皮层的抑制过程,并促进注意力集中。在医疗领域,溴化钠可以用作镇定剂、催眠剂或抗惊厥药物。然而,当人体吞咽或吸入该化合物后,会对中枢神经系统、大脑和眼睛造成伤害,并引起皮肤、眼睛和呼吸道的刺激性反应。溴化钠在空气中容易吸收水分而结块,但不会潮解。它易溶于水,水溶液呈中性。溴化钠微溶于醇,可以与稀硫酸反应生成溴化氢。在酸性条件下,溴化钠可以被氧化,释放出溴。溴化钠可以用于感光工业、香料工业、印染工业等工业领域,还可以用于微量测定镉、制造溴化物以及无机和有机合成等方面。 溴化钠的物理性质包括: 1.性状:无色立方晶系晶体或白色颗粒状粉末。无臭,味咸而微苦。 2.密度(g/mL,25oC):3.203; 3.熔点(oC):755; 4.沸点(oC,常压):1390; 5.折射率:1.6412; 6.闪点(oC):1390。 7.溶解性:易溶于水(20oC时溶解度为90.5g/100ml水,100oC时溶解度为121g/100ml水),水溶液呈中性,具有导电性。微溶于醇,可溶于乙腈和乙酸。 溴化钠的化学性质包括: 1.51℃时溴化钠溶液中析出无水溴化钠结晶,低于51oC则生成二水物。 NaBr+2H2O=NaBr·2H2O(T 2.溴化钠可以被氯气置换出溴单质。 2Br-+Cl2=Br2+2Cl- 3.溴化钠与浓硫酸等反应生成溴,即在强氧化性酸作用下,溴化钠可以被氧化,释放出溴。 2NaBr+3H2SO4(浓)=2NaHSO4+Br2+SO2↑+2H2O 4.溴化钠可以与稀硫酸反应生成溴化氢。 NaBr+H2SO4=HBr+NaHSO4 5.水溶液中,溴化钠可以与银离子反应生成浅黄色固体溴化银。 Br-+Ag+=AgBr↓ 6.电解熔融状态的溴化钠可以生成溴气和金属钠。 2NaBr=通电2Na+Br2↑ 7.溴化钠水溶液通电电解可以生成溴酸钠和氢气。 NaBr + 3H2O=电解NaBrO3 + 3H2↑ 8.溴化钠可以发生有机反应,例如制取溴乙烷的主要反应: NaBr+H2SO4+CH2CH2OH?NaHSO4+CH3CH2Br+H2O查看更多
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月见草油的功效和适用人群是什么? 月见草油,英文名为evening primrose oil,是一种全球范围内特别流行的保健产品,类似于保健品。很多国人都会从国外代购月见草油,用于调节内分泌、缓解经前综合征和更年期综合征、改善皮肤状态和辅助治疗关节炎等。那么,月见草油究竟是干什么的?哪些人不适合使用呢?这其中存在哪些问题呢? 也许你会疑惑,为什么我们要关注不适合使用的人群呢?原因很简单,因为身边有朋友在服用了月见草油之后,出现了月经延期的情况。然后我随手一查,发现这种人不少。比方说: 月见草油不良反应大全 由此可见,不少人使用了月见草油之后会出现月经延期、头痛、胃痛、腹泻等不良反应。那么,除了假药因素,这些不舒服的表现是什么原因造成的呢?哪些人不适合使用呢? 为了解答这个问题,我们找到了NIH网站(美国国立卫生研究院)上关于月见草油的描述。NIH的描述很全面,讲到了来源,讲到了其中的成分亚麻酸,讲到了现有医学证据的不足,也提到了安全性。在安全性方面,原文如下。翻译过来,主要有3层意思:第一,短期使用是安全的,长期使用尚不明确;第二,头痛和胃痛是存在的轻微副作用;第三,孕妇和服用华法林抗凝的人慎用。 NIH对于月见草油的安全性描述 接着,我们又找了2个介绍月见草油的英文网站,其中介绍的功效更多,除了上面提到的,还包括神经疼痛、脱发、肥胖、哮喘、肝癌、雷诺氏症等等。同时,在安全性方面也提示了新的信息。最关键的有3点:第一,除了华法林,月见草油与阿司匹林同服,也会增加出血风险。第二,月见草油可能增加癫痫发作的风险,癫痫患者禁用。第三,月见草油可能会改变生理状态下前列腺素的平衡,也可能影响抑郁症和高血压患者的治疗,造成一些潜在问题。 由此可知,从国外证据积累的角度看,至少上述这些情况下,不适合使用月见草油。 鉴于月见草是一种草药提取物,接下来,我们尝试从中医药理论的角度来分析一下。也就是说,尝试给月见草油定义中药药性和功效,目的是为了解释副作用和指导人群选用。 月见草油是什么功效呢?从它影响月经周期、改善经前综合征和出血风险的角度可知,这个药很可能入血分,具有活血化瘀的作用。同时,国内外都有采用月见草油配合治疗高脂血症和脂肪肝的临床报道,以及改善肥胖,所以在活血化瘀的同时,也许还具有一定的祛痰湿作用。同时,其实在《中华本草》里就有关于月见草和月见草油的记载,从底下这个飘逸的拉丁名来看,就是我们刚才说的那种植物。 中华本草对于月见草的描述 那么,《中华本草》记载的月见草的功效是什么呢?“味甘、苦,性温。能够祛风湿,强筋骨。主治风寒湿痹,筋骨酸软”。从这一点看,与月见草油治疗类风湿性关节炎也有相似之处。实际上,很多含有挥发油或脂肪油的中药,的确是温性中药,例如薄荷、荆芥、苦杏仁等。但也有平性中药,例如火麻仁。其实,从成分角度看,火麻仁也有含有大量亚麻酸。 综上,如果从中医角度看,月见草油可能是一味苦、辛,性微温的中药,功效为活血化瘀、祛风除湿和润肠通便。 明确了这一点,那么,哪些人不适合使用月见草油呢?血虚而不是血瘀的人,易滑肠腹泻的人,有出血倾向的人,可能就不适合使用。同时,也有资料显示,很多月见草油的产品里面,还会添加其他的植物雌激素,而这也会影响月经周期。 查看更多
