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氧化亚铁是什么?有哪些相关反应?
氧化亚铁是一种铁的氧化物,化学式为FeO,也被称为氧化铁 (II)。除了氧化亚铁外,还存在着铁 (III) 氧化物 (Fe2O3) 和氧化铁 (II, III) (Fe3O4) 这两种铁的氧化物。 作为一种电价(离子)化合物,氧化亚铁具有立方结构。然而,吸入氧化亚铁的粉尘是有害的,因为它会刺激鼻腔和喉咙。 相关反应 1. 分解反应 当在真空中加热到800℃以上时,部分氧化亚铁会发生分解反应,生成铁单质,并释放出氧气。 2. 歧化反应 在温度低于830K时,氧化亚铁可以发生歧化反应,生成磁铁矿(四氧化三铁)和铁。 3. 与水反应 氧化亚铁不溶于水,但在温度升至350℃时,可以与水反应,生成四氧化三铁,并释放出氢气。 4. 与酸反应 氧化亚铁可溶于盐酸或稀硫酸,并分别生成氯化亚铁和硫酸亚铁。
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#氧化亚铁
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为什么聚丙烯酰胺的效果会下降?
很多客户都发现,刚开始使用聚丙烯酰胺时效果非常好,但经过2到3天后,发现粘度凝聚等效果明显下降,与之前的效果相差甚远。那么,这到底是因为购买了质量较差的聚丙烯酰胺,还是因为购买的聚丙烯酰胺类型不合适?还是因为聚丙烯酰胺存放的时间太长而引起了粘度下降?或者是因为聚丙烯酰胺变质了? 可能会引起聚丙烯酰胺变质的原因: 原因一:聚丙烯酰胺是一种有机高分子聚合物,具有阳性基团,具有较强的絮凝吸附作用。如果存放在阴冷潮湿的地方,很容易吸收潮气并结成块状。特别是在一些南方地区,降水量较大,气候潮湿,更容易引起变质。 原因二:许多工友在使用聚丙烯酰胺后,由于工作繁忙,忘记将打开的聚丙烯酰胺袋子封闭起来,导致聚丙烯酰胺吸收空气中的水分而变质。 原因三:聚丙烯酰胺的保质期有限,不同类型的聚丙烯酰胺保质期不同。如果超过保质期,其效果将大打折扣。 原因四:成功配置的聚丙烯酰胺水溶液在超过8小时后,其使用效果也会不理想。 解决方法 解决方法一:聚丙烯酰胺应存储在较为干燥通风的室内。如果遇到下雨天,一定要注意防止雨水渗漏。 解决方法二:打开的聚丙烯酰胺包装袋,一定要及时封闭,避免过度与空气中的水汽接触。 解决方法三:任何物质都有一定的保质期,如果超过了这个保质期,即使保护措施再完善也无济于事,因为本质上出现了问题,效果也会受到影响。所以最好在聚丙烯酰胺的保质期内使用完。 解决方法四:严格来说,配置成功的聚丙烯酰胺溶液应在几小时内使用完,因为溶液配置后的存放时间是有限制的,否则聚丙烯酰胺会发生水解反应,影响效果。建议在8小时内使用完。 根据专家调研,不同种类的聚丙烯酰胺保质期也不同。阴离子聚丙烯酰胺的有效期约为2年,阳离子聚丙烯酰胺的保质期为1年。超过这个期限,都视为超过保质期,可能会失效。 聚丙烯酰胺的贮藏环境对其保质期有很大影响。在通风、干燥、阴凉的地方可以延长聚丙烯酰胺的保质期。在高温湿润的环境下,聚丙烯酰胺的保质期较短。 在南方地区,由于气候潮湿,一些污水厂的聚丙烯酰胺长时间堆积,包装口不牢固,导致吸湿结块,其使用效果也会不理想。 储存方法 聚丙烯酰胺的正确储存方法: 1、保持环境密闭、干燥、避光,防止高温,避免吸湿、分解变质。 2、聚丙烯酰胺的贮藏期限不要过长。时间过长会导致陈化分解,一般来说,浓度越稀,有效期越短。 3、聚丙烯酰胺絮凝剂和高价金属离子容易产生不溶性凝胶,因此不得在金属容器中直接贮藏。
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#聚丙烯酰胺
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氟胺氰菊酯的特性和用途?
