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氢化锂和氘化锂的应用? 氢化锂是一种通过将金属锂与高温下的氢气反应制得的晶体物质。它具有白色或浅灰色、半透明的外观。与水接触时,氢化锂会发生剧烈的反应,生成氢氧化锂和氢气。因此,氢化锂被广泛应用于氢气发生剂领域。与水反应时,1千克氢化锂可以产生2800升氢气(标准状况下),相当于8千克金属锌与稀硫酸或盐酸反应所产生的氢气。因此,氢化锂被戏称为"轻便的制氢工厂"。它特别适用于野外探空气球的充填,以及军事和救生领域的应用。据说在二战期间,美国飞行员身上都备有氢化锂,用于充气救生衣、救生艇和信号气球。 氘化锂的重要性 氘化锂是通过将金属锂与重氢(氘)在高温下反应制得的物质。氘化锂是装填氢弹的主要炸药之一。氢弹的爆炸原理是先使用普通炸药引爆原子弹,产生高温,然后引发氘和氚的聚变反应,释放巨大能量。氢弹中的装填物主要包括普通炸药、核裂变炸药以及少量的氘化锂、氢化锂和氚化锂。这些物质可以释放出氢、氘和气等原子参与聚变反应。氘化锂不仅可以提供氘,还可以释放锂,而锂在受到中子轰击后可以生成氚和氦。因此,氘化锂是核工业中重要的原料之一。一般情况下,每消耗1千克氘化锂可以释放出4万~5万吨TNT当量的能量。 查看更多
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保险粉的用途及使用注意事项? 保险粉,化学名连二亚硫酸钠,是一种具有较强还原性的化学物质。它被广泛应用于纺织、印染、造纸等行业,作为漂白剂或还原剂,是基础化工的重要产品。由于保险粉对衣物的损伤较小,适应性广泛,因此被称为“保险粉”。 连二亚硫酸钠的分子式为Na2S2O4,是一种无机物。它的外观可以是白色砂状结晶物或淡黄色粉末,熔点为300度(分解),不溶于乙醇,属于自燃物品,具有刺激性,燃烧分解产物为硫化物。 保险粉的用途 保险粉在洗染行业中应用广泛。由于它不含重金属,漂后的织物色泽鲜艳,不易退色,因此常用于衣物的还原性染色、脱色和漂白。 此外,保险粉还可以用于剥除衣物上的色迹,使陈旧、泛灰黄的白色衣物焕然一新。 保险粉对天然色素和部分染料颜色具有漂白作用,但不会对涂料印花、涂料染色和涤纶分散染料产生影响。因此,它也可以用于处理衣物洗涤过程中的搭色和洇色现象。 此外,保险粉还可以还原中和被次氯酸钠或高锰酸钾漂黄的白色织物。 需要注意的是,保险粉具有碱性还原性,对于某些有色衣物使用保险粉去渍剥色或不慎沾染保险粉,衣物的颜色可能会变色或消失。如果发生这种情况,可以使用碱或碱性洗衣粉水溶液浸泡,使衣物恢复原来的颜色。最好使用纯碱,其次是重垢洗衣粉或工业洗衣粉。 使用注意事项 在使用保险粉时,操作人员必须做好防护措施,如佩戴口罩、防护镜等。 投料时,应将保险粉加入水中搅匀,不可将水加入保险粉中,否则保险粉将迅速分解,失去作用。 保险粉应储存于阴凉、通风的库房,相对湿度保持在75%以下。包装要求密封,不可与空气接触。应与氧化剂、酸类和易燃物分开存放,切忌混储。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。同时,应采用防爆型照明和通风设施。 查看更多
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二乙基锌的性质和应用? 二乙基锌是一种无色或淡黄色液体,具有低沸点和高燃点的特性。它可以溶于大多数有机溶剂,并且在遇到水或质子酸性溶液时会发生剧烈反应。 如何制备二乙基锌 二乙基锌可以在国内外试剂公司购买到。它可以作为不同溶剂和不同浓度的标准溶液出售,例如1.0mol/L的己烷溶液或1.1mol/L的甲苯溶液。此外,还可以通过三乙基铝与氯化辞反应或通过硼/锌交换反应制备。 使用二乙基锌的注意事项 由于二乙基锌是一种高度易燃液体,使用时必须在惰性气体保护下进行,并在通风橱中操作。 