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如何制备二(2-羟乙基)亚氨基三(羟甲基)甲烷? 背景技术 生物样品需要保持在特定的酸碱范围内,而生物缓冲剂可以起到这种作用。二(2-羟乙基)亚氨基三(羟甲基)甲烷是一种常用的生物缓冲剂,它具有比一般缓冲液更低的中性缓冲范围。它可以用于电泳缓冲液对DNA、RNA、蛋白质等的分离分析,以及内毒素含量和食品成分含量的检测。中性的缓冲范围有利于电泳凝胶的稳定,同时也有利于大分子的稳定。 发明内容 本发明提供了一种制备二(2-羟乙基)亚氨基三(羟甲基)甲烷的方法。该方法采用阴离子树脂作为催化剂,碳酸乙烯酯和三羟甲基氨基甲烷作为起始原料,在适当的温度和时间下进行反应。 具体步骤如下: 步骤①:在反应容器中加入水和三羟甲基氨基甲烷,加热搅拌。 步骤②:升温后加入阴离子树脂,并滴加熔融的碳酸乙烯酯。 步骤③:待反应停止后,将反应液过滤除去阴离子树脂,用纯水清洗。 步骤④:采用NaOH溶液对滤液进行pH值调整,然后进行减压、脱水,得到油状物。 步骤⑤:用乙醇溶解,冷却析出晶体,过滤得粗产品。 步骤⑥:对粗产品用乙醇重结晶,干燥得到产物。 本发明的优点在于原料稳定,操作方便,毒性低,对环境友好。同时,在阴离子催化剂的作用下,反应产率高,工艺简单。 具体实施方式 根据本发明的制备方法,可以按照以下步骤进行: 1. 在1000ml四颈瓶中加入100ml水和120g三羟甲基氨基甲烷,加热搅拌。 2. 当温度升至80°C时,加入25g阴离子树脂,并滴加200g熔融的碳酸乙烯酯。 3. 保持温度80°C反应20小时后,停止反应。 4. 将反应液过滤除去阴离子树脂,用纯水清洗。 5. 采用30%的NaOH溶液将滤液调至pH9.5左右,然后进行减压至0.08MPa,在78°C-100°C的温度下进行脱水,得到油状物。 6. 用乙醇溶解油状物,冷却析出晶体,过滤得粗产品。 7. 对粗产品用乙醇重结晶,干燥得到白色晶体。 根据实验结果,本发明的产率为42.4%。 查看更多
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硬脂酸和丙烯酸的特性和用途? 硬脂酸是一种化学物质,也被称为十八烷酸或octadecanoic acid。它是一种白色柔软的小片,常用于制造天然胶、合成胶和胶乳的硫化活性剂,以及塑料增塑剂和稳定剂的原料。此外,硬脂酸还可以用于制造化妆品、蜡烛、防水剂和擦亮剂等。 丙烯酸是另一种化学物质,也被称为2-propenoic acid或viny1formic acid。它是一种无色液体,具有刺激性气味。丙烯酸是重要的有机化工原料,也是合成树脂单体的重要成分。它可以与其他单体共聚和均聚反应,用于制造涂料、黏合剂和各种助剂,广泛应用于化工、轻工、纺织、建材和医药等行业和领域。 硬脂酸和丙烯酸都有各自的制备方法和安全注意事项。在使用过程中,需要注意防护措施,避免接触皮肤和黏膜。同时,在贮存和运输过程中,也需要采取相应的防护措施,以确保安全。 查看更多
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什么是N-甲基吗啉? N-甲基吗啉是一种具有特征性氨气味的无色透明液体。它可以溶于有机溶剂,并且可以与水和乙醇混溶。该产品在环氧树脂固化剂、氯烃类稳定剂和阻蚀剂中有广泛的应用。特别是在聚氨酯涂抹塑料、合成氨基苄青霉素和羧基苄青霉素的催化剂中,N-甲基吗啉发挥着重要的作用。此外,它还可以用作合成N-甲基氧化吗啉的原料。 关于N-甲基吗啉的理化性质 该物质为无色透明液体,具有以下性质: 黏度(23℃):2.3mPa.s 相对密度(23℃):0.91 沸程:111~117℃ 凝固点:-65~-66℃ 折射率(20℃):1.4328~1.4337 闪点:23℃ 蒸气压(20℃):2200Pa 此外,它可以溶于水,Pka值为7.5。在空气中的爆炸极限为2.2%~11.8%。 N-甲基吗啉的特性及用途 N-甲基吗啉在聚氨酯行业中被广泛应用,作为聚酯型聚氨酯软块泡的催化剂和共催化剂。 此外,N-甲基吗啉还可以用作溶剂、催化剂和腐蚀抑制剂等。它还可以用于橡胶促进剂和其他精细化学品的合成,以及合成氨基苄青霉素和羟基苄基青霉素的催化剂。