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无水碳酸钾钠的制备及应用? 无水碳酸钾钠是一种白色粉末,易溶于水,溶液呈强碱性。它可以看作是H2CO3分子中的两个氢原子同时被一个钾原子、一个钠原子所替代所得的产物。无水碳酸钾钠常作为助熔剂使用。 制备方法 无水碳酸钾钠可用于制备除草剂,例如磺酰脲类除草剂的固体可溶剂型。其中一种除草剂叫做苯磺隆,具有除草活性高、杀草谱广、选择性强等特点。苯磺隆可溶性粉剂的配方中含有苯磺隆、尿素、木质素磺酸钠、无水碳酸钾钠等成分。该除草剂易溶于水,稳定性好,不受环境因素的影响,能够提高药剂渗透和吸收的机会,从而获得良好的除草效果。 参考资料 [1] CN02132891.9苯磺隆可溶性粉剂及其制法 查看更多
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如何制备1,1-硫代羰基DI-2(1H)-吡啶并用于药物制备和治疗纤维化疾病? 1,1-硫代羰基DI-2(1H)-吡啶是一种杂环有机物,可用作医药合成中间体。 制备方法 1,1-硫代羰基DI-2(1H)-吡啶可用于制备化合物I,该化合物可用于制备和治疗纤维化疾病的药物。 制备化合物II的步骤如下: 将化合物F(114.00mg,315.13μmol)溶解于二氧六环(10mL)中。 加入1,1-硫代羰基DI-2(1H)-吡啶(102.47mg,441.18μmol)。 在101℃下搅拌16个小时。 将反应物冷却到25℃,加入环丙基胺(395.78mg,6.93mmol)。 在25℃下搅拌16小时后,直接用制备色谱分离得到目标化合物II(微黄色固体,16.30mg,收率9.00%)。 制备化合物I的步骤如下: 在20~30℃,将300mL乙醇加入到500mL的三口瓶中。 在20-30℃,将甲磺酸(2.50g,26.04mmol)慢慢(2滴/秒)滴加到三口瓶中。 将反应瓶加热至55~60℃,然后将化合物G(10.00g,21.70mmol)加入到反应瓶中。 在55~60℃搅拌1分钟,然后缓慢降温至20~25℃,在20~25℃搅拌14小时。 过滤,滤饼用乙醇(5mL*2)洗涤。 将滤饼在45~50℃真空干燥4小时,然后在75~80℃真空干燥14小时。 得到产物化合物I(灰白色固体,10.02g)。 主要参考资料 [1] CN201710180958.7酪氨酸激酶抑制剂在制备用于预防和/或治疗纤维化疾病的药物中的用途 查看更多
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为什么n n二甲基甲酰胺在有机合成、染料、医药、电子化学等领域中具有广泛的应用? 二甲基甲酰胺(N,N-dimethylformamide,简称DMF)是一种无色、透明、易挥发的液体。它的分子式为C3H7NO,分子量为73.09。二甲基甲酰胺具有很强的极性,可以作为极性溶剂用于有机合成、染料、树脂、聚合物、电子化学等领域。本文将从二甲基甲酰胺的化学性质、化学反应、应用领域等方面进行探究。 一、二甲基甲酰胺的化学性质 1. 溶解性:二甲基甲酰胺是一种优良的溶剂,它可以溶解许多有机化合物,包括脂肪烃、酯、醇、酸、酮、胺、氯代烃、芳香族化合物等。 2. 极性:二甲基甲酰胺是一种极性较强的溶剂,它的介电常数为38.3,比丙酮、乙醇、二甲基硫等溶剂都要大。这使得二甲基甲酰胺在有机合成中具有很强的溶解能力和反应活性。 3. 稳定性:二甲基甲酰胺是一种相对稳定的化合物,它可以在常温下保存很长时间。但是,如果二甲基甲酰胺与空气中的水分接触,它就会迅速水解生成甲酸和二甲胺。 二、二甲基甲酰胺的化学反应 1. 二甲基甲酰胺的氢键作用 二甲基甲酰胺分子中的氧原子具有孤对电子,可以形成氢键。当二甲基甲酰胺与其他分子接触时,它的氧原子与其他分子中的氢原子形成氢键。这种氢键作用使得二甲基甲酰胺在有机合成中可以作为氢键供体或受体。 2. 二甲基甲酰胺的亲核取代反应 二甲基甲酰胺分子中的氮原子具有孤对电子,可以进行亲核取代反应。例如,当二甲基甲酰胺与卤代烷反应时,它的氮原子可以攻击卤代烷上的卤素离子,发生亲核取代反应,生成相应的胺衍生物。 3. 二甲基甲酰胺的氧化反应 二甲基甲酰胺本身可以进行氧化反应,在氧气或过氧化氢的存在下,DMF会发生氧化反应,生成二甲基甲酰胺-N-氧化物。这种氧化物可以用于合成染料、医药和有机合成中的氧化剂等。 三、二甲基甲酰胺的应用领域 1. 有机合成 二甲基甲酰胺作为优良的溶剂和反应活性剂,在有机合成中应用广泛。例如,它可以用于酰化反应、羰基化反应、邻位取代反应、芳香族亲电取代反应等。 2. 染料工业 二甲基甲酰胺可以作为染料的溶剂,有利于提高染料的溶解度和染色效果。例如,纤维素丝的染色中,二甲基甲酰胺可以使染料更好地渗透到纤维素丝中,提高染色的均匀性和色牢度。 3. 医药化学 二甲基甲酰胺在医药化学中具有多种应用。例如,它可以用于制备某些药物的中间体、保护基的去除和肽的合成等。 4. 电子化学 二甲基甲酰胺可以作为电子化学中的溶剂和电解质。例如,它可以用于制备某些超级电容器材料、锂离子电池电解质等。 二甲基甲酰胺作为一种优良的溶剂和反应活性剂,在有机合成、染料、医药、电子化学等领域中具有广泛的应用。它的化学性质和化学反应机理对于深入研究和应用二甲基甲酰胺都具有重要意义。查看更多