二乙基锌是一种常用于有机合成的金属有机试剂和催化剂。 与羰基化合物的反应 与不饱和键的加成 与α,β-不饱和酮的反应 形成三元环的反应 参考文献 1. Lin, Y. T. J. Organomet. Chem. 1986,317,277. 2. Paleo, M. R.; Cabeza, I.; Sardina, F. J. J. Org. Chem. 2000, 65,2108. 3. Jimeno, C.; Pasto, M.; Riera, A.; Pericas, M. A, J. Org. Chem. 2003, 68,3130. 4. Matsunaga, S.; Yoshida, T.; Morimoto, H.; Kumagai, N.; Shibasaki, M. J. Am. Chem. Soc. 2004,126,8777. 5. Valleix, F.; Nagai, K.; Soeta,T.; Kuriyama, M.; Yamada,K.; Tomioka, K. Tetrahedron 2005,61,7420. 6. Maczaki,N.; Sawamoto, H.; Suzuki, T.; Yoshigami, R.; Tanaka, T. J. Org. Chem. 2004, 69, 8387. 7. Mandoli, A.; Calamante, M.; Feringa, B. L.; Salvadori, P. Tetrahedron: Asymmetry 2003,14, 3647. 8. Harada, S.; Kumagai, N.; Kinoshita, T.; Matsunaga, S.; Shibasaki, M. J. Am. Chem, Soc. 2003, 125, 2582. 9. Molander, G. A.; Burke, J. P.; Carroll, P. J. J. Org. Chem. 2004, 69, 8062. 来源:现代有机合成试剂 查看更多
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硫酸铬钾(铬明矾)的用途和生产方法是什么? 硫酸铬钾(铬明矾)是一种常用的化学物质,具有多种用途。它可以用于鞣革业的铬鞣液,纺织业的媒染剂,照相的定影剂以及陶瓷器的制作。此外,硫酸铬钾还可以作为分析试剂,防水剂以及石油钻井等领域的应用。 硫酸铬钾的物化性质独特,呈现出黑紫色有光泽的结晶或浅紫色颗粒或粉末。它可以溶于水,在溶液凉时呈现紫色,在热时呈现绿色。此外,它不溶于醇,有毒,并且易制成大颗粒结晶。其相对密度为1.826(25℃),熔点为89℃。在加热至100℃时,会失去10个结晶水,而加热至400℃时则会失去12个结晶水变成无水物。此外,硫酸铬钾可以溶于水和稀酸,但不溶于醇。在水中溶解时呈现紫红色,加热至70℃时会变成绿色溶液,冷却后渐变为紫色。它还具有吸潮性,在干燥的空气中会风化。 硫酸铬钾的生产方法有两种。一种是有机物还原法,即将98%重铬酸钾和98%的硫酸按理论量溶解于铬明矾母液后,再缓慢加入木屑进行还原。反应温度控制在不超过80℃,反应结束后,通过静置缓慢结晶,离心分离母液,用少量冷水洗涤结晶,最后经低温干燥,制得硫酸铬钾成品。另一种是二氧化硫还原法,即将重铬酸钾在稀硫酸中通入二氧化硫。 查看更多