通过双氧水氧化N-甲基吗啉,可以制造N-甲基氧化吗啉。 N-甲基吗啉的危害与防护措施 危害 吸入N-甲基吗啉蒸气或雾对呼吸道有刺激性。眼睛和皮肤接触会产生刺激作用。口服对机体有害。 此外,N-甲基吗啉具有易燃性,遇高热、明火和氧化剂会引起燃烧的危险。受热分解时会释放出有毒的氧化氮烟气。 防护措施 在可能接触到N-甲基吗啉蒸气时,应佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。在紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴氧气呼吸器。 为了保护眼睛,应戴化学安全防护眼镜。 在工作时,应穿戴胶布防毒衣保护身体。 为了保护手部,应戴橡胶耐油手套。 此外,工作现场严禁吸烟。工作结束后,应进行淋浴并更换衣物。同时,注意个人清洁卫生。 灭火方法 如果发生火灾,应使用喷水冷却容器,并尽可能将容器从火场移至空旷处。 可使用泡沫、二氧化碳、干粉或砂土作为灭火剂。水对灭火无效。 查看更多
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盐酸氮卓斯汀的作用机制和制剂规格? 盐酸氮卓斯汀是一种多种作用机制的抗组胺药,同时还能抑制肥大细胞释放炎性介质。不同厂家生产的盐酸氮卓斯汀制剂可能在药物效果和不良反应方面存在差异,因此在选择时应咨询医生的意见。盐酸氮卓斯汀有多种制剂和规格,包括片剂(0.5毫克、1毫克)、颗粒剂(0.2%,2毫克/克)和滴眼液(30毫克/6毫升、4毫克/8毫升)。 图1 盐酸氮卓斯汀鼻喷雾剂 盐酸氮卓斯汀的功效 盐酸氮卓斯汀鼻喷雾剂通过阻止过敏反应中一种炎性介质的释放,可以缓解过敏性鼻炎的症状。此外,盐酸氮卓斯汀还可用于治疗过敏性结膜炎、过敏性鼻炎和荨麻疹等过敏性皮肤病。 盐酸氮卓斯汀的用药说明 盐酸氮卓斯汀是一种处方药,必须根据病情由医生开具处方后使用,包括用法、用量和用药时间等。不得擅自在家中按照药物说明书自行使用。成人口服剂量为1~4毫克,每日2次;6~12岁儿童口服剂量为2毫克,每日2次。滴眼剂每日使用2次,早晚各1次,每眼滴1滴。症状严重者剂量可增加至每日4次。在过敏原浓度特别高的时期,应在早上起床后立即使用盐酸氮卓斯汀滴眼液。在症状消失后,仍应持续使用滴眼液,直至过敏原(如花粉)消失。盐酸氮卓斯汀可能引起嗜睡、乏力、手足麻木、胃肠道不适、眼痒、流泪和灼热等不良反应。由于使用盐酸氮卓斯汀可能导致嗜睡,因此在用药期间应尽量避免驾车和操作机械。使用盐酸氮卓斯汀时应按照医生的处方足量、足疗程使用。在病情完全控制之前,症状可能会有所减轻,但不要轻易减量或停药,以免产生耐药性、病情反复或再次加重。在饮酒或使用中枢神经系统抑制剂时,禁止使用盐酸氮卓斯汀,否则会加重中枢神经系统抑制。 参考文献 [1] 盐酸氮卓斯汀的说明书 [2] 余传隆,黄正明,修成娟等.中国临床药物大辞典:化学药.北京:中国医药科技出版社,2018. 查看更多
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对羟基苯甲酸的应用及合成方法? 对羟基苯甲酸是精细化工产品的基础原料,广泛应用于食品、医药和化妆品的防腐剂,同时也用于制备染料、杀菌剂、电影胶片和成色剂等。此外,对羟基苯甲酸还是耐高温聚合物的重要原料。 合成方法一 方法一的合成路线是将CuI纳米颗粒和芳基卤化物装入Schlenk管中,通过一系列步骤得到对羟基苯甲酸。 合成方法二 方法二的合成路线是在离子液体中进行反应,通过油浴加热和分离提取得到对羟基苯甲酸。 参考文献 [1] 王教飞.对羟基苯甲酸法合成对羟基苯甲腈工艺研究[J].山东化工,2022,51(18):62-64.DOI:10.19319/j.cnki.issn.1008-021x.2022.18.012. [2] Xu, Hua-Jian; et al. CuI-nanoparticles-catalyzed selective synthesis of phenols, anilines, and thiophenols from aryl halides in aqueous solution. Journal of Organic Chemistry (2011), 76(7), 2296-2300. 查看更多