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硫酸镁有哪些化学性质、物理性质和应用? 硫酸镁是一种重要的化学物质,其化学式为MgSO4。在各个领域中都有广泛的应用。 一、硫酸镁的化学性质 硫酸镁是一种白色结晶体,其分子式为MgSO4。它是一种无机化合物,由镁原子和硫酸根离子组成。硫酸镁是水溶性化合物,其溶解度随温度升高而增加。在水中,硫酸镁会分解为镁离子和硫酸根离子。 硫酸镁的结晶水合物是MgSO4·7H2O,也称为Epsom盐。这种无色晶体在自然界中较为常见。通过将硫酸镁溶解于水中并慢慢蒸发,可以得到Epsom盐。它在医药、化妆品、肥料等方面有广泛的应用。 二、硫酸镁的物理性质 硫酸镁是一种白色结晶体,密度为2.66 g/cm3,熔点为1124℃。它是一种相对稳定的化合物,在常温下不会发生化学反应。硫酸镁具有良好的热稳定性,可在高温下使用。 硫酸镁在水中具有一定的溶解度,随温度升高而增加。在低温下,硫酸镁可以形成结晶水合物。硫酸镁的水合物会逐渐失去结晶水,在空气中转变为无水硫酸镁。 三、硫酸镁的应用 硫酸镁在医药、化妆品、肥料等领域都有广泛的应用。 1. 医药 硫酸镁被用作泻药和镁剂。在医学上,它可治疗便秘、肌肉痉挛、高血压等疾病。硫酸镁还可用于制备抗癌药物、抗生素等药物。 2. 化妆品 硫酸镁可用于制备各种化妆品,如面膜、洗发水、护发素等。它有助于皮肤保湿、减少油脂分泌,对皮肤有一定的保养作用。 3. 肥料 硫酸镁可用作肥料,含有镁和硫元素,可提供植物所需的营养物质。它可用于各种农作物的生长,提高产量和质量。 总之,硫酸镁在各个领域中都有广泛的应用。作为一种重要的化学物质,它对人们的生活和生产具有重要影响。 查看更多
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如何制备对氨基苯甲酸乙酯? 对氨基苯甲酸乙酯,即苯佐卡因,是一种无色斜方晶体,无臭无味的化合物。它主要用于临床上治疗伤口、溃疡、烧伤、皮肤擦伤和痔疮的止痛止痒。 制备方法 方法一 一种制备对氨基苯甲酸乙酯的方法如下: (1) 在反应器中滴加对硝基苯甲酸、乙醇和复合催化剂; (2) 在回流条件下反应7小时,得到对氨基苯甲酸乙酯、中间体对氨基苯甲酸和未反应完全的对硝基苯甲酸; (3) 过滤催化剂,用50%乙醇洗涤过滤后的催化剂,以备下一批次反应使用; (4) 除去反应液中的过量乙醇,将残余物溶于甲苯,得到甲苯反应液; (5) 经过碱洗和水洗后,甲苯反应液静置分层,得到甲苯层和碱水层; (6) 将甲苯层经冷却、结晶和离心处理,得到对氨基苯甲酸乙酯,经干燥后得到成品; (7) 调节碱性水层的pH值,降低温度,离心处理得到中间体对氨基苯甲酸和未反应的对硝基苯甲酸混合物。将湿品干燥后,用于下一批次反应。 复合催化剂的制备方法如下: (1) 将硫酸氢钠、N,N-二甲基甲酰胺、多硫化钠和硅藻土在回流温度下陈化7小时; (2) 过滤上述固体,在100°C的烘箱中进行真空干燥; (3) 将干燥后的混合物放入马弗炉中进行煅烧,煅烧温度为300°C,煅烧时间为4小时; (4) 取煅烧后的混合物,迅速加入装有液氮的容器中进行淬火爆破,形成多孔固体颗粒; (5) 筛出80-100目的固体颗粒,作为反应的催化剂。 方法二 另一种制备对氨基苯甲酸乙酯的方法如下: 向反应釜中加入质量分数为60%的2-噻吩基乙腈溶液100ml,控制液温10°C,加入80%溴化钾溶液50ml和对氨基苯甲酸0.09mol,加热至溶液温度升至60°C,保温3小时。将上述反应液倒入500ml水溶液中,配成透明溶液。缓缓加入质量分数为30%的亚硫酸钠溶液120ml。沉淀出固体。将溶液温度降至15°C,并用氯气过滤。用苯溶剂洗涤,以1.7kPa低压干燥得到10.69g对氨基苯甲酸乙酯,收率72%。 应用 N,N'-bis(4-ethoxycarbonylphenyl)-N'-benzyl formamidine是一种重要的紫外线吸收剂,广泛应用于塑料制品、树脂制品和化妆品等有机材料中。在染料和纺织品的合成过程中添加此类吸收剂可以避免紫外线光降解对合成产品物理性能的损害,如产品变色、脱色或脆化、开裂。 参考文献 [中国发明] CN202010546090.X 一种对氨基苯甲酸乙酯的制备方法 [中国发明] CN201510971660.9 苯佐那酯药物中间体对氨基苯甲酸乙酯的合成方法 CN200910029007.5 N,N'-双(4-乙氧基羰基苯基)-N'-苄基甲脒的制备方法查看更多
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三氯化铬的制备方法、性质和应用? 三氯化铬是一种由铬和氯元素组成的重要无机化合物,化学式为CrCl3。在工业上,三氯化铬被广泛用于制备其他铬化合物、染料、催化剂和金属表面处理等领域。本文将介绍三氯化铬的制备方法、性质和应用等方面的内容。 一、三氯化铬的制备方法 三氯化铬的制备方法有多种,常用的有以下几种: 1. 氯化铬四水合物和氯化氢反应法 将氯化铬四水合物和氯化氢按照一定比例混合后,加热反应,生成三氯化铬和水。 2. 氯化铬和氯气反应法 将氯化铬和氯气按照一定比例混合后,加热反应,生成三氯化铬和氯化氢。 3. 溴化铬和氯化钠反应法 将溴化铬和氯化钠按照一定比例混合后,加热反应,生成三氯化铬和溴化钠。 二、三氯化铬的性质 1. 外观和性质 三氯化铬是一种深绿色固体,具有较好的溶解性,可以溶解在水和乙醇中。 2. 化学性质 三氯化铬是一种强氧化剂,在空气中容易被氧化成四氧化三铬。在一些物质存在的条件下,三氯化铬也能够被还原成为金属铬。 三、三氯化铬的应用 1. 制备其他铬化合物 三氯化铬可以用于制备其他铬化合物,例如和碳酸钠反应生成碳酸铬。 2. 染料制备 三氯化铬可以用于染料的制备,例如和苯胺反应生成苯胺铬。 3. 催化剂 三氯化铬是一种重要的催化剂,在有机合成中被广泛用于酰胺的合成等反应。 4. 金属表面处理 三氯化铬还被广泛应用于金属表面处理,例如用于铝的阳极氧化处理,可以提高铝的耐腐蚀性和硬度。 综上所述,三氯化铬是一种重要的无机化合物,在工业和科研领域都有广泛的应用。本文介绍了三氯化铬的制备方法、性质和应用等方面的内容,希望能对读者了解三氯化铬有所帮助。 查看更多
