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化工工艺工程师
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光反应仪的选择:单工位还是双工位? 随着光催化研究的不断深入,光催化反应所需要筛选的条件越来越多,传统筛选手段不能满足日益增长的条件优化需求,如催化反应条件:催化剂用量、反应溶液浓度、反应温度、辐照强度、添加剂等。另外,还存在项目工作人员数量相对较少,科研人力成本不断提高的现实问题。 光反应仪主要用于研究气相、液相固相、流动体系在模拟紫外光、模拟可见光、特种模拟光照射下,是否负载TiO2光催化剂等条件下的光化学反应。那么在研究过程中,光反应仪是该选择单工位还是双工位呢? 首先,让我们来了解一下单工位和双工位的区别。 单工位和双工位的区别 1.工作效率不同,正常情况下,双工位的工作效率比单工位高,整体生产效率更高。 2.机器稳定性不同,从机器的整体稳定性来看,单工位优于双工位,因此设备的加工精度也会存在差异。由于双工位数控开料机的许多环节是拼接的,因此很容易出现拼接误差。所以就稳定性而言,单工位会更好。 3.机器价格不同,由于双工位开料机比单工位多一个工作台面,所以价格方面也高。 单工位全波段光反应仪的特点 1、产品智能精巧,107x97×167mm,简洁外观,一键操控,智能便捷,装配、维护、升级方便合理,整机大气美观。 2、该型号主控电源控制器光照时间数显灵活控制,适合记时作业和数据对比实验使用。 3、专业稳定的模拟光源和稳定、节省空间的体积设计,特别适合空间有限的实验室配备。 4、光源自如替换,250~950nm全波段单色精选窄波,“A”款∶深紫外波段:250~360nm;“V”款∶可见光/近红外波段:365~950nm;"S”款∶模拟太阳光谱。 5、可“单打独斗”也可“团队协作”,配合常用搅拌器,可以多个反应器联用,瞬间变为平行光反应器。 单工位全波段光反应仪注意事项 在操作、维护和仪器的所有阶段,都必须遵守以下的基本安全措施。在仪器使用时应按照说明书来操作,违规使用会造成仪器的正常工作,致使仪器损坏。 A、当操作完成时,请务必先关闭仪器开关,再拔下电源适配器。 B、注意使用电源: 在连接交流电源之前,要确保电压与仪器所要求的电压一致(允许±10%的偏差),并确保电源插座的额定负载不小于仪器要求。 C、注意使用电源线: 本仪器通常使用随机附带的电源线。如果电源线破损,必须更换不许修理。更换时必须用相同类型和规格的电源线代替。本仪器使用时电源线上不许放置任何物品。不要将电源线置于人员走动的地方。 D、注意仪器的安放: 本仪器应放在阴凉、通风、干燥、防尘较好的位置,为了更好的散热效果,仪器通风处,与其它物品应保持有效距离(N﹥30cm)。 E、避免强酸强碱。 查看更多
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维生素B6的作用是什么? 维生素B6是一种属于B族维生素的必需维生素。它由六种可以互相转化的维生素异构体构成,与氨基酸代谢密切相关。维生素B6在氨基酸脱羧酶、转氨酶等酶反应中充当辅酶的角色。它的常见化学型态是吡哆醇,而生物活性最高的是磷酸吡哆醛。 维生素B6缺乏会引发哪些症状? 维生素B6缺乏症很罕见,但常见症状包括嘴巴和眼睛的红疹和发炎、嗜睡以及影响手脚的感觉和运动神经的周围神经病变。除了饮食不足外,维生素B6缺乏症还可能因反营养物质而产生。磷酸吡哆醛可以用于治疗这些症状。 维生素B6的工业合成方法是什么? 工业合成磷酸吡哆醛的起始化合物是丙氨酸。通过甲酰化和脱水反应,丙氨酸可以转化为噁唑,再经过Diels-Alder反应形成吡哆醇。现在主要使用噁唑法合成磷酸吡哆醛,但也有人研究探索使用毒性和危险性较低的试剂的方法。此外,发酵细菌生物合成方法也在研究中。 维生素B6的副作用有哪些? 长期服用超过可耐受最高摄入量的吡哆醇会导致维生素B6中毒,出现四肢疼痛和麻木等症状。每天摄入超过200毫克的吡哆醇被认为是不安全的。成年人每天摄入100毫克的维生素B6被视为无可见不良反应的剂量。 查看更多
