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甲基丙烯酸单体的应用领域有哪些?
甲基丙烯酸单体是一类重要的化工原料,主要指甲基丙烯酸甲酯及其衍生物。这些单体赋予产品各种不同的性能,如提高强度、增加韧性、提供亲水性和憎水性等。作为聚合物,甲基丙烯酸单体为产品设计提供了多种选择方案和广阔的发展空间。 甲基丙烯酸甲酯采用C4工艺,以异丁烯为主要原料。相比传统丙酮氰醇工艺,这种工艺避免了使用氢氰酸,大大提高了安全性并降低了对环境的危害。 由于甲基丙烯酸酯类单体非常易于聚合,因此在储存、运输和使用过程中对温度、光照、存储容器和存储容量等方面有一定要求。同时,阻聚剂的加入也会对其产生一定影响,因此部分产品工艺会要求脱除阻聚剂。 甲基丙烯酸单体在哪些领域有应用? 1.涂料:通过在涂料合成中加入不同的甲基丙烯酸酯,可以获得具备不同性能要求的树脂。甲基丙烯酸甲酯是使用量最大的一种甲基丙烯酸单体。它具有透明、耐候性好、硬度高等特点,能显著提高成膜物质的硬度、耐水性和耐候性。而甲基丙烯酸正丁酯则可用作软单体,明显提高树脂的柔韧性。 甲基丙烯酸环己酯在保证耐候性的前提下,能显著提高制品的硬度、耐磨性和耐热性,适用于高档工业涂料。甲基丙烯酸异冰片酯由于其极高的玻璃化温度和独特的结构,常用于合成高固含低粘度的高档丙烯酸树脂,这种树脂具有更好的耐热性、耐候性、耐磨性和耐水性,广泛应用于汽车漆的生产。甲基丙烯酸羟乙酯等甲基丙烯酸羟烷酯可以引入具有反应活性的羟基,制得热固性丙烯酸树脂,并与氨基树脂或含多异氰酸酯的树脂进行交联反应,用于制备性能各异的功能涂料。 2.纺织:甲基丙烯酸羟乙酯由于无毒且气味轻微,目前在蚕丝等纤维接枝工艺中得到应用。甲基丙烯酸二甲氨基乙酯的聚合物可用作纤维防静电剂,也是丙烯酸系纤维、聚丙烯系纤维的染色改良剂,适用于聚酯、羊毛、丝、聚氨酯纤维等纤维的处理。 3.医疗及个人护理:超高纯度的甲基丙烯酸羟乙酯是制作隐形眼镜的重要材料。甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸羟乙酯等单体在齿科材料中得到广泛应用。
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#甲基丙烯酸
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如何制备3-羟甲基-2-甲基联苯?
3-羟甲基-2-甲基联苯是一种化合物,也被称为[1,1'-联苯]-2-甲基-3-基甲醇。它可以通过以下步骤制备:首先,将2-甲基-3-溴苯甲酸酯化得到2-甲基-3-溴苯甲酸乙酯,然后通过Suzuki反应得到[1,1'-联苯]-2-甲基-3-羧酸乙酯,最后还原酯基得到3-羟甲基-2-甲基联苯。 制备方法 报道一 首先合成2-甲基-3-溴苯甲酸乙酯(1A)。将2-甲基-3-溴苯甲酸溶解于乙醇中,然后缓慢滴入SOCl 2 ,在油浴中加热反应。冷却后,加入水和乙酸乙酯进行萃取,然后经过干燥和浓缩得到1A。 接下来合成[1,1'-联苯]-2-甲基-3-羧酸乙酯(1B)。将1A、苯硼酸和醋酸钾加入DMF和水的混合溶液中,加入Pd(dppf)Cl 2 进行反应。反应后,进行萃取、干燥和纯化,得到白色固体。 最后合成([1,1'-联苯]-2-甲基-3-基)甲醇(1C)。将1B加入无水THF中,冷却后加入氢化铝锂进行反应。反应后,加入水析出固体,经过过滤和浓缩得到白色固体。 报道二 另一种制备方法是将(3-溴-2-甲基苯基)甲醇和苯基硼酸在甲苯和EtOH的混合溶液中加入PdCl 2 (dppf).DCM和2MNaHCO 3 水溶液,然后在80℃加热反应。通过过滤和纯化得到3-羟甲基-2-甲基联苯。 参考文献 [1] [中国发明] CN202010064241.8 硝基苯醚类化合物、其制备方法和药物组合物与用途 [2] [中国发明] CN201880071861.5 作为PD1/PD-L1活化的抑制剂的嘧啶衍生物
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#联苯醇
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呋塞米的制备方法有哪些?
