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2-甲基-4-硝基苯甲酸的性质、合成方法、用途及保存方法?
2-甲基-4-硝基苯甲酸是一种重要的有机合成中间体,其化学式为C 8 H 7 NO 4 ,分子量为181.15。它是一种黄色或黄白色的固体,熔点在150度到154度之间,密度为1.4。该化合物在二甲基亚砜和甲醇中的溶解性一般,在乙酸乙酯中的溶解性较好。 合成方法 2-甲基-4-硝基苯甲酸的合成常采用从4-硝基邻二甲苯出发的方法。在碱性高温高压条件下,可以将硝基的对位甲基氧化成羧基,而间位的甲基不受影响。该反应的高区域选择性可能主要是由于硝基的强吸电子能力。反应结束后需要酸化处理,将反应体系调节成酸性。 用途 2-甲基-4-硝基苯甲酸是一种常见的有机合成中间体。其中的羧基可以转化成多种活性官能团,如羟基、酯基等。苯环上的硝基基团也可以通过还原反应转化为氨基基团。 环境危害 由于2-甲基-4-硝基苯甲酸是一种含硝基的有机酸类化合物,对水环境具有较大的危害性。因此,应避免未稀释或大量产品接触地下水、水道或污水系统。 保存方法 2-甲基-4-硝基苯甲酸应密封储存在阴凉干燥的环境中,最好是惰性气体保护的贮藏器内。该化合物化学性质稳定,不易变质,避免与氧化物接触。存放时应尽量避开碱性物质。 核磁数据 1 H NMR (500 MHz, DMSO-d6): δ 2.60 (s, 3H), 7.98 (d, J = 9.0 Hz, 1H), 8.09 (dd, J = 8.5, 2.5 Hz, 1H), 8.16 (d, J = 2.0 Hz, 1H), 13.55 (br, 1H). 13 C NMR (126 MHz, DMSO-d6): δ 20.7, 120.8, 125.7, 131.2, 136.9, 140.7, 148.7, 167.5. [1] 参考文献 [1] Fang, Kun, Guijie Li, and Yuanbin She. "Metal-free aerobic oxidation of nitro-substituted alkylarenes to carboxylic acids or benzyl alcohols promoted by NaOH." The Journal of Organic Chemistry 83.15 (2018): 8092-8103.
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#2-甲基-4-硝基苯甲酸
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甘露醇的应用领域及制备方法?
甘露醇是一种多元醇或糖醇,其在自然界中广泛存在于植物、藻类、食用菌类和地衣类等生物体内。由于甘露醇具有独特的物理和化学性质,因此在食品、医药和化工等行业得到广泛应用。目前,甘露醇的工业化生产主要采用海带提取法和化学合成法。 甘露醇的存在 甘露醇是甘露糖的醛基还原为醇基而形成的糖醇,存在于植物渗出液中,并且容易结晶。此外,甘露醇还存在于昆布属海藻和少数真菌中。 甘露醇的性状 甘露醇呈无色至白色针状或斜方柱状晶体,也可以是结晶性粉末。它没有臭味,具有清凉的甜味。甘露醇的甜度约为蔗糖的57%至72%。每克甘露醇产生8.37焦耳的热量,约为葡萄糖的一半。甘露醇的吸湿性较小,水溶液稳定,对稀酸和稀碱也稳定。此外,甘露醇不会被空气中的氧氧化,可以溶于水(5.6克/100毫升,20℃)和甘油(5.5克/100毫升),稍微溶于乙醇(1.2克/100毫升),几乎不溶于大多数其他常用有机溶剂。 甘露醇的制备方法 甘露醇是一种六碳糖醇,可以通过果糖经过催化氢化反应制得。 甘露醇的应用 甘露醇在食品工业中常被用作胶姆糖制造时的撒粉剂,以避免与制造设备和包装机械黏结。此外,甘露醇还可以作为增塑体系的组分,使其保持柔和特性。甘露醇还可用作糖片的稀释剂或充填物,以及冰淇淋和糖果的巧克力味涂层。 甘露醇具有愉快的风味,在高温下不会退色,化学性质也不活泼。它的愉快风味和口感可以遮掩维生素、矿物质和药草的气味。因此,甘露醇是一种很好的低热量甜味剂、胶姆糖和糖果的防黏剂、营养增补剂和组织改良剂,同时也可以用作保湿剂。
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#D-甘露糖醇
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酒石酸钾钠有哪些用途?