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蓝铜胜肽是否比维甲酸和维生素C更强? 在1988年,蓝铜胜肽被发现,后续研究表明它比维甲酸和维生素C等强效抗衰老成分更具刺激胶原蛋白合成的能力。因此,含铜产品如NEOVA蓝铜保湿面膜和Osmotic蓝铜紧致弹力精华越来越受欢迎。 专家Joshua Zeichner表示,铜对保护肌肤健康至关重要,它有助于组建胶原蛋白和弹力蛋白,并促使肌肤产生透明质酸,这对于强化皮肤非常重要。 蓝铜胜肽是否能提升皮肤的弹性? 许多体外实验表明蓝铜胜肽可以刺激纤维细胞产生胶原蛋白,并且其激发胶原蛋白前体合成的能力超过维甲酸和维生素C等抗衰老成分。然而,并没有研究证明蓝铜胜肽能像后两者一样提升皮肤质感。 蓝铜胜肽如何改善皮肤? 尽管蓝铜胜肽的确切机制尚不清楚,但可以肯定的是它涉及到一些维持皮肤健康的关键酶的合成,如超氧化物歧化酶SOD、赖氨酰氧化酶等。因此,蓝铜胜肽可能通过增加胶原蛋白合成来实现肌肤年轻化的效果。 蓝铜胜肽是否有副作用? 关于这个问题,不同的专家有不同的观点。Zeichner医生认为,铜可以被机体代谢,因此毒性较小。一项1999年的研究发现,蓝铜胜肽可以活化基质金属蛋白酶-2,但这种活化作用仅在破损皮肤伤口愈合时发生。另一项1993年的研究表明,在破损皮肤上使用铜可以增加损伤修复,但没有证据表明在完整无损的皮肤上会活化降解胶原蛋白的基质金属蛋白酶-2。综上所述,蓝铜胜肽在安全有效方面仍需进一步研究。 查看更多
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磷酸氢二钠有什么化学性质和用途? 磷酸氢二钠是一种无色透明的单斜系棱形晶体,常以12个结晶水的形式存在。它具有微碱性,可溶于水但不溶于醇。其熔点为34.6℃。 化学性质 磷酸氢二钠容易在空气中风化,常温下会失去约5个结晶水,形成七水物。当加热至100℃时,它会失去全部结晶水,形成无水物。而在250℃时,它会分解并转化为焦磷酸钠。 产品用途 磷酸氢二钠具有广泛的用途。它可以用来制作柠檬酸、软水剂、织物增重剂和防火剂。此外,它还可以作为木材和纸张的阻燃剂,并用于釉药、焊药、颜料的制造,以及制造焦磷磷酸钠和其他磷酸盐的原料。在洗涤剂、印刷版的清洗剂和染色用媒染剂的生产中也有应用。此外,它还可以用作工业水质处理剂、品质改良剂、中和剂、抗生素培养剂和生化处理剂。在印染工业中,它还可以作为双氧水漂白的稳定剂和人造丝的填料,以增强丝的强度和弹性。此外,它还可以用于电镀和糅革。 查看更多
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老花眼的治疗方法是什么? 老花眼是指随着年龄增长而发生的视力下降,属于正常生理现象。随着年龄的增长,眼睛的调节功能会逐渐下降,导致近距离阅读困难。除了年龄因素外,老花眼的发展还与其他因素有关。 目前,有一种名为Vuity的滴眼液获得了美国食品和药物管理局的批准,用于治疗老花眼。Vuity是一种基于毛果芸香碱的眼药水,通过收缩瞳孔来增强聚焦深度,改善近视力和中视力。它能够在15分钟内起效,并且效果持久,患者无需戴眼镜就能进行阅读。 然而,Vuity并不能彻底治愈老花眼,只能缓解其症状。对于那些不希望接受侵入性手术的老年人来说,Vuity可能是一种可行的治疗选择。 查看更多
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异丙胺是什么? 异丙胺,也被称为IPA或MIPA,是一种无色吸湿性液体,具有氨味并可燃。它广泛应用于农药生产,例如作为甲基异硫磷、噻嗪酮和阿特拉津等重要中间体。此外,它还在精细化工行业中被广泛用于生产洗涤剂、橡胶和医药等产品。 异丙胺的性质 异丙胺可以与醛发生缩合反应,例如与苯甲醛反应生成N-亚苄基异丙胺。它还可以与酰氯反应,例如与联苯-4,4'-二甲酰氯在三乙胺存在下反应生成N,N'-二异丙基联苯-4,4'-二甲酰胺。 异丙胺是一种碱,可以与酸发生反应,例如: C3H9N + HNO3 → [C3H9NH]NO3 C3H9N + HCOOH → [C3H9NH]HCOO 异丙胺的合成方法 异丙胺的合成方法具有以下特征:在固定床反应器之前设置预热器,并在固定床反应器之后设置气液分离器。