背景及概述 [1][3] 呋塞米是一种利尿剂,也称为速尿,主要用于治疗心脏性水肿、肾性水肿、肝硬化腹水、机能障碍或血管障碍所引起的周围性水肿,并可促使上部尿道结石的排出。呋塞米通过抑制髓袢升支髓质部和皮质部对Cl - 和Na + 的再吸收来起到利尿作用。 制备 [1-3] 报道一、 一种制备呋塞米的方法是将2,4-二氯-5-磺酰胺基苯甲酸钠、乙二醇和糠胺加热反应,然后经过减压蒸馏和结晶得到呋塞米钠盐湿品,再经过洗涤和干燥得到呋塞米成品。 报道二、 另一种制备呋塞米的方法是将2-氨基-4-氯-5-氨磺酰基苯甲酸、2-氯甲基呋喃和溴化钾在DMF中反应,然后经过结晶、洗涤和烘干得到呋塞米。 报道三、 还有一种制备呋塞米的方法是将2,4-二氯-5-磺酰氨基苯甲酸、碳酸氢钠和糠胺在二甲亚砜中反应,然后经过结晶、洗涤和干燥得到呋塞米。 参考文献 [1][中国发明,中国发明授权]CN201610495908.3一种呋塞米的制备方法 [2] [中国发明,中国发明授权] CN201510888295.5 一种呋塞米的制备方法 [3] [中国发明] CN201510682715.4 一种呋赛米的制备方法
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#呋塞米
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如何制备4-碘-2-硝基甲苯?
4-碘-2-硝基甲苯是一种有机中间体,可以通过对碘甲苯使用浓硝酸进行硝化反应得到。 制备方法 方法一 将对碘甲苯溶解于乙酸酐中,控制温度在0℃,并在磁力搅拌下缓慢滴加浓硝酸。反应完成后,将温度控制在20-25℃,反应4小时。然后冷却至室温,并加入NaOH溶液调节pH值至7。将混合物用乙酸乙酯进行萃取,重复3次。有机相通过无水Na2SO4干燥,经过硅胶柱层析,最后在25℃下旋蒸,得到黄色油状物4-碘-2-硝基甲苯,产率为35%。 方法二 在希莱克反应管中加入三氟乙酸钯、氧化亚铜、磷酸钾、3-甲基-2-硝基苯甲酸、碘化钠、五水硝酸铋和二甲基亚砜。在氧气存在的条件下加热至170℃反应20小时。反应完成后,加入蒸馏水以淬灭反应,然后用乙酸乙酯进行萃取,重复3次。合并有机相并进行浓缩,得到4-碘-1-甲基-2-硝基苯,产率为43%。产物的核磁共振数据为:1H NMR(400MHz,CDCl3)δ8.20(s,1H),7.73(d,J=8.1Hz,1H),7.01(d,J=7.9Hz,1H),2.47(s,3H);13C NMR(101MHz,CDCl3)δ141.77,134.22,133.16,89.74,20.10。 参考文献 [1] [中国发明,中国发明授权] CN201210377177.4 一种4-二羟硼烷-2-氟苯丙氨酸的合成方法 [2] [中国发明,中国发明授权] CN201710644320.4 一种间碘硝基苯化合物的合成方法
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#4-碘-2-硝基甲苯
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高纯碳酸镁的市场需求有哪些?
高纯碳酸镁是一种白色单斜结晶或无定形粉末,具有无毒、无味、在空气中稳定的特点。其相对密度为2.16,微溶于水,水溶液呈弱碱性,溶解度为0.02%(15℃)。作为一种无机盐,碳酸镁在工业生产和日常生活中有广泛的应用。 1. 需求明显 根据统计数据显示,高纯碳酸镁在医药、高级陶瓷材料、电气绝缘材料、化妆品、香粉、橡胶填充剂、催化剂载体等领域的市场需求一直保持着15%以上的增长。目前,国内市场对高纯碳酸镁的需求量约为50000吨,而国外市场的需求量更大。这巨大的市场需求为行业发展带来了机遇。 2. 国内品牌占据市场主导地位 由于我国企业在高纯碳酸镁相关技术方面具有丰富的经验,其产品质量优秀且价格合理。这使得高纯碳酸镁的客户群体稳定,并更倾向于购买国内优秀品牌产品,形成了定向合作的局面。因此,国外企业在市场上的品牌数量相对较少,而国内企业则凭借地理、人际环境和技术优势占据着绝对的市场份额。 来源:镁熙生物
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#碳酸镁
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氢化牛脂基伯胺有哪些性质和用途?
氢化牛脂基伯胺是一种白色固体,可以用作表面活性剂、浮选剂等。 性质 氢化牛脂基伯胺具有弱刺激性氨味,不易溶于水,易溶于氯仿、乙醇、乙醚及苯中,具有碱性,可与酸反应生产成相应的胺盐。 用途 氢化牛脂基伯胺作为原料用于制造表面活性剂、洗涤剂、浮选剂和肥料的防结块剂等。 氢化牛脂基伯胺是阳离子和两性离子表面活性剂的重要中间体,广泛应用于氧化锌、铅矿、云母、长石、氯化钾、碳酸钾等矿物浮选剂,同时也用于化肥、火工产品的抗结块剂,沥青乳化剂、纤维防水柔软剂、有机膨润土、防雾滴大棚膜、染色助剂、抗静电剂、颜料分散剂、防锈蚀剂、润滑油添加剂、杀菌消毒剂和彩色照片成色剂等。
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#氢化牛脂基伯胺
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如何制备8-溴-[1,2,4]噻唑并[1,5-A]吡啶-2-胺?