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涂料防霉剂的作用是什么? 涂料防霉剂是一种添加到涂料中的制剂,用于制备防霉涂料。它是防霉涂料的关键组份,具有杀菌和抑制微生物生长的能力。防霉剂的抗菌谱表示其对各种菌种的效率,而抗菌力则定量表示防霉程度。涂料防霉剂能有效保护涂料质量。 涂料防霉剂的特点 涂料防霉剂具有高效、广谱、防藻和稳定的特点: 高效:即用较少的药剂量就能强力杀菌或抑制霉菌的繁殖和生长; 广谱:即对各种霉菌都有杀菌或抑制作用,具有较宽的抗菌谱; 防藻:具有防藻性能,能有效杀灭藻类并抑制其生长; 稳定:不易分解,与乳胶漆及助剂相容性好,分散均匀,不影响水性乳胶漆的性能。 涂料防霉剂的作用 涂料防霉剂能消灭霉菌并阻止其生长。它是一种功能型涂料,其涂膜具有抑制霉菌繁殖和生长的能力。主要应用于通风不良的潮湿场所和富含营养物的工厂建筑物墙面涂饰,起到美化和保护作用。霉菌的存在不仅使涂层表面变得难看,还会导致涂层开裂和剥落。此外,霉菌散发的恶臭对人们的身心健康造成威胁。在这样的环境中生产的产品容易受到污染和损坏,与文明生产格格不入。 查看更多
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吡氟酰草胺的优势和市场前景如何? 吡氟酰草胺是一种用于农作物田的芽前芽后处理剂,具有低毒、广谱和安全等特点。它被广泛应用于水稻、小麦、大麦、玉米和大豆等作物的杂草防除。尽管吡氟酰草胺市场发展时间较长,但由于企业布局的不同,它的市场主要集中在欧洲,而亚洲市场则有着巨大的开发潜力。作为农业大国,中国拥有广阔的小麦、水稻等种植面积,吡氟酰草胺具有良好的复配性能,因此其需求空间也非常广阔。 吡氟酰草胺的优势 1、广谱杀草,能同时除去禾本科和禾阔双叶杂草 吡氟酰草胺对越冬杂草有显著的防除效果,如猪殃殃、婆婆纳、荠菜和播娘蒿等常见的麦田杂草。此外,吡氟酰草胺对禾本科杂草也有良好的防效,如早熟禾、稗草、看麦娘、马唐和多花黑麦草等。 2、适用于苗后除草和苗前封闭除草 吡氟酰草胺被登记为小麦苗后杂草茎叶处理剂,但它也具有封闭除草的功能。施药后,它可以在土壤表层形成药膜,使萌发的杂草无法进行光合作用,破坏叶绿素的合成,从而达到封闭除草的目的。 3、具有较高的安全性 吡氟酰草胺可用于小麦播后封闭除草和苗后早期除草,但在封闭除草后遇到大雨时,可能会导致麦苗出现白化现象。 4、具有极强的复配性 吡氟酰草胺可以与麦田常见的除草剂如二甲四氯、异丙隆、双氟磺草胺、氟唑磺隆和甲基二磺隆等进行混用,用于麦田外封闭除草。它还可以与二甲戊灵、异丙甲草胺、乙氧氟草醚和乙草胺等除草剂混用。 根据中国农药信息网的数据,我国已经登记了56个有效的吡氟酰草胺产品,其中包括13个原药。登记的企业有拜耳股份、安道麦股份、江苏常隆农化、江苏禾裕泰、江苏辉丰和山东潍坊润丰化工等。 吡氟酰草胺具有良好的复配性能,主要与异丙隆、二甲戊灵、二甲四氯、双氟磺草胺、吡嘧磺隆、氟噻草胺和甲基二磺隆等进行复配。与异丙隆的复配具有广谱杀草、除草效果好和增效明显等优势,因此成为国内企业登记的热点产品。目前,吡氟酰草胺复配产品已经占据了市场的主要份额。 与传统的麦田除草剂(如唑草酮、双氟磺草胺、二甲四氯、苯磺隆和氯氟吡氧乙酸)相比,吡氟酰草胺的防治成本较高。如果进行混配施药,则成本更高。在传统配方能够解决问题的前提下,吡氟酰草胺及其相关复配制剂很难快速发展。 查看更多