氟胺氰菊酯是一种粘稠的黄色油状液体,具有高沸点和低蒸气压。它在水中难溶,在一般有机溶剂中易溶。氟胺氰菊酯具有良好的光热稳定性,可以在高温条件下长时间储存。它在土壤表面也具有较长的稳定性。此外,氟胺氰菊酯具有广谱的杀虫作用,可以有效地防治多种害虫和害螨。它对蜜蜂的毒性较低,对许多农作物也没有药害。 氟胺氰菊酯的毒性 氟胺氰菊酯对大鼠和小鼠的急性口服毒性较高,但对大鼠和兔子的经皮毒性较低。它对皮肤和眼睛有刺激作用。氟胺氰菊酯在空气中的急性吸入毒性也较低。在田间使用时,由于施用剂量较低,不会对环境产生明显的影响。 氟胺氰菊酯的作用方式 氟胺氰菊酯具有触杀和胃毒作用,同时还具有拒食和驱避活性。它可以有效地防治多种害虫和害螨,包括一些其他农药无法防治的螨类。氟胺氰菊酯在高温条件下仍能保持其杀虫活性,并具有较长的残效期。 氟胺氰菊酯的防治对象 氟胺氰菊酯主要用于防治棉花、果树、蔬菜等作物上的鳞翅目、半翅目、双翅目等多种害虫和害螨,如蚜虫、叶蝉、棉铃虫、玉米螟、食心虫等。 氟胺氰菊酯的使用方法 在防治苹果和葡萄树上的蚜虫时,可以使用有效浓度为25~75mg/kg的氟胺氰菊酯。对于桃和梨树上的害螨,可以使用有效浓度为100~200mg/kg的氟胺氰菊酯。在防治棉花上的害虫时,可以使用20%乳油进行喷雾,每公顷使用195~450ml的乳油兑水。对于柑桔上的潜叶蛾和红蜘蛛,可以使用20%乳油2500~5000倍液进行喷雾。在防治蔬菜上的害虫时,可以使用20%乳油225~375ml的浓度进行喷雾。
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#氟胺氰菊酯
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材料科学
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选择性氟试剂的发展及应用?
氟化试剂在有机合成中起着重要的作用,其中选择性氟试剂是一类性质稳定、使用条件温和且用途广泛的亲电氟化试剂。选择性氟试剂的氟化活性可通过烷基的电负性进行调节,具有广泛的应用领域。 过去常用的脱氧氟化试剂存在一些问题,如热稳定性差、易爆炸等。近年来,研究人员开发了一系列新的氟化试剂,如SulfoxFluor。SulfoxFluor是一种稳定性好、反应性强的脱氧氟化试剂,可以在较短的时间内完成反应,并且具有较高的消除选择性。 胡金波研究员及其课题组基于之前的研究,成功开发了SulfoxFluor。该试剂的制备成本低廉,稳定性好,反应时间短,并且易于处理。与现有的氟化试剂相比,SulfoxFluor更加温和、易得,并且具有较高的消除选择性。 脱氧氟化的反应机理 脱氧氟化通用机理 SulfoxFluor的氟化机理如下: 脱氧氟化的应用 SulfoxFluor可以在室温条件下,将伯醇和仲醇转化为氟代物,并且具有较高的转化率。对于带有手性羟基的仲醇,氟代反应会发生手性翻转,并且具有良好的立体选择性。SulfoxFluor对于烯烃、炔、磺胺、酰胺、氨基甲酸酯等多种官能团不会产生影响。此外,SulfoxFluor具有很好的消除选择性,有利于氟化产物的纯化。
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#1-氯甲基-4-氟-1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷二(四氟硼酸)盐
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材料科学
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精细化工
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日用化工
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如何制备3-溴丙酸?