固定床反应器的进料端和出料端均用石英砂装填,中间段装填混合催化剂。合成异丙胺的原料包括丙酮、氢气和氨气,通过丙酮还原氨化合成异丙胺。反应条件为:反应压力为常压~0.4MPa,反应温度为80~130°C,丙酮、氢气、氨气的摩尔比为1:3:4~4.6,丙酮液体空速为0.1~0.5111。 混合催化剂由镍基催化剂与石英砂按2:0.8~1.2的质量比均匀混合而得。石英砂经过钝化处理后,用于装填固定床反应器的进料端和出料端。钝化处理方法为:将40~60目的石英砂在800°C焙烧24小时,然后冷却至室温。 查看更多
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萝卜硫素:一种潜在的抗癌物质? 萝卜硫素(SFN),又称莱菔子素,主要存在于十字花科植物中,如胭脂萝卜、西兰花、卷心菜中含量十分丰富。 萝卜硫素最早发现于1992年,美国霍普金斯大学Paul Talalay教授(美国科学院院士,癌症化学预防领域奠基人)从西兰花中发现了萝卜硫素(Sulforaphane)成分。 自Talalay教授宣布发现萝卜硫素具有潜在的抗癌作用后,后续研究发现萝卜硫素可以激活人体多种解毒酶和抗氧化酶,发挥间接解毒和抗氧化作用,也是迄今为止在食物成分中所发现的抗癌效果最好的植物活性物质。 萝卜硫素是否对各种癌症细胞有抑制作用? 萝卜硫素浓度为15μm 随后国内外大量的研究表明,不管是对细胞、动物还是人体,萝卜硫素均表现出广谱抗癌作用,萝卜硫素不仅能诱导癌细胞凋亡、抑制癌细胞增殖,还能抑制肿瘤转移,防治癌症恶化,具有很高的临床研究价值。 萝卜硫素是否具有毒性? 2006年,加拿大阿尔伯塔大学James Shapiro博士开展了一项为期7天的临床试验,以评估萝卜硫素的安全性,结果显示,超出正常使用剂量百倍时,均未见显著的毒性。萝卜硫素在机体各组织器官中的代谢,无论是小鼠模型还是人类志愿者中均有研究,代谢物3天内可以完全排出体外。 查看更多
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2,4-二甲基吡啶有什么应用? 2,4-二甲基吡啶是一种无水或浅黄色液体,不溶于水,但可溶于绝大多数有机溶剂。它是一种吡啶类衍生物,具有显著的碱性和吸湿性。它可以与酸性物质结合生成吡啶盐,常用于有机合成和医药化学中间体的制备。 结构性质 2,4-二甲基吡啶的结构中含有吡啶单元,它在空气中相对稳定。然而,吡啶环中的氮原子与氧气或氧化剂接触时会发生氧化反应,产生有害的氧化产物。因此,在使用和储存2,4-二甲基吡啶时,需要避免与氧气或氧化剂接触。 应用领域 2,4-二甲基吡啶在有机合成和医药化学中间体的制备中具有广泛的应用。它可以用于合成药物分子和生物活性分子。该化合物含有2号位甲基取代的吡啶单元,可用于络合过渡金属,生成更加稳定的过渡金属络合物。此外,2,4-二甲基吡啶还可用作杀虫剂中间体,用于制造各种农药和防治草地害虫的化学品。它还是一种常用的橡胶催化剂,可用于生产合成橡胶和橡胶制品。 图1 2,4-二甲基吡啶的应用 如果想制备2,4-二甲基吡啶的镍络合物,可以将2,4-二甲基吡啶、溴取代的1,10-邻菲罗啉和四氢呋喃依次加入到一个干燥的反应器中。然后在另一个干燥的反应瓶中制备Ni(cod)2的四氢呋喃溶液。将装有2,4-二甲基吡啶的反应小瓶冷却到-35度,然后将Ni(cod)2的浆液缓慢地加入到上述配体溶液中。将所得的反应混合物转移至室温,并在该温度下搅拌1小时。反应结束后,将反应混合物在真空下进行浓缩处理除去挥发物,即可得到相应的镍络合物产品。 参考文献 [1] Diccianni, Justin B.; et al Angewandte Chemie, International Edition (2017), 56(13), 3635-3639 [2] Ji, De Bin; et al Science China: Chemistry (2013), 56(3), 296-300 查看更多