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苯磺酰胺具有哪些理化性质和应用? 苯磺酰胺是一种白色或灰白色结晶粉末,具有较大的极性和对氧化剂的敏感性。它是一种酰胺类衍生物,可以通过苯磺酰氯氨化得到,并在有机合成和医药化学中间体中有广泛应用。此外,研究表明苯磺酰胺具有一定的生物活性,可以作为碳酸酐酶的抑制剂。 苯磺酰胺的理化性质 苯磺酰胺具有良好的化学稳定性,不容易分解变质。它难溶于水,但可溶于乙醇和乙醚。苯磺酰胺中的磺酰胺单元具有一定的化学转化性质,可以进行多种氨基结构的化学反应和转化,例如与其他化合物发生取代反应,形成多种苯磺酰胺类衍生物。这些衍生物在有机合成中具有重要的应用,可用于合成药物、染料、农药等有机化合物。 苯磺酰胺的应用 研究表明苯磺酰胺具有抑制碳酸酐酶的能力。碳酸酐酶是一种调节血液和器官酸碱度平衡和pH值的蛋白质,对二氧化碳的转化起重要作用。苯磺酰胺的结构特点使其能与碳酸酐酶结合,从而影响酶的活性。因此,苯磺酰胺具有潜在的药物开发和治疗相关疾病的潜力。 图1 苯磺酰胺参与的亲核取代反应 苯磺酰胺的合成方法为:向苯磺酰胺的DMF溶液中加入NaH,然后加入顺式-1,4-二氯苯-2-丁烯,反应混合物在室温下反应20小时。反应结束后加入水,用正己烷和乙酸乙酯进行萃取。分离有机层并用水和NaCl饱和水溶液洗涤,然后用无水Na2SO4干燥,过滤除去干燥剂,浓缩滤液得到苯磺酰胺。 参考文献 [1] Pericas Brondo, Miguel Angel, European Patent Organization, 2007, patent number: EP1849781. 查看更多
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氯化铁有哪些催化特性和应用? 【中文名称】 氯化铁 【英文名称】Iron(Ⅲ) Chloride 【分子式】Cl3Fe 【分子量】162.20 【CA登录号】[7705-08-0] 【缩写和别名】三氯化铁,Ferric Trichloride, Ferric Chloride 【结构式】FeC13 【物理性质】mp 306℃, d 2.90g/cm3。易溶于水,也溶于甲醇、乙醇、丙酮和乙醚等有机溶剂。 【制备和商品】大型试剂公司均有销售。商品试剂通常黑棕色晶体或片状固体。在实验室也可以将水合FeCl3在二氯亚砜存在下脱水,或通过苯带水进行精馏得到无水的三氯化铁。 【注意事项】该试剂有强烈的吸湿性和腐蚀性,吸入或误食都会带来致命的危险。对皮肤有刺激作用,应该在惰性的干燥气体中保存处理,在通风橱中使用。 氯化铁(FeCl3)是一种常用的实验室试剂,在有机合成中有着广泛的应用。一方面FeCl3作为一种较强的路易斯酸,可以催化一些加成反应。另一方面又表现出一些其它催化特性,例如:促进C-C的偶联反应等。 FeCl3是一种较强的路易斯酸催化剂,它能够催化一些加成反应。这主要是由于FeCl3与一些不饱和键作用,从而弱化了键能。例如:烯烃和羰基很容易被FeCl3弱化(式1~式3)。 FeCl3可以作为Friedel-Crafts反应催化剂,催化亲电取代反应(式4)。 FeCl3与FeCl2 一样,在催化合成新的C-C键方面受到广泛的关注。一些传统的偶联反应(例如:Sonogashira coupling, Suzuki coupling等),过去基本上只有贵金属才可以催化反应,现在也可以在铁催化下进行(式5~式7)。 除了C-C键的形成外,FeCl3还可以催化C-O键偶联(式8),C-S键偶联(式9),C-N键偶联(式10)。 FeCl3还可以作为催化剂,催化一些多组分反应。例如:苯乙炔、醛和二级胺在FeCl3催化下可以“一锅”法反应,生成炔丙基胺的结构(式11)。 查看更多
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1,3,5-三(2-羟乙基)氰尿酸的性质、合成方法和应用? 1,3,5-三(2-羟乙基)氰尿酸是一种白色至灰白色固体,在常温常压下存在。它在乙醇、丙酮、四氯化碳和石油醚中难溶。该化合物具有一定的阻燃性能,常被用作聚合物生产原料,尤其是在配制聚酯类耐热绝缘漆方面应用广泛。此外,1,3,5-三(2-羟乙基)氰尿酸还可作为有机合成中间体,在有机化学基础研究中有一定的应用。 性质 1,3,5-三(2-羟乙基)氰尿酸的分子结构含有三个羟基单元和酰胺基团,使其具有很大的极性。