酒石酸钾钠(化学式:KNaC4H4O6·4H2O),又称酒石酸钠钾、罗氏盐、罗谢尔盐,是一种无色至蓝白色正交晶系晶体,可溶于水,微溶于醇,味道咸而凉爽,水溶液呈微碱性。它是由酒石酸钠和酒石酸钾形成的复盐。 酒石酸钾钠的用途 酒石酸钾钠,又称罗谢尔盐,是酒石酸的钾盐和钠盐(双盐)。它是葡萄酒工业的副产品之一。 酒石酸钾钠在医学上被用作泻药。它还被用于镀银镜子的过程中,作为费林溶液(还原糖试剂)的成分。此外,它还用于电镀、电子和压电领域,以及卷烟纸中的助燃剂。在有机合成中,它用于水溶液处理,特别是在使用铝基氢化物试剂的反应中。酒石酸钠钾也是食品工业中重要的食品添加剂,其E值为E337。 在欧盟被批准用作食品添加剂,在美国被公认为安全食品。 酒石酸钾钠的功能 1. 粘结剂/稳定剂 - 保持食品/化妆品的物理特性,确保混合物保持均匀状态。 2. 酸度调节剂/缓冲剂 - 改变或维持食物/化妆品的酸碱度。 酒石酸钾钠的制备方法 将两摩尔的酒石酸氢钾溶于水并加热,然后加入一摩尔的碳酸钠,趁热过滤,将不溶物干燥结晶,即可得到酒石酸钾钠。
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#酒石酸钾钠四水合物
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香豆素是什么?
香豆素,又称香豆精、1,2-苯并吡喃酮、1-苯并吡喃-2-酮、2H-苯并吡喃-2-酮、氧杂萘邻酮,是一种氧杂环化合物。它可以从零陵香豆提取或通过化学合成法制备。香豆素是一类存在于植物中的香豆素类化合物的母核,除了零陵香豆外,还存在于许多可食用植物中,如草莓、黑醋栗、杏和樱桃以及草药肉桂或决明子中。 香豆素的发现历史 香豆素于1813年由慕尼黑的A. Vogel首次从零陵香豆中分离出来,他最初误认为是苯甲酸;法国人Jean-Baptiste-Gaston Guibourt于1820年意识到它不是苯甲酸,于是将新物质命名为coumarine;1835年,法国药剂师A. Guillemette证明了Vogel和Guibourt分离出的是同一物质;1846年,H. Bleibtreu确定了正确的化学结构。1868年被英国化学家W. H. 珀金首先采用通用的化学反应(称为珀金反应)合成,即由水杨醛与乙酐和无水乙酸钠经加热而制得。 香豆素的作用 香豆素是一种重要的香料,常用作定香剂。它被用于配制香水和花露水香精,也用作香烟、橡胶制品、塑料制品等的增香剂。在德国,香豆素被禁止作为烟草添加剂。 无论在中国还是世界上其他重要的国家和地区,香豆素都不允许作为食品添加剂直接使用。但是其衍生物如6-甲基香豆素、八氢香豆素和二氢香豆素允许作为食品用合成香料使用(见GB 2760-2014表B.3)。1954年,香豆素在美国被禁止作为食品添加剂。 香豆素的毒性 香豆素对啮齿动物的肝脏和肾脏有中等毒性,大鼠急性口服LD50为293 mg/kg。啮齿动物主要将其代谢为3,4-香豆素环氧化物,这是一种有毒、不稳定的化合物,在进一步的差异代谢下可导致大鼠肝癌和小鼠肺部肿瘤。人类主要在CYP2A6酶催化下,将其代谢为7-羟基香豆素(伞形酮),这是一种毒性较低的化合物,并且没有直接测量到对人类的不良影响。人体每日耐受香豆素摄入量为0.1 mg/kg,超过可能有副作用。大量摄入香豆素会引起严重的头痛、呕吐、头晕和失眠。更高的剂量也会导致中枢性麻痹、呼吸停止和昏迷。国际癌症研究机构(IARC)的评估物分类中,香豆素属于3类:现有的证据无法对人类的致癌性进行分类。
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#香豆素
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柠檬酸钙的特性和应用?