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二氯甲烷的制备方法是什么? 二氯甲烷 是一种无色透明液体,具有类似醚的刺激性气味,常用作溶剂和替代易燃溶剂的低沸点溶剂。那么,二氯甲烷的生产厂家是如何制备它的呢? 二氯甲烷的用途 二氯甲烷 具有溶解能力强和毒性低的特点,广泛应用于制造安全电影胶片、聚碳酸酯等。此外,它还被用作涂料溶剂、金属脱脂剂、气烟雾喷射剂、聚氨酯发泡剂、脱模剂、脱漆剂等。在制药工业中,二氯甲烷是一种重要的反应介质,用于制备氨苄青霉素、羟苄青霉素和先锋霉素等药物。此外,它还被用作胶片生产中的溶剂、石油脱蜡溶剂、气溶胶推进剂、有机合成萃取剂、聚氨酯等泡沫塑料生产用发泡剂和金属清洗剂等。 二氯甲烷 在中国主要用于胶片生产和医药领域。其中,胶片生产消费量占总消费量的50%,医药方面占20%,清洗剂及化工行业消费量占20%,其他方面占10%。此外,二氯甲烷还被用于谷物熏蒸、低压冷冻机和空调装置的制冷,以及聚醚型尿烷泡沫塑料生产中的辅助发泡剂和挤压聚砜型泡沫塑料的发泡剂。还有一项特殊的用途是用来制作脱咖啡因咖啡的物质,通过蒸煮咖啡并使用二氯甲烷去除咖啡因。 二氯甲烷的制备方法 制备方法一:天然气氯化法。通过天然气与氯气反应,经过水吸收氯化氢副产盐酸后,用碱液除去残余微量的氯化氢,再经过干燥、压缩、冷凝、蒸馏等步骤,最终得到成品。其中,氯气纯度为100%,天然气甲烷含量为97%,液碱纯度为100%。 制备方法二:氯甲烷氯化法。通过氯甲烷与氯气在光照下进行反应,生成二氯甲烷,经过碱洗、压缩、冷凝、干燥和精馏等步骤,最终得到成品。主要副产物为三氯甲烷。其中,氯甲烷纯度为98%,液氯纯度为99.5%,烧碱浓度为30%。 工业上一般通过甲烷的氯化来合成二氯甲烷。甲烷氯化得到的产物是包括四种氯甲烷在内的混合物,但由于它们的沸点差异较大,可以通过普通的分馏技术进行分离和提纯。 相关阅读 1、 化工原料甲烷的应急处理方法防护、应急措施 2、 化工原料甲烷是什么?甲烷的物理性质和化学反应 查看更多
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茜素:植物色素的神奇之处? 你是否知道茜素是一种常见的植物色素,拥有广泛的生物学和药理学特性?本文将带你了解茜素的来源、特性、应用以及最新研究进展。 茜素是一种存在于植物中的天然色素,通常可以从染料植物中提取得到。染料植物是一类特殊的植物,可以用于提取染料和色素。茜素可以从茜草、紫花苜蓿等植物中提取得到,是一种常见的天然色素。 茜素具有强大的着色能力,因此在纺织品、皮革、化妆品等行业中被广泛应用于染色。除此之外,茜素还具备一些令人惊叹的生物学和药理学特性。研究表明,茜素可以抑制肿瘤细胞的增殖、促进免疫细胞的活化以及降低血脂等,这些特性使得茜素在生物学和药理学领域具有重要的价值。 茜素还被广泛应用于食品和保健品领域。作为一种天然着色剂,茜素可以用于食品、饮料等的染色。此外,茜素还具备抗氧化、抗炎、降血压等保健作用,因此被广泛应用于保健品中。 最新的研究发现,茜素还具有抗菌、抗病毒等作用。科学家们发现,茜素可以抑制多种细菌和病毒的生长,对于预防和治疗感染性疾病具有一定的帮助。此外,茜素还可以促进神经细胞的生长、降低炎症反应等,对于神经系统疾病的治疗也具备一定的潜力。 总的来说,茜素是一种神奇的植物色素,具有广泛的应用领域和令人惊叹的生物学、药理学特性。茜素可以用于染色、食品添加剂、保健品等领域,同时具备抗炎、抗菌、抗病毒等功效,对于人体健康具有积极的作用。随着对茜素生物学特性和应用机理的深入研究,我们相信其应用领域将不断扩大,为人类健康和生活带来更多的福利。 查看更多
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简介
职业:国峰清源生物能源有限责任公司深圳雅居乐环保科技有限公司 - Sales
学校:北京理工大学珠海学院 - 化工与材料学院
地区:广东省
个人简介:道德衰亡,诚亡国灭种之根基。查看更多
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