因此,在低极性有机溶剂中溶解性较差。此外,该化合物对氧化剂较为敏感,容易被氧化而变质。 合成方法 图1 1,3,5-三(2-羟乙基)氰尿酸的合成路线 该化合物的合成方法如下:首先,在一个干燥的反应烧瓶中加入氰尿酸、环氧乙烷和N,N-二甲基甲酰胺。然后,加入四甲基氯化铵和三乙胺。将反应混合物加热至90度并保持在该温度下搅拌反应若干个小时。反应结束后,将反应混合物冷却至室温,并在真空下进行浓缩以除去三乙胺和溶剂DMF。最后,使用醇类有机溶剂进行打浆纯化,得到目标产物分子1,3,5-三(2-羟乙基)氰尿酸。 应用 1,3,5-三(2-羟乙基)氰尿酸作为一种阻燃剂,能够减缓或抑制聚合物的燃烧过程,提高材料的耐火性能。它在塑料、橡胶和绝缘材料等许多应用中起到重要作用。此外,该化合物在聚酯类耐热绝缘漆的配制中也有广泛应用。耐热绝缘漆是一种常用的电气绝缘涂料,用于保护电气设备或线缆免受高温、高压和其他环境因素的影响。1,3,5-三(2-羟乙基)氰尿酸的分子结构中含有多个羟基(-OH)基团,这些基团可以与聚酯分子发生反应,增强聚酯材料的耐高温性能。因此,该化合物适合用于制备能够在高温环境中保持稳定性的耐热绝缘漆。 参考文献 [1] Liu, Zhaokai; Preparation of trihydroxyethyl isocyanurate,Chinese patent, patent number: CN113248452. 查看更多
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缓冲动力-硝酸盐培养基的应用? 背景[1-3] 缓冲动力-硝酸盐培养基用于鉴别细菌动力和硝酸盐还原试验,配方(每升):蛋白胨5g;牛肉膏粉3g;硝酸钾1g;琼脂3g;最终pH7.0±0.2。 原理:蛋白胨和牛肉膏粉提供氮源、维生素、矿物质;硝酸钾被某些细菌还原为亚硝酸盐;较少量的琼脂作为培养基的凝固剂。 缓冲动力-硝酸盐培养基 使用方法: 1、称取本培养基12g,加入蒸馏水或去离子水1 L,搅拌加热煮沸至完全溶解,分装试管,121℃高压灭菌15min,垂直放置,待冷却后备用。 2、取微生物检测菌进行垂直穿刺接种后,于36±1℃培养24h。 3、观察接种线的生长情况,判断有无动力。然后,滴加甲萘胺液(硝酸盐甲液),和对氨基苯磺酸液(乙液)各0.5mL,观察颜色反应,硝酸盐还原阳性者为红色,阴性者不变色。 硝酸盐还原试验是根据某些细菌能还原硝酸盐为亚硝酸盐,亚硝酸盐与醋酸作用,生成亚硝酸,亚硝酸与试剂中的对氨基苯磺酸作用生成重氮基苯磺酸,后者与α-萘胺结合生成N-α萘胺偶苯磺酸这个原理进行的试验方法。 硝酸盐还原试验广泛用于细菌鉴定。肠杆菌科细菌均能还原硝酸盐为亚硝酸盐;假单胞菌属中有的细菌能产生氮气,如铜绿假单胞菌、嗜麦芽窄食单胞菌、斯氏假单胞菌,有的则能还原硝酸盐为亚硝酸盐,如鼻疽假单胞菌等;厌氧菌如韦荣菌也能还原硝酸盐为亚硝酸盐。异常结果:肠杆菌科细菌引起肠道外感染以泌尿道感染为多见,机会性致病可引起化脓性炎症,如胆囊炎、腹膜炎、肺炎、脑膜炎和败血症等。 应用[4][5] 用于SO2脱硫菌群落结构及其特性研究 应用分离培养技术与16S rRNA基因测序分离鉴定技术相结合的方法对驯化所得的脱硫菌群进行种属鉴定,发现诱导驯化7d的菌群中分离的23株菌分别归属于10个种,微生物多样性丰富,代表Rhodococcus erythropolis(红平红球菌)的菌种是菌群中的顶级优势菌种,占分离菌株的43%;诱导驯化14d脱硫菌群中分离出的22株菌分别归属于8个种,丰富度有所降低,Pseudomonas putida(恶臭假单包菌)是菌群的顶级优势菌种。 连续驯化过程中种群结构和数量发生变化表明整个驯化过程既有原始种群的消亡也有新种群的出现。