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颜料黄168的制备方法是什么? 颜料黄168主要用于涂料与塑料的着色,在塑性PVC中有良好耐迁移性能。颜料黄 168可由2-硝基-4-磺酸基苯胺为原料通过重氮化反应与邻氯乙酰基乙酰苯胺反应得到。 制备方法 颜料黄168的制备方法,包括以下步骤: (1)将2-硝基-4-磺酸基苯胺,溶于盐酸中; (2)将溶液以冰浴降温至低于5摄氏度; (3)加入亚硝酸钠并充分搅拌,形成重氮盐溶液; (4)将氢氧化钠溶液、水和邻氯乙酰基乙酰苯胺混合并充分搅拌后,添加醋酸溶液并搅拌,至形成悬浮粒子,保持搅拌; (5)将步骤(3)的溶液添加至步骤(4)的溶液中进行偶合,并充分搅拌,同时以冰浴冷却,使混合液温度低于2摄氏度; (6)加入氧化钙,并加热到30到45摄氏度;保温20分钟;使其充分沉淀为色淀 (7)过滤、水洗、干燥后即得颜料黄168;研磨后,即得到所述颜料黄168粉末。 应用 一种黄色激光标记聚合物组合物,该聚合物组合物包括一种黄色着色剂、一种黑色物质和高分子聚合物。高分子聚合物为100重量份计,所含黄色着色剂的含量是0.1~10重量份,优选1~5重量份;黑色物质含量为0.1~20重量份,优选1~10重量份。该成品被激光标记成黄色。所述黄色着色剂为PY·1汉沙黄、PY·1耐晒黄G、PY·12联苯胺黄G、PY·14永固黄G/5GF、PY·17永固黄GG、PY·83永固黄HR、PY·110异吲哚啉酮黄、PY·138喹酞酮黄和颜料黄168等。 参考文献 [1] [中国发明] CN201510661830.3 一种颜料黄168的制备方法 [2] [中国发明] CN201910066156.2 一种黄色激光标记聚合物组合物及制备方法 查看更多
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1-癸醇是一种具有甜味的玫瑰脂蜡香,同时带有甜橙花和铃兰花的气息,还有鸢尾香和新鲜香茅醇的味道。它主要呈现花香和脂蜡香的口感,主要是柑橘香味。它是一种无色透明液体,具有蜡香、甜香、花香和果香的香气,类似于香茅醇和鸢尾根油的混合液体。? 1-癸醇的主要用途是什么? 1-癸醇可以用于制造人造玫瑰油、橙花型和金合欢型香精等。它还可以用作润滑油添加剂、增塑剂和胶粘剂等。 微量的1-癸醇可以用于金合欢、规划、紫罗兰、红玫瑰、橙花、黄水仙、鸢尾、紫丁香、茉莉和甜橙花等香精配方。在低档花香型配方中,它可以作为芳樟醇和香茅醇的混合剂或修饰剂。它具有柔和的脂肪醛香气,并且在香皂中具有稳定性,不会刺激皮肤。在香精中,通常使用较低的浓度,可以达到1%,在特殊的玫瑰型香精中可以达到5%。在国外,它有时被用于工业除臭或掩盖工业产品的不良气味。 在食用香精中,1-癸醇可以用于奶油、甜橙、椰子、柠檬和多种果香,但通常使用的浓度很低。 1-癸醇是如何制备或获取的? 1-癸醇是通过还原椰子油中的脂肪酸得到的。它也可以通过乙烯的控制聚合,然后经过水解和分离得到。它还存在于甜橘油、橙花油、杏花油和黄葵子油中。 1-癸醇可以用作溶剂或生产表面活性剂,广泛应用于日化、个人护理、织物洗涤、织物柔软、抗腐蚀、印染助剂和发泡剂等行业。 如果发生急救情况,应该采取哪些措施? 皮肤接触:脱去污染的衣物,用流动清水冲洗,并在有灼伤的情况下就医治疗。 眼睛接触:立即翻开上下眼睑,用流动清水冲洗15分钟,并就医。 吸入:将受害者转移到新鲜空气处。如果呼吸困难,给予输氧。如果呼吸停止,立即进行人工呼吸,并就医。 食入:如果误服,给予饮用牛奶或蛋清,并就医。 在消防方面应该采取哪些措施? 危险特性:遇高热、明火或与氧化剂接触时,有引起燃烧的危险。 有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。 灭火方法及灭火剂:可以使用雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉和砂土进行灭火。 消防员个体防护:消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器,穿全身防火防毒服,在上风向进行灭火。 如果发生泄漏,应该采取哪些应急处理措施? 应急处理人员应切断火源,并戴好防毒面具,穿着一般消防防护服。使用干燥的砂土或类似物质吸收泄漏物,然后收集并运送至废物处理场所。如果条件允许,也可以就地焚烧。如果泄漏量较大,可以使用围堤进行收容,然后收集、转移、回收或进行无害处理。 在操作、处置和储存方面应该注意什么? 操作注意事项:进行密闭操作,并提供良好的自然通风条件。