3-溴丙酸是一种广泛应用于化工中间体的化合物。它可以用作合成酯、酰卤、酰胺等衍生物的起始原料,并且溴的活性基团可以参与多种反应,主要应用于农药和医药领域,例如农药的吡氟禾草灵和呋霜灵。 目前,3-溴丙酸的合成方法主要有两种:丙烯腈加成水解和2-氰基乙醇卤代水解。然而,这两种方法存在设备腐蚀严重、操作繁琐以及原料价格昂贵等问题。 为了解决这些问题,我们提出了一种新的制备方法。该方法采用丙烯酸与溴化氢加成的方式进行反应,具体反应式如下: 1、溴化氢可以选择气体或水溶液形式。使用气态溴化氢时,工艺具有最佳的环境相容性和经济性。 2、丙烯酸与溴化氢的比例为1∶0.5~1∶3.5(克分子比)。最佳比例为1∶1~1∶2.5。反应温度范围为30~120℃,其中最佳温度为50~65℃。 3、反应过程中采用色谱控制。 制备方法实施例 在5000ml反应釜中,装置有搅拌器、温度计和放空口(尾气吸收)。首先加入3040克(48%,18克分子)的氢溴酸和655克(99.00%,9克分子)的丙烯酸。然后升温至60℃,保温反应4小时。保温完毕后进行冷却、过滤、干燥,最终得到1278.6克含量为98.00%的3-溴丙酸,收率为91.00%。
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#3-溴丙炔
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日用化工
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材料科学
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材料科学
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酒石酸的应用和制备方法?
酒石酸是一种羧酸,存在于多种植物中,广泛应用于食品、医药、化工、轻工等行业。它可以制造酒石酸盐类,在食品行业用作啤酒发泡剂、食品酸味剂、矫味剂、葡萄汁的酸味剂。酒石酸还可以与单宁合用,作为酸性染料的媒染剂。此外,它还可以与多种金属离子络合,用作金属表面的清洗剂和抛光剂。酒石酸盐也是重要的药物工业原料,例如酒石酸钾钠可以制备斐林试剂,还可以做医药上的缓泻剂和利尿剂。酒石酸钾钠晶体具有压电性质,可用于电子工业。 传统上,酒石酸是从葡萄酒副产物酒石中提取的,但随着需求量的增加和供应量的限制,开发新的酒石酸生产方法成为亟待解决的问题。CN103012114A公开了一种同时制备DL-酒石酸和DL-酒石酸氢钾的方法,通过一系列步骤可以得到DL-酒石酸和DL-酒石酸氢钾。 DL-酒石酸的危害 DL-酒石酸可通过吸入和食入被吸收到体内。短期接触DL-酒石酸具有腐蚀性,对眼睛、皮肤和呼吸道有腐蚀性。食入DL-酒石酸也具有腐蚀性。吸入DL-酒石酸气溶胶可能导致肺水肿。 吸入危险性 DL-酒石酸在20℃时蒸发可忽略不计,但扩散时可较快达到空气中有害颗粒物的浓度。
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#DL-酒石酸
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精细化工
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日用化工
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化药
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材料科学
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2,5-二氯苯甲酸的性质、用途和合成方法?