柠檬酸钙是一种有机钙盐,常用作食品添加剂和钙营养补充剂。它具有溶解性和多种用途。 溶解性 柠檬酸钙呈白色结晶状粉末,微溶于水,能溶于酸,几乎不溶于乙醇。 用途 柠檬酸钙是一种安全高效的补钙剂,同时也可用作抗凝剂、抗炎剂和骨修复材料。此外,它还可用于生物医用材料,用于诊断、治疗修复或替换机体中的组织、器官。 生产 柠檬酸钙是工业生产柠檬酸的中间产物,通过从柠檬酸中分离出来。在柠檬酸发酵过程中,使用氢氧化钙中和,沉淀出难溶的柠檬酸钙。经过过滤和清洗,可得到纯净的柠檬酸钙。产出的柠檬酸钙可供出售,也可通过稀硫酸转化为柠檬酸。 作为营养添加剂,柠檬酸钙通常与食品级的柠檬酸和碳酸钙(或其他钙盐)合成高纯度的柠檬酸钙。 检验 可以取适量试样放置于白瓷盘中,在自然光线下观察其色泽和状态。 生理作用 柠檬酸钙的生物利用度与碳酸钙相当。然而,碳酸钙易与其他离子产生沉淀,有些人食用碳酸钙片会导致便秘。柠檬酸钙是不易沉淀的盐基,因此对于胃酸分泌不足或容易胃胀气的人来说,使用柠檬酸钙代替碳酸钙更合适。 研究表明,在胃绕道手术后,柠檬酸钙可能比碳酸钙更易被吸收,这是因为消化道中钙的吸收发生了变化。
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#柠檬酸钙
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五氟苯酚的性质及应用?
五氟苯酚是一种白色固体,具有一定的溶解性。它是一种酸性化合物,由于氟原子的强吸电子性质,其酸性比苯酚要强。五氟苯酚在有机合成和医药化学中间体的制备中有广泛的应用。 图1 五氟苯酚的性状图 结构性质 五氟苯酚的分子间作用力较强,需要较高的温度才能打破这些作用力使其蒸发或熔化。它是一种较强的酸,其酸性比苯酚还要强。这是由于它的羟基上带有五个氟原子,使得羟基的质子更易释放。五氟苯酚的酸性使其可以作为催化剂、脱水剂和反应中间体使用。它还可以通过氢键作用与其他分子相互作用,这种作用在物理化学性质和分子识别等领域中具有重要的应用。 合成方法 常规的合成五氟苯酚的方法是使用氢氧化钠和全氟代苯进行亲核取代反应。 应用 五氟苯酚多用于制备多肽合成的五氟代苯基活性酯,从而促进肽键的形成。它在多肽合成中有广泛的应用,可以用于固相合成和液相合成。 参考文献 [1] 邵鸿鸣, 罗军辉. 一种合成2,3,4,5,6-五氟苯酚的新方法:, CN 102887817 A[P]. [2] 王建. 基于四氟(五氟)苯酚酯连接臂制备蛋白质复合物及抗肿瘤糖疫苗的免疫活性研究[D]. 华中师范大学, 2018.
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#五氟苯酚
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氯乙酸钠的特性及应用?
氯乙酸钠是一种有机化合物,化学式为C 2 H 2 ClNaO 2 ,呈白色粉末状,具有稳定性。其密度为1.399g/cm 3 ,在20℃水中的溶解度为85g/100ml,微溶于甲醇,不溶于醚、苯、丙酮和四氯化碳。氯乙酸钠具有腐蚀性,是一种重要的精细化工产品,广泛应用于石油化工、有机化工、合成制药、农药、染料用化工,金属加工等工业生产。此外,氯乙酸钠还有多个中文别名,如一氯乙酸钠、氯醋酸钠、氯乙酸钠盐等。 如何正确使用氯乙酸钠 为了确保安全,氯乙酸钠应在避光、通风干燥的地方密封保存。避免与火源、热源接触,并与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放。储存区域应备有合适的消防器材,并设有收容泄漏物的容器。氯乙酸钠不易燃烧,但在高温下会分解产生有毒氯化物和氧化钠烟雾,同时释放一氧化碳、二氧化碳、氯化氢等有害物质。 如果发生氯乙酸钠燃烧,应立即采取雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土等灭火措施,并将容器移至空旷处。由于氯乙酸钠具有毒性和腐蚀性,对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用,因此在使用时应注意防护措施,如佩戴防尘口罩、化学安全防护眼镜、防毒物渗透工作服和橡胶手套。 氯乙酸钠的合成方法 通常,氯乙酸钠的合成采用氢氧化钠饱和溶液与氯乙酸醇溶液反应的工艺路线。然而,这种合成方法的产率较低,制造成本较高。一种改进的方法是使用无水碳酸钠代替氢氧化钠饱和溶液,可以明显提高产率,降低生产成本。 参考文献 [1]周国泰,化学危险品安全技术全书,化学工业出版社,1997. [2]国家环保局有毒化学品管理办公室、北京化工研究院合编,化学品毒性法规环境数据手册,中国环境科学出版社.1992. [3]Chunxiao Zhang, Yang Liu. Selective adsorption of zwitterionic viscose fiber treated with sodium chloroacetate and hyperbranched polyethylenimine. Iranian Polymer Journal, 2021, 30, 57–65. [4]Canadian Centre for Occupational Health and Safety,CHEMINFO Database.1998. [5]Canadian Centre for Occupational Health and Safety, RTECS Database, 1989. [6]Okaecwe, Thokozile; Swanepoel, Abraham J.; Petzer, Anel; Bergh, Jacobus J.; Petzer, Jacobus P. Bioorganic and Medicinal Chemistry, 2012 , vol. 20, 4336 - 4347.