操作人员必须接受专门培训,并严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩),穿胶布防毒衣,戴橡胶手套。远离火源和热源,工作场所禁止吸烟。使用防爆型通风系统和设备。避免蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装和容器损坏。配备适量的消防器材和泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物质。 储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火源和热源。应与氧化剂分开存放,切忌混储。配备适量的消防器材。储存区域应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 查看更多
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红茶粉有哪些功效与作用? 红茶粉是一种淡褐色超微粒茶粉,通过红茶的碾磨破碎而成。它保留了红茶的营养元素,对身体健康有很好的养生效果。下面将详细介绍红茶粉的功效与作用。 红茶粉的功效与作用是什么? 红茶粉的第一个功效与作用是有利于排尿。它含有咖啡碱和芬芳化学物质,可以提升肾脏功能和血容量,促进尿液排出。 红茶粉的第二个功效与作用是清热解毒和解暑。在高温天气下,喝一杯红茶粉可以有效清热解毒、解暑、生津止渴。它含有丰富的多酚类化合物、醣类和阿拉伯胶,可以刺激唾液分泌,给口腔带来清爽感。 红茶粉的第三个功效与作用是醒神和缓解疲劳。它含有咖啡碱,可以刺激中枢神经系统,对毛细血管和心血管有一定的兴奋作用。 红茶粉的第四个功效与作用是消肿。研究发现,红茶粉中的酚类化合物具有抑制和消灭病菌的作用。使用浓厚的红茶粉清洗或擦拭疮口或皮肤破损处,可以起到除菌和消肿的效果。 红茶粉的第五个功效与作用是健脾养胃。红茶粉是由发酵红茶制成的,常常与糖或牛奶混合饮用,可以促进消化和健脾养胃。此外,红茶粉还具有排毒、减缓皮肤衰老、养颜美容等功效。 以上就是红茶粉的保健功效与作用的详细介绍。 查看更多
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血管紧张素1转换酶抑制剂的应用及研究? 背景 [1-3] 血管紧张素1转换酶抑制剂(抗体)是一类多克隆抗体,可以特异性结合血管紧张素1转换酶抑制剂,主要用于体外免疫学实验中检测该抑制剂。 血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)是一种能够抑制血管紧张素转化酶活性的化合物。血管紧张素转化酶催化血管紧张素I生成血管紧张素II,后者是强烈的血管收缩剂和肾上腺皮质类醛固酮释放的激活剂。 血管紧张素1转换酶抑制剂免疫组化图 ACEI主要作用于肾素-血管紧张素系统(RAS),通过抑制RAS中的血管紧张素转换酶(ACE)减少血管紧张素II(Ang II)的生成,从而起到控制血压、保护靶器官的作用。此外,它还能调节交感神经系统活性,增加前列腺素合成。 血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)具有降压作用,可以延缓和逆转心室重构,阻止心肌肥厚的进一步发展,改善血管内皮功能和心功能,减少心律失常的发生,还能提高生存率,改善预后。临床上常用的ACEI有卡托普利、依那普利、贝那普利、福辛普利、雷米普利等。 应用 [4][5] 猪肺血管紧张素转换酶性质及相关抑制剂的研究 血管紧张素转换酶(ACE)是肾素-血管紧张素系统中重要的组成成员,对Ang II的形成和缓激肽(BK)的降解起着主要作用,参与机体血压和水电解质的平衡调节。众多血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)类药物在临床治疗中取得了成功,进一步说明ACE在血压调节和高血压发生中的重要作用。因此,深入了解ACE的理化性质和生物功能对高血压疾病的防治有积极作用,也有助于新型ACEI药物的研制与开发。 通过使用具有高反应活性的化合物1,4-丁二醇-2-缩水甘油醚作为活化连接臂,以带有自由氨基基团的水溶性ACEI-lisinopril为配体,以Sepharose CL-4B作为固相载体,制备亲和层析胶,并建立亲和层析方法来分离纯化猪肺ACE。研究结果显示,在经过1.6-2.6mol/L硫酸铵分级沉淀等步骤后,从200g猪肺组织中分离提纯出0.79mg ACE,纯化酶比活力高达38.8U/mg,经SDS-PAGE电泳鉴定为单带,分子量约为180kDa,等电点(IP)约为pH4.5,糖含量约为23.6%。 氨基酸组成分析发现猪肺ACE分子中含有1346个氨基酸残基,其中酸性氨基酸含量较高。碘乙酸的修饰结果表明猪肺ACE中半胱氨酸残基的自由巯基基团对酶催化活力影响不大。ACE催化反应性质研究发现Zn2+、Mg2+、Co2+和Cl-等离子对酶活力有激活作用,而PO43-、CN-等对酶活力有一定的抑制作用。利用连续分光光度法以FaPGG为底物,对酶催化反应动力学和抑制动力学反应特点进行研究发现,组氨酸和具有α-氨基的氨基酸残基可能参与了催化反应,并计算出ACE催化底物FaPGG的反应活化能Ea=4.37×104J/mol。 