2,5-二氯苯甲酸是一种具有芳香酸性质的有机化合物,化学式为C 7 H 4 Cl 2 O 2 ,呈白色针状结晶体。它可溶于乙醇、乙醚和热水,具有一定的挥发性。该化合物的熔点为152~157℃,沸点为301.00℃,密度为1.518 g/cm3。需要注意的是,2,5-二氯苯甲酸具有较强的刺激性,尤其对眼睛、呼吸系统和皮肤有刺激作用。 2,5-二氯苯甲酸的用途 2,5-二氯苯甲酸是一种广泛应用于有机合成的中间体,主要用于合成旱地除草剂“豆科威”和“地草平”。该除草剂在我国北方和北美等地得到广泛使用,具有药害小、不受雨天影响等优点。此外,2,5-二氯苯甲酸还可以用于合成抗溃疡新药和胃粘膜保护剂马来酸依索拉定,在其他领域也有应用。 2,5-二氯苯甲酸的合成方法 作为一种结构简单的芳香酸化合物,2,5-二氯苯甲酸有多种合成方法。以下是几种代表性的合成方法: 1. 光气法:将对二氯苯与光气反应得到2,5-二氯苯甲酰氯,再经水解得到目标产物。 2. 氯甲基化法:将对二氯苯与多聚甲醛反应,再经高锰酸钾氧化得到目标产物。氯甲基化反应的收率为53.4%,氧化反应的收率为83%。 3. 三氯苯法:以1,2,4-三氯苯为原料,制得2,5-二氯苯腈,再经碱解得到目标产物。 4. 苯甲酰氯法:将苯甲酰氯经氯化、水解得到2,5-二氯苯甲酸。氯化反应的温度控制在35~45℃,水解反应在存在浓硫酸的条件下进行。 5. 对二氯苯四氯化碳法:将2,5-二氯-6-氨基苯甲酸与己二酸二异丁酯反应,加入环烷酸钴催化剂,经过一系列步骤得到目标产物。 参考文献 [1]金谱恒.2,5-二氯苯甲酸[J].今日科技, 2000, 09:13-13.DOI:CNKI:SUN:JIRK.0.2000-09-010. [2]严义达.一种药物中间体2,5-二氯苯甲酸的合成方法:CN201710218741.0[P].CN108238900A.
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#2,5-二氯苯甲酸
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金合欢素是什么?
金合欢素,又称Acacetin,是一种浅黄色固体,不溶于水但可溶于甲醇、乙醇、DMSO等有机溶剂。它是一种天然有机物质,来源于金合欢豆科植物,该植物在盛开时呈现金色的绒球状。金合欢素是一种口服有效的类黄酮化合物,具有良好的抗癌活性,可以停滞癌细胞的生命周期并诱导细胞凋亡和自噬。因此,在疼痛相关疾病的研究中有着广阔的应用前景。 图1 金合欢素的性状图 金合欢素的性质 从化学角度来看,金合欢素属于黄酮类化合物,其结构含有两个酚羟基和一个共轭的羰基结构。共轭系统是指一系列连续的π键,能够共享电子,使得分子中的电子流动更为容易。金合欢素的共轭羰基结构使其具有较强的荧光性质和良好的化学转化活性。该物质可在碱性条件下与烷基卤代物发生醚化反应,生成相应的醚类衍生物。此外,金合欢素结构中含有高度富电子的烯烃单元,容易被氧化剂氧化而变质,因此需要密封保存于低温环境中(2-8度冰箱中)。 金合欢素在医药中的应用 作为一种天然产物分子,金合欢素具有舒郁、理气、安神和活络的特殊功效,广泛应用于生物化学研究。此外,金合欢素还具有抗氧化、抗炎和抗癌的作用。它在敏感性配方紧肤防皱粉/紧肤防皱水中发挥紧致肌肤的作用。金合欢素对正常细胞和癌细胞具有选择性,能够抑制胃癌、人类非小细胞肺癌、前列腺癌和T细胞白血病等癌细胞的侵袭和迁移。金合欢素的抗癌机制与多种作用有关,包括通过影响IκB激酶的活化、蛋白激酶B(Akt)的磷酸化和p53的表达来抑制核因子的激活。 参考文献 [1] 乔小涵.万年蒿及其有效成分的药理作用研究进展 [J]. 药物评价研究, 2023, 46(2): 462-468 .
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#金合欢素
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化药
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日用化工
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壬二酸和阿达帕林有什么不同?