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#氯乙酸钠
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阿散酸的主要作用是什么?
阿散酸是一种具有广谱抗菌作用的物质,对多种肠道疾病的致病菌有很强的抑制和杀菌能力,同时对链球菌、厌氧菌、肠道寄生虫和血原虫等也有一定的抑制作用。 阿散酸的主要作用有哪些? 1、促进猪禽生长。 2、提高饲料转化率,增加产蛋率。 3、改善动物皮肤颜色,使皮肤红润光亮。 4、净化病原体,预防疾病,提高机体抵抗力。 5、抑制和杀死球虫、原虫、支原体、链球菌、大肠杆菌等,防治痢疾和猪水肿病。 阿散酸的药理作用是什么? 阿散酸能有效抑制肠道有害细菌的繁殖,防止肠壁变厚,有利于营养物质的吸收;同时,它还能提高饲料利用率,促进蛋白质合成,降低分解代谢,增强造血机能,促进红细胞和血色素的生成,提高畜禽的免疫能力和抗病能力。此外,阿散酸还对仔猪贫血和高铜引起的肝损伤有特效。 阿散酸适用于哪些病症? 1、促进猪禽生长,提高产蛋率,改善饲料转化率和皮肤颜色。在饲料中添加100ppm的阿散酸,即每吨全价饲料中添加100g。连续使用30天至45天,屠宰前5天停止使用。 2、防治肠道寄生虫和血液原虫,如球虫、原虫、支原体和大肠杆菌等。与土霉素配合使用,效果更好。 3、预防仔猪等幼龄动物肠道感染引起的下痢,同时对猪水肿病有良好的防治效果。 4、促进生长,提高饲料利用率,改善动物皮肤颜色,使皮肤红润光亮。 阿散酸的用法和用量是多少? 1、防病和促生长:每吨饲料添加100-150g的阿散酸; 2、改善动物皮肤颜色:每吨饲料添加200-300g的阿散酸; 3、治疗和控制猪附红细胞体、萎鼻、弓形体和钩端螺旋体等病症时,每吨饲料添加300g的阿散酸、300g的强力霉素和300g的磺胺间甲氧,连续使用7-10天。
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4-硝基咪唑的应用及制备方法?
4-硝基咪唑是一种常用的氮杂环类化合物,具有高焓C=C双键和N?N单键结构,广泛应用于制药、染料、材料等领域。 应用领域 4-硝基咪唑是合成抗菌抗原虫菌素罗硝唑的重要中间体,也是合成消炎药的关键中间体。在军工领域,4-硝基咪唑是合成高能炸药的重要中间体。此外,它还可以用作饲料添加剂、高分子化学行业的催化剂以及制备心血管药、防腐保鲜剂和环氧树脂固化剂的原料。 制备方法 以咪唑为原料,通过硝化剂N?硝基吡唑(N?NP)和H2SO4进行反应,可以制备4-硝基咪唑。具体的合成路线请参考下图。 图1 4?硝基吡唑合成反应式 实验操作 将98%的硫酸8ml倒入四口瓶中,以300-400转/分的速度搅拌,保持温度在20℃。将咪唑0.012mol分批加入浓硫酸中,加料完成后,将温度升至60℃。在此温度下,将N?硝基吡唑0.024mol分四次加入反应体系中。反应完成后,将反应液倒入冰块容器中进行结晶,得到白色粉末物质。通过重结晶和熔点测定,得到纯度为99.1%的4-硝基咪唑。 参考文献 [1] CN 113061113 A
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#4-硝基咪唑
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