参考文献 [1]Intraperitoneal hypercoagulation and hypofibrinolysis is present in childhood peritonitis[J].A.W.de Boer,M.Levi,R.E.Reddingius,J.L.Willems,S.van den Bosch,C.H.Schr?der,L.A.H.Monnens.Pediatric Nephrology.1999(4) [2]Sites of urokinase-type plasminogen activator expression and distribution of its receptor in the normal human kidney[J].Histochemistry and Cell Biology.1996(1) [3]Balance between matrix synthesis and degradation:a determinant of glomerulosclerosis[J].H.William Schnaper.Pediatric Nephrology.1995(1) [4]Immobilization of microsomes into alginate beads is a convenient method for producing glucuronides from drugs[J].Marc Haumont,Jacques Magdalou,Jean-Claude Ziegler,Roselyne Bidault,Jean-Pascal Siest,Gérard Siest.Applied Microbiology and Biotechnology.1991(4) [5]刘宏.猪肺血管紧张素转换酶性质及相关抑制剂的研究[D].中国协和医科大学,2000.查看更多
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硼酸的性质、功效与用途? 硼酸是一种无机酸,具有多种用途。它可以用于消毒、杀虫、防腐,控制核电站中铀核分裂的速度,以及制取其他硼化合物。硼酸呈白色粉末或透明结晶,可溶于水,也存在于某些矿物、火山湖水或温泉中。 硼酸的性质 硼酸可溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油,水溶液呈弱酸性。它的溶解度随温度升高而增大,并能随水蒸汽挥发。硼酸最早由霍姆贝格制得,他将其命名为“霍氏镇静盐”。在加热到一定温度后,硼酸会分解成偏硼酸、四硼酸或三氧化二硼。 硼酸的功效与作用 硼酸可以用于消毒、治疗割伤、烧伤、霉菌感染等疾病。它还可以治疗足癣、外耳炎,并作为眼药水的重要成分。硼酸具有杀菌和防腐的作用,常用于木材防腐。此外,硼酸还可以用于制造玻璃、铀料、珐琅、皮革、纸、黏合剂和炸药,以及作为洗洁剂和焊接时的助熔剂。 硼酸的制造 硼酸通常通过硼砂与硫酸反应或其他方法制备。例如,硼矿粉与碳酸氢铵溶液混合后加热分解得到硼酸。硼酸的制造过程较为简单。 硼酸的危险性 对人类的危害 硼酸的毒性较小,但大量吸收后可能导致急性中毒,表现为呕吐、腹泻、皮疹等症状。长期食用小剂量会导致慢性中毒,出现厌食、乏力、精神错乱等症状。 对动物的危害 动物摄入硼酸后会引起慢性中毒,抑制动物生长,但并无组织受损现象。不同动物对硼酸的耐受性有所差异。 查看更多
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哪种靶向药对肺癌脑转移效果最佳? ALK阳性非小细胞肺癌是肺腺癌中较为常见的类型。晚期肺癌往往伴随肺癌脑转移的风险增加,而ALK阳性肺癌的肺癌脑转移概率高达15%~35%,属于较高水平。 对于肺癌脑转移,大多数化疗药物的疗效较差。这是因为脑部周围存在血脑屏障,化疗药物很难穿过血脑屏障。一些靶向药物对肺癌脑转移的效果也不理想。 1、阿来替尼(安圣莎) 阿来替尼是第二代ALK阳性肺癌靶向药物,其穿透血脑屏障的能力很高,可达到63%~94%。因此,阿来替尼在治疗肺癌脑转移方面比克唑替尼更有效。临床试验显示,对于已经发生肺癌脑转移的患者,阿来替尼治疗后的中位无进展生存期为27.7个月,而克唑替尼只有7.4个月,差距显著。 阿来替尼不仅对肺癌脑转移的治疗效果好,还具有预防肺癌脑转移的作用。临床试验表明,阿来替尼可将肺癌患者出现脑转移的风险降低84%。因此,肺癌患者接受阿来替尼治疗有助于预防肺癌脑转移。 2、色瑞替尼(赞可达) 色瑞替尼也是第二代ALK阳性肺癌靶向药物,于2018年在国内获批上市,用于经克唑替尼治疗后疾病进展或不耐受的转移性非小细胞肺癌患者。 相比克唑替尼,色瑞替尼更容易穿透血脑屏障,因此对肺癌脑转移的效果更好。 研究发现,在克唑替尼耐药的肺癌脑转移患者中,使用色瑞替尼后,脑转移病灶的控制率达到65.3%。 需要注意的是,色瑞替尼的副作用发生率较高,如恶心呕吐、腹泻等胃肠道毒副作用的发生率超过70%。建议服用色瑞替尼的患者最好配合稀有人参皂苷的使用,可以明显减轻副作用。 3、布加替尼 布加替尼是第二代ALK阳性肺癌靶向药物,目前尚未在国内获批上市。布加替尼对肺癌脑转移的效果也优于克唑替尼。临床试验显示,布加替尼作为一线治疗ALK阳性晚期非小细胞肺癌,对颅内病灶的客观缓解率达到78%,而克唑替尼只有29%。 布加替尼治疗肺癌时,1年内颅内疾病无进展生存率可达67%,这给那些使用克唑替尼治疗后出现肺癌脑转移加重的患者带来了希望。 4、劳拉替尼 劳拉替尼是第三代ALK阳性肺癌靶向药物,国内尚未上市。劳拉替尼在临床试验中展现出对肺癌和肺癌脑转移的持久疗效。 之前接受过2~3种ALK阳性肺癌靶向药物治疗的患者,在疾病进展后使用劳拉替尼治疗,其客观缓解率仍可达39%,颅内缓解率达到48%。 哪种靶向药对肺癌脑转移效果最佳? 那么,对于克唑替尼、色瑞替尼、阿来替尼和劳拉替尼这四种靶向药物,哪一种对肺癌脑转移效果最佳呢? 有研究分析了这四种靶向药物对血脑屏障的穿透率,分别为0.26%、15%、63%~94%、31%~96%。因此,阿来替尼和劳拉替尼很可能是对肺癌脑转移效果最佳的选择。 查看更多