壬二酸和阿达帕林是两种常见的皮肤护理成分,被广泛应用于治疗痤疮、痘痘和其他皮肤问题。尽管它们都有类似的作用和功效,但壬二酸和阿达帕林在化学结构、作用机制和用途上有一些区别。 一、壬二酸的特点和用途 壬二酸的特点: 壬二酸是一种羟基脂肪酸,具有温和的酸性和角质层渗透能力。它具有调节角质层、抗菌、抗炎和抗氧化等特点。 壬二酸的用途: 壬二酸常用于护肤商品中,用于治疗痤疮、痘痘和其他皮肤问题。它可以清洁毛孔、减少油脂分泌、抑制细菌生长、淡化痘印和改善皮肤质地。 壬二酸的用法: 壬二酸常常以浓度为百分比的形式添加在洗面奶、面霜、乳液和凝胶等护肤商品中。使用时,按照商品说明进行使用,一般建议每日使用一次或每隔一天使用一次。初次使用壬二酸商品时,建议进行皮肤测试,观察是否有不适或过敏反应。 二、阿达帕林的特点和用途 阿达帕林的特点: 阿达帕林是一种混合型维生素A酸和抗生素的复合成分。它具有角质溶解、抗菌、抗炎和促进细胞更新的特点。 阿达帕林的用途: 阿达帕林主要用于治疗痤疮和痘痘,尤其适合用在炎症性痤疮。它可以减少角质堆积、抑制细菌生长、减轻炎症反应和促进皮肤细胞的更新。 阿达帕林的用法: 阿达帕林常常以凝胶或乳液的形式应用在痤疮和痘痘的病灶上。使用时,清洁皮肤后,将适量的阿达帕林凝胶或乳液轻轻涂抹在受影响的区域上。建议在晚间使用,并避免与其他刺激性商品同时使用。 三、壬二酸与阿达帕林的区别 化学结构: 壬二酸是一种羟基脂肪酸,而阿达帕林是维生素A酸和抗生素的复合物。两者的化学结构有所不同。 作用机制: 壬二酸主要经过调节角质层、抗菌和抗炎作用来改善皮肤问题。阿达帕林则经过溶解角质、抑制细菌、减轻炎症和促进细胞更新等多个机制来治疗痤疮和痘痘。 适用范围: 壬二酸广泛应用于治疗痤疮、痘痘和其他皮肤问题。阿达帕林主要用于炎症性痤疮,尤其适合用在存在炎症反应的痘痘。 刺激性: 壬二酸常常被认为是相对温和的成分,刺激性较低。阿达帕林可能会引起一些刺激和干燥,因此在使用时需要谨慎,并遵循商品说明。 处方与非处方: 壬二酸常常以非处方形式出售,可以在一些护肤品店或药店购买。阿达帕林属于处方药,需要在医生的指导下购买和使用。 壬二酸和阿达帕林是两种常见的皮肤护理成分,用于治疗痤疮、痘痘和其他皮肤问题。壬二酸以其调节角质层、抗菌和抗炎的作用而闻名,而阿达帕林则以溶解角质、抑制细菌和促进细胞更新的特点而受到关注。两者的化学结构、作用机制、适用范围和刺激性都有所不同。
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#壬二酸
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环利粉在制药工业中的应用是什么?
环利粉 是一种常用的制药辅料,具有白色或微黄色的粉末形态。它是一种高效的螯合剂,能够与金属离子结合形成配合物,以去除金属离子的作用。此外,环利粉还具备缓冲和稳定等特性,在制药工业中得到广泛应用。 1. 去除金属离子 在制药过程中,常常需要消除金属离子的干扰,以确保药品的质量和稳定性。环利粉作为一种高效的螯合剂,能够与金属离子结合形成配合物,从而达到去除金属离子的效果。例如,在制造注射用药物时,常常使用环利粉来消除金属离子,以避免其对药品的影响。 2. 缓冲剂 环利粉还可作为一种缓冲剂在制药中使用,有助于调节药品的酸碱度,保持药品的稳定性。在制造口服药物时,常常使用环利粉作为缓冲剂,以维持药物在人体内的稳定性,提高药效。 3. 稳定剂 环利粉还可作为一种稳定剂在制药中使用,有助于保持药品的稳定性和活性。在制造生物制剂、酶制剂等药物时,常常使用环利粉作为稳定剂,以保持药品的活性和有效性。 4. 酶促反应的催化剂 环利粉还可作为酶促反应的催化剂,在制药工业中得到广泛应用。例如,在制造抗生素、维生素等药物时,常常使用环利粉作为酶促反应的催化剂,以加速反应速度,提高药品的产量和质量。 总之, 环利粉 是一种常用的制药辅料,具备去除金属离子、缓冲、稳定和酶促反应的催化等多种特性,在制药工业中得到广泛应用。它能够帮助制药企业提高药品的质量和稳定性,提高生产效率。
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丹参酮 I的性质和用途是什么?