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如何改进1-甲基-5-巯基-1H-四氮唑的合成方法? 1-甲基-5-巯基-1H-四氮唑是一些新半合成抗生素的重要侧链,目前有两种合成方法。然而,叠氮钠法虽然操作简便且收率较高,但由于叠氮钠具有毒性且易爆,不适合工业化生产。另一种甲基硫代氨基脲法虽然收率可达70%,但操作较繁琐。 为了改善合成方法的缺点,提高产品的纯度和总收率,我们对合成工艺和精制方法进行了改进。在改进后的工艺中,我们提高了异硫氛酸甲酯的用量,并采用了风干抽提、氨水碱化和过滤的精制方法。通过这些改进,我们成功地提高了1-甲基-5-巯基-1H-四氮唑的合成收率和产品质量,化合物的纯度可达99%,熔点为125~126℃。此外,我们还降低了生产成本,使方法的收率达到80%。 具体合成步骤 一 异硫氰酸甲酯的制备 为了制备异硫氰酸甲酯,我们首先将适量的氢氧化钠加入水中制备成溶液,然后加入二硫化碳和甲胺水溶液。接下来,我们进行回流反应,并在适当的条件下滴加双氧水。最后,我们通过冷却和过滤得到白色固体产物。 二 1-甲基-5-巯基-1H-四氮唑的合成 为了合成1-甲基-5-巯基-1H-四氮唑,我们首先将氢氧化钠和水合肼加入无水乙醇中,然后滴加亚硝酸丁酯。接下来,我们在适当的条件下继续反应,并使用异硫氟酸甲酯进行反应。最后,我们通过减压浓缩、萃取和结晶得到纯品。 参考文献 [1]张建宇,郎中今,姚和民.1-甲基-5-巯基-1H-四氮唑的合成[J].医药工业,1985(12):13-14.DOI:10.16522/j.cnki.cjph.1985.12.00 查看更多
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四环素在制药中的作用是什么? 四环素 是一种在制药工业中广泛应用的重要药物成分。它具有抑制细菌生长和繁殖的能力,并被广泛用于治疗各种细菌感染症状。本文将介绍四环素在制药中的作用,以帮助您更好地了解四环素在制药工业中的应用和重要性。 作为一种抗生素药物,四环素的主要作用是通过抑制细菌的蛋白质合成来抑制细菌的生长和繁殖。它能够与细菌的核糖体结合,阻止蛋白质的合成,从而影响细菌的生长和繁殖。由于四环素对细菌的抑制作用广泛,因此被广泛应用于治疗肺炎、泌尿系统感染、皮肤感染等各种细菌感染症状。 除了抗生素药物,四环素还在制药工业的其他领域得到广泛应用。例如,在动物营养学中,四环素可以促进动物生长并提高饲料利用率,从而提高畜牧业的生产效益;在医学美容领域,四环素还可以用于治疗痤疮和控制皮脂分泌。 需要注意的是,由于四环素的广泛应用,细菌对其产生了抗药性。因此,在使用四环素药物时需要控制用药剂量和时间,以避免产生抗药性。同时,也需要研发新的抗生素药物,以应对细菌抗药性的挑战。 总之, 四环素 作为药物成分在制药中具有重要的作用。它能够抑制细菌的生长和繁殖,被广泛用于治疗各种细菌感染症状。此外,在动物营养学和医学美容等领域也有着广泛的应用。在使用四环素药物时,需要注意控制用药剂量和时间,以防止产生抗药性。 查看更多
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桑叶粉与其他同类成分有何不同之处? 桑叶粉 是一种常见的制药原料,具有一系列独特的特点和成分。那么,桑叶粉与其他同类成分相比有何不同之处?本文将介绍桑叶粉的种类以及与其他成分的比较。 桑叶粉是由桑叶经过加工和研磨得到的细粉末。根据不同的加工方法和用途,桑叶粉可以分为不同的种类。首先是普通桑叶粉,它是将新鲜桑叶晒干后研磨而成,保留了桑叶的天然成分和药用价值。其次是有机桑叶粉,它使用无农药和化学肥料种植的桑叶,并采用有机加工方法制成,更加符合健康和环保的要求。 