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余甘子是一种多用途的经济树种吗? 余甘子(Phyllanthus emblica)又名油甘子,属大戟科落叶树,通常为小乔木。它的果实酸涩而后甘,因此被称为"余甘"。宋代的宋被子在《余甘子赞》中形容它的黄葩翠叶、圆实而泽,咀久还甘,或被称为勒。早在晋代,嵇含的《南方草木状》中就有对余甘子的描述,称之为摩勒。而余甘子粉则是从余甘子中提取的一种萃取物。 余甘子粉中的化学成分有哪些? 余甘子粉中含有黄酮类化合物、维生素C、维生素B1、维生素B2、胡萝卜素、维生素A、维生素pp等。余甘果肉中的维生素C对热有高度的稳定性,在加工的过程中不易破坏。 余甘子的产地是哪里? 余甘子原产于我国热带和南亚热带地区,已有1300多年的栽培历史。它生长快,结实期长,高产稳产,适应性广。近年来,在广东东部沿海丘陵地区大力栽培,作为果树基地经营,收集了许多名优品种。 余甘子有哪些功能? 余甘子果可以用来制作果法、蜜饯,具有清热降水、凉血降压、止咳、止痛、止痢的功能。树的根和叶也可以用于药用。余甘子的树皮含有22%的单宁,种子可以榨油,木材坚硬可用于制作农具、家具等。 余甘子粉有哪些功效与用途? 余甘子粉在古印度疗法"阿育吠陀"中被称为印度圣果、救命果与绿钻石,被誉为印度圣果、救命果与绿钻石。在明代《本草纲目》中,它被描述为味甘寒、无毒,主风虚热,补益强气,久服可以轻身延年。余甘子的维生素C是柠檬的4.6倍,抗氧化力是蓝莓的28倍,营养功效优于众多水果。它富含多酚、黄酮类和维生素C等水溶性功效性成分,容易被人体吸收利用。 查看更多
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非霍奇金淋巴瘤的治疗方法是什么? 非霍奇金淋巴瘤(NHL)是成人中最常见的血癌形式,主要发生在B细胞,这些细胞负责产生抗体。为了提高NHL患者的生存率,美国国家癌症研究所(NCI)资助了利妥昔单抗的研发,这是一种最早的单克隆抗体,用于治疗癌症。利妥昔单抗通过与CD20抗原结合,引发B细胞的溶解免疫反应,从而起到治疗作用。 利妥昔单抗的作用机制是什么? 利妥昔单抗是一种嵌合鼠/人的单克隆抗体,它与B细胞上的CD20抗原特异性结合。CD20抗原主要存在于前B和成熟B淋巴细胞中,而在其他正常组织中不存在。利妥昔单抗与CD20结合后,通过补体依赖性细胞毒性和抗体依赖性细胞的细胞毒性,引发B细胞的溶解反应。此外,利妥昔单抗还可以增加药物抵抗性淋巴细胞对化疗药物的敏感性。 利妥昔单抗的不良反应有哪些? 临床试验中观察到的利妥昔单抗的副作用包括滴注相关症候、出血性副作用、感染、肝肾毒性等。滴注相关症候主要表现为发热、寒颤等症状,但随着治疗的进行,副作用会减轻。少数病人可能会出现血小板减少、中性粒细胞减少和贫血等严重副作用。此外,利妥昔单抗还可能导致感染的发生,但感染的发生率并不高。其他常见的副作用包括胃肠道不适、心血管系统反应、血液和淋巴系统异常、神经系统反应等。 利妥昔单抗的禁忌症是什么? 利妥昔单抗禁用于已知对该产品的任何成分及对鼠蛋白高敏感的病人。此外,哺乳期妇女和儿童也不适合使用该药物。 查看更多
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柳酸苄酯是什么样的物质? 柳酸苄酯是一种外观呈无色至浅黄色液体或白色结晶体的化合物,它在较低的室温下会凝结成固体。它具有淡淡的香气和略微的甜味。它的沸点为300℃,熔点为24~26℃。它可以溶于乙醇、大多数非挥发性油和挥发性油,微溶于丙二醇,不溶于甘油,几乎不溶于水。柳酸苄酯可以在依兰油、康乃馨花等天然植物中找到。 柳酸苄酯有哪些用途? 柳酸苄酯是符合GB 2760—1996标准的食用香料。它主要用于制作杏、桃、香蕉、树莓等类型的香精。此外,它还可以作为香料的溶剂,特别是硝基麝香、人造麝香和花香香料的定香剂,以及杀菌防腐剂。它常常被用作花香型和非花香型香精的助溶剂和定香剂,适用于香石竹、依兰、茉莉、香罗兰、铃兰、紫丁香、晚香玉、百花型等香精。它也可以以极微量的形式添加到杏子、桃子、梅子、香蕉、生梨等食用香精中。 柳酸苄酯的生产方法有哪些? 柳酸苄酯可以通过以下几种方法生产: 1、通过水杨酸与苄醇的反应得到。 2、通过水杨酸钠与氯化苄的反应得到。将水杨酸钠和稍微过量的氯化苄混合物中加入少量二乙胺,加热至130-140℃反应17小时,冷却后用水洗涤反应物,然后用水蒸气蒸馏除去过量的氯化苄,对剩余的油状物进行真空蒸馏,收集170-175℃(0.93kPa)的馏分。产率可达85%。 3、通过水杨酸与苯乙醇的酯化反应得到。 查看更多