丹参酮 I是一种红色固体粉末,可溶于甲醇、乙醇、DMSO等有机溶剂,来源于丹参根茎。它对肿瘤细胞有较强的细胞毒性作用,并且是IIA型人类重组磷脂酶A2(PLA 2)的抑制剂。丹参酮 I在医学基础研究中有着广泛的应用,可以用于治疗痤疮、脓疱型痤疮和心绞痛。 图1 丹参酮 I的性状图 丹参酮 I的性质 丹参酮 I的结构中含有较大的共轭π体系,这种特性在该化合物的结构鉴定和分离过程中具有广泛的用途。丹参酮 I是从丹参中提取的活性成分,与丹参酮 IIA在结构上相似,并且对肿瘤细胞有相似的细胞毒性作用。它还是丹参的抑菌有效成分之一,对人体型结核杆菌H37 Rv菌株有较强的抑制作用。该物质的结构中含有两个酮羰基单元和一个呋喃结构,具有较高的化学转化活性,对氧化剂较为敏感,一般要求将其密封保存于低温环境中(2-8度冰箱中)。 丹参酮 I的用途 丹参酮 I具有独特的生物化学活性,被广泛用于传统中医药中,特别是与气滞血瘀有关的问题的治疗。它被认为具有活血化瘀、舒筋活络的作用,因此在中医中被应用于治疗胸腹疼痛、风湿痹痛以及症瘕结块等疾病。丹参酮 I有助于促进血液循环,减轻炎症和淤血,缓解疼痛。在中医理论中,它常被归类为气滞血瘀范畴的药物,有助于舒缓气血不畅所引起的问题,如疼痛、肿块、淤血等。在治疗这类疾病时,丹参酮 I常与其他草药如砂仁、檀香等药物联合使用,以加强疗效。此外,丹参酮 I还可用于治疗胸肋胁痛、风湿痹痛、症瘕结块、疮疡肿痛、跌仆伤痛等外伤。该化合物在治疗胸腹疼痛方面常与砂仁、檀香等药物同用。此外,丹参酮 I对植物生长激素的产生也有一定的影响。 参考文献 [1] 孙艳玲.丹参酮I植物雌激素样作用及其机制的研究[D].北京中医药大学,2012.
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#丹参酮 I
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化学学科
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请问草氨酸钠的元素分析报告是不是弄错了?
为啥是10%呢?用chemdraw画以下不就知道了? 看我图片呀,元素分析发
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生物医学工程
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微生物
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真菌多次染菌?
什么摇床?水浴的吗? ... 30摄氏度那种空气浴
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化药
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关于加标回收试验的方案,做了几次都不怎么好,求好兄弟看看是不是算错了。?
如果供试品中几乎不含待测成分,可以原体积加,参照ChP2015方法,与对照加入比例1:0.8,1:1,1:1.2即可
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说・吧
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论文投稿?
修啊 只要认真修了就有希望 需要提交一份修改说明吗
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高校老师收入真这么低吗?
想赚钱不要来高校
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在看锂电池的时候,经常能看到这个公式,关于扩散的,但不知道出处是哪里?有人知道吗?
我记得是fick定律推出来的。具体不太记得了
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材料科学
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想知道哪个高校可以进行热机械分析仪测试?
私聊吧
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化学学科
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工艺技术
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求助硫醚选择性氧化成亚砜的试剂?
隐约记得L2里面提到过I2/DMSO? 文献好多,条件尽量温和
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化学学科
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工艺技术
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溶液聚合法合成得到的丙烯酸树脂和目标树脂热稳定性相差较大?
合成树脂和目标树脂分子量分布可以参考上图,欢迎朋友各抒己见
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简介
职业:安徽省宿州市贯华化工有限公司 - 人事职员/行政职员
学校:茂名学院 - 化工与环境工程学院
地区:山东省
个人简介:
人生贵知心,定交无暮早。
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