与其他同类成分相比,桑叶粉具有独特的特点和优势。首先,桑叶粉富含多种营养成分,包括维生素、矿物质和抗氧化剂等。这些成分有助于提供营养支持和保护身体健康。其次,桑叶粉具有良好的生物可利用性,易于被人体吸收和利用。这使得桑叶粉成为一种理想的天然补充剂。 此外,桑叶粉还具有一些特殊的功能和药用价值。它被广泛应用于制药行业,用于制备各种药物和保健品。例如,桑叶粉可以用于调节血糖、降血脂和保护肝脏功能。它还具有抗炎、抗氧化和抗菌等作用,有助于增强免疫力和预防疾病。 与其他同类成分相比,桑叶粉的安全性和适用性也值得关注。桑叶粉通常是天然的、无毒的,且使用方便。然而,由于个体差异和过敏反应的可能性,使用桑叶粉前应谨慎咨询专业医生或药剂师。 总之, 桑叶粉 作为一种常见的制药原料,具有多种种类和独特的特点。它富含营养成分,具有良好的生物可利用性,并具有一些特殊的功能和药用价值。然而,在使用桑叶粉时,应注意个体差异和过敏反应的可能性。 查看更多
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1,2-二苯乙烷有哪些应用领域? 1,2-二苯乙烷是一种无色至浅黄色液体,在常温常压下可与常见的有机溶剂混溶。它不含有活性官能团,具有很好的化学稳定性,因此在有机合成和化学反应中有广泛的应用。例如,它可用作反应溶剂和化学反应中的内标物,对于基础化学研究和精细化工生产具有重要作用。此外,它还可用作硝化纤维素的溶剂,电力容器的浸渍剂,无碳复写纸的染料溶剂,塑料增塑剂和高温加热介质。 性质 1,2-二苯乙烷的结构对称,由两个苯环单元和一个乙基结构组成。它的苄位碳原子可以在氧化剂的作用下发生氧化分解反应,生成相应的苯甲酸类化合物。 图1 1,2-二苯乙烷的酰基化反应 为了制备1,2-二苯乙烷,可以将三氯化铝、氯乙酰氯、无水二氯甲烷和1,2-二苯基乙烷加入一个装有回流冷凝器的两颈圆底烧瓶中,在氩气气氛下搅拌反应一段时间后,通过一系列步骤得到目标产物分子。 应用 1,2-二苯乙烷在有机化学中被广泛应用作为反应溶剂和内标参照物。它还可用作硝化纤维素的溶剂,电力容器的浸渍剂,无碳复写纸的染料溶剂,塑料增塑剂和高温加热介质。在基础有机化学反应研究和电力电容器制造过程中,它发挥着重要的作用。 参考文献 [1] Taladriz, Andrea; et al Journal of Medicinal Chemistry (2012), 55(6), 2606-2622. 查看更多
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Cr-Mo钢容器支座选用什么材料?(主题号3311406)? 这是非原则问题,使用Q235B肯定没问题,我们公司制作过有不少都是Q235B,专家只是提醒,用Q345R比较好,查看更多
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求助溴代反应? 有没有大佬做过类似反应。我用冰醋酸做的反应没有反应,我温度升到120度回流了10几个小时。有个很淡的点。看文献用氯仿做溶剂,或者四氯化碳nbs。求助有机大神 查看更多
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2-苯氧基吡啶的合成? 你使用苯酚钠看看,应该可以 查看更多
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简介
职业:九江天赐高新材料有限公司 - 给排水工程师
学校:渭南职业技术学院 - 历史与文化传播系
地区:江苏省
个人简介:劳动是万物的基础,劳动者是支柱,他支撑着文明与进步的结构和它那辉煌的穹隆。查看更多
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