从驯化所得的脱硫菌群中分离得到Rhodococcus erythropolis(红平红球菌)Microbacterium oxydans(氧化微杆菌)、Pseudomonas putida(恶臭假单包菌)、Sphingomonas koreensis(鞘氨醇单胞菌)、Acinetobacter junii(琼氏不动杆菌)、Enterobacter ludwigii(路德维希肠杆菌)、Brevundimonas aurantiaca(橙色短波单胞菌)、Staphylococcus saprophyticus(腐生性葡萄球菌)、Micrococcus luteus(藤黄微球菌)、Enterococcus faecium(肠球菌)、Microbacterium esteraromaticum(微酯香菌)、Acinetobacter johnsonii(约氏不动杆菌)和Kocuria rosea(玫瑰色库克菌)等13种菌,首次证明这些菌可以用于S02降解,其中的Rhodococcus erythropolis、Microbacterium oxydans、Sphingomonas koreensis、Pseudomonas putida、Acinetobacter junii、Acinetobacter johnsonii等6种菌是菌群中起主要降解S02作用的功能菌。 该6种功能菌的生长周期短,适应能力强,生长速率快,而且在持续驯化过程中能稳定传代,使脱硫菌群保持稳定的脱硫性能。这些功能菌降解S032-的代谢产物主要是硫酸根,其中Rhodococcus erythropolis、Acinetobacter junii和Acinetobacter johnsonii 3种菌的代谢产物中还含有少量单质硫。 参考文献 [1]Flux‐based analysis of sulfur metabolism in desulfurizing strains of Rhodococcus erythropolis[J].Shilpi Aggarwal,Iftekhar A.Karimi,Dong Yup Lee.FEMS Microbiology Letters.2011(2) [2]Permeabilization of Microbacterium oxylans shifts the conversion of puerarin from puerarin-7-O-glucoside to puerarin-7-O-fructoside[J].Cigang Yu,Haidong Xu,Guodong Huang,Ting Chen,Guiyou Liu,Nan Chai,Yin Ji,Siyuan Wang,Yijun Dai,Sheng Yuan.Applied Microbiology and Biotechnology.2010(3) [3]Inhibition of sulfate reduction by iron,cadmium and sulfide in granular sludge[J].Blanca M.Gonzalez-Silva,Roberto Briones-Gallardo,Elías Razo-Flores,Lourdes B.Celis.Journal of Hazardous Materials.2009(1) [4]Kinetic model for DBT desulphurization by resting whole cells of Pseudomonas putida CECT5279[J].A.Alcon,A.B.Martin,V.E.Santos,E.Gomez,F.Garcia-Ochoa.Biochemical Engineering Journal.2007(3) [5]赵怀远.SO_2脱硫菌群落结构及其特性研究[D].昆明理工大学,2013.查看更多
简介
职业:(HOTO)青岛金尔农化研制开发有限公司 - 化工工艺工程师
学校:深圳大学 - 化学与化工学院
地区:重庆市
个人简介:理想是人生的太阳。查看更多
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