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尿酸高与痛风的关系是怎样的? 尿酸高与痛风性关节炎急性发作之间存在密切的联系,但并非所有的尿酸高和痛风都是由饮食引起的。 尿酸高的原因是什么? 尿酸高主要是因为身体对嘌呤和尿酸的代谢出现问题。嘌呤经过肝脏代谢生成尿酸,然后通过肾脏和肠道排出体外。嘌呤的80%来自于身体内部的代谢,只有约20%来自于食物摄入。 尿酸高并非完全由饮食引起,内源性代谢紊乱是更重要的原因。尿酸排泄受到以下三个因素的影响:疾病、药物和个人体质。遗传因素、酗酒等会导致尿酸过多生成,高血压或肾脏疾病会导致尿酸排泄不足。 尿酸高有哪些症状? 并非所有尿酸高的患者都会出现痛风等症状。尿酸升高但没有任何症状是正常的。 一些患者尿酸水平达到一定程度时会出现一些症状,如果出现以下症状,应该去医院检查尿酸: 1. 痛风:手指和脚趾容易出现红肿热痛的症状,疼痛感类似刀割。 2. 关节疼痛:手指和脚趾容易出现红肿热痛的症状,疼痛感类似刀割。 3. 口干:尿酸过高会导致体内缺水,因此会出现口干的症状。 4. 身体水肿:尿酸过高刺激肾脏,导致水分排出受阻,身体会出现水肿的情况,尤其是下肢。 5. 排尿异常:尿酸损害肾脏等器官,导致尿液颜色变深、浑浊,排尿过程中可能出现疼痛感。 如何维持尿酸水平正常? 建立合理的饮食计划,避免摄入过多的高嘌呤食物,每日嘌呤摄入量应控制在150mg以下;优先选择嘌呤含量较低的蛋白质来源,如牛奶、鸡蛋等;禁止饮酒;减少甜食和含果糖饮料的摄入,增加饮水量;此外,食物的制作和烹饪方式也会影响嘌呤水平。 科学用药是降低尿酸的关键,需要长期、系统的治疗,根据个体情况制定个性化的降尿酸方案。 慎用可能影响尿酸排泄或导致尿酸升高的药物,如阿司匹林、氢氯噻嗪、抗结核药等。 定期体检非常重要,尤其是对于无症状的高尿酸血症患者,常规抽血可以及早发现血尿酸值是否超标,以便及早治疗。 查看更多
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如何制作消失墨水? 通过化学反应,我们可以设计出多种从无到有的隐形墨水,使用无色或不明显颜色的溶液书写,并使用另一种物质使其变色。然而,还有一种相反的“消失墨水”,刚涂抹时颜色很深,但不久后颜色逐渐消失。 有一种常见的整蛊玩具就是这样,乍一看像是深蓝色的墨水,但如果滴在纸上或洒在布上,颜色不久后就会逐渐变浅,直至消失。 那么,这种“墨水”是如何制作的呢?其实原理很简单,主要利用了酸碱指示剂的变色。 在蓝色的消失墨水中,显示颜色的成分通常是百里酚酞,这是一种酸碱指示剂,当pH足够高时会显示蓝色。 百里酚酞的特性 百里酚酞,学名为“5,3-双-(4-羟基-5-异丙基-2-甲基苯基)-苯酞”,是一种有机试剂。它呈白色或微带黄色结晶性粉末,熔点为253℃,易溶于乙醚、丙酮、硫酸和碱溶液,不溶于水。 百里酚酞常用作酸碱指示剂,其pH变色范围为9.4~10.6,颜色变化为无色至蓝色。通常配成0.1%的90%乙醇溶液使用,也可以与其他指示剂混合使用,以使变色范围更窄,观察更清晰。例如,将0.1%的百里酚酞乙醇溶液与0.1%的酚酞乙醇溶液混合,可以在酸性溶液中呈无色,在碱性溶液中呈紫色,在pH9.9时(变色点)呈玫瑰色,非常容易观察。 制作原理 在消失墨水的溶液中,会加入一些氢氧化钠将pH调整到10-11,这时百里酚酞会显示墨水般的深蓝色。然而,当墨水涂抹到纸上或衣物表面时,墨水中的碱会与周围环境中的二氧化碳反应,逐渐转化为碳酸盐。这样一来,溶液的碱性就会变弱,超过百里酚酞的变色点,因此在放置过程中蓝色会逐渐消失,变成无色。 顺便说一下,市面上还有一种固体胶会变色,涂抹后从蓝色逐渐变为无色,据说其原理与消失墨水相同。这也是一种方便的设计,可以看到涂抹的位置,而且干燥后不影响外观。 PS:如果配合酚酞使用,还可以制作出二段变色效果:紫色“墨水”首先变为粉色,然后再变为无色(酚酞褪色所需的pH比百里酚酞低一些,大约为8.2)。 查看更多
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如何制备聚醚醚酮(PEEK)的关键中间体? 聚醚醚酮(PEEK)是一种具有卓越性能的工程塑料,可以在多个领域替代金属和陶瓷材料。而制备聚醚醚酮的关键中间体4,4’-二氟二苯甲酮的合成方法对于过程经济性至关重要。 目前已经有几种合成4,4’-二氟二苯甲酮的工艺路线被报道: 特开昭57-169441工艺采用氟氯交换法,但由于反应过程是平衡可逆的,转化率和纯度都难以达到理想水平,从而导致制备成本较高。 Eur 4710(1979)工艺采用重叠化、氧化法,但原料成本高,工艺过程复杂,不具备竞争力。 日本化学会志1982(2)310-312报道了付克酰基化法,但由于反应难度大且原料昂贵,成本上不具备优势。 特开昭58-126829工艺采用一氧化碳加成法,但由于生成联苯的副反应无法避免,收率较低。 为了解决上述问题,CN106045828A提出了一种新的4,4’-二氟二苯甲酮合成路线。 该方法首先将对氟三氯甲苯与氟苯在三氯化铝催化下进行酰基化反应,然后进行水解反应得到4,4’-二氟二苯甲酮。 该方法工艺简单,收率高,选择性好,成本低。 参考文献 CN106045828A 查看更多
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