2-氨基噻唑类化合物是有机药物化学中重要的一类杂环化合物,具有广泛的生物活性。噻唑类化合物可用作局麻药,具有抗惊厥、抗病毒、抗菌和杀虫等作用。本文介绍了制备8-溴-[1,2,4]噻唑并[1,5-A]吡啶-2-胺的方法。 制备方法 目前制备8-溴-[1,2,4]噻唑并[1,5-A]吡啶-2-胺的方法包括: 经典法:由碘、硫脲和吡啶胺直接反应得到。 Halltzsch法:卤代吡啶胺和取代硫脲在不同溶剂中反应生成。 固相合成法等。 本文以2-氨基-3-溴吡啶及异硫氰酰甲酸乙酯为起始物料,经环合吡啶环制备目标化合物8-溴-[1,2,4]噻唑并[1,5-A]吡啶-2-胺。具体的合成反应式请参见下图: 图1 8-溴-[1,2,4]噻唑并[1,5-A]吡啶-2-胺的合成反应式 实验操作: 以下是三种制备方法的具体步骤: 方法一: 向三口烧瓶中加入2-氨基-3-溴吡啶及 DMF 的混合溶液及乙醇 50 mL,在搅拌条件下,缓慢加入异硫氰酰甲酸乙酯及无水醋酸钠,搅拌至溶解,升温至 20 ℃,反应 7 h,反应结束后抽滤,用少量乙醇洗涤滤饼,得到产物8-溴-[1,2,4]噻唑并[1,5-A]吡啶-2-胺。 方法二: 将异硫氰酰甲酸乙酯和2-氨基-3-溴吡啶混合,搅拌下在195 w微波辐射反应40 s后接着130 w反应5 分钟。反应完毕加热水200mL,趁热过滤,滤液用碳酸钠水溶液处理,得黄色固体,冷却减压过滤,滤饼用盐酸水溶液及蒸馏水洗涤两次,真空干燥后得目标化合物8-溴-[1,2,4]噻唑并[1,5-A]吡啶-2-胺。 方法三: 将0.05 mol2-氨基-3-溴吡啶、100 mL乙酸乙酯和100 mL氯仿混合,回流搅拌反应3 h。过滤,向滤液中加入异硫氰酰甲酸乙酯,继续回流反应3 h。冷却析晶,抽滤,干燥,得化合物8-溴-[1,2,4]噻唑并[1,5-A]吡啶-2-胺。 参考文献 [1] Dorsey, Bruce D. Journal of Medicinal Chemistry, 2012 , vol. 55, # 11 p. 5243 - 5254
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#8-溴-[1,2,4]噻唑并[1,5-A]吡啶-2-胺
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氢氧化钾有哪些常见的用途?
氢氧化钾是一种强碱,它在水溶液中电离出的阴离子全部是氢氧根离子。与酸反应后会生成盐和水。氢氧化钾的外观为白色粉末或片状固体,容易吸收空气中的水分而潮解,也会吸收二氧化碳形成碳酸钾。它可以溶于热水、冷水、乙醇和甘油,微溶于醚。溶解氢氧化钾于水、醇或用酸处理时会产生大量热量。氢氧化钾具有强碱性和腐蚀性,可以使石蕊试液变蓝,酚酞试液变红。 氢氧化钾的常见用途有哪些? 1、在农业中,氢氧化钾可以用于调节土壤的pH值。它还可以用于生产肥料,为作物提供钾元素,特别是那些不能耐受氯离子的作物。此外,氢氧化钾还可以作为除草剂和杀菌剂使用,通过与亚磷酸和氢氧化钾的混合物定期喷洒,可以有效防治病虫害,处理过的作物几乎没有农药残留。 2、在化学工业中,氢氧化钾主要用作钾盐生产的原料,例如高锰酸钾、碳酸钾、铝酸钾、月桂酸盐、甲酸盐和葡萄糖酸盐等。它还可以用于调节化学溶液的pH值,作为化学分析中的有用试剂,例如在酸滴定中帮助确定浓度水平。此外,氢氧化钾还可以促进干燥,因此可以用作干燥剂,去除碱性溶剂中的水分,尤其是胺类和吡啶类。 3、在化学实验室中,氢氧化钾的测试可以帮助检测皮肤上的真菌感染,还可以用于研究昆虫解剖学,因为它可以加速软组织的分解过程。 4、在石化行业中,氢氧化钾可以帮助去除石油和天然气中的有机酸和硫化合物。在生产生物柴油时,氢氧化钾还可以起到催化剂的作用。此外,氢氧化钾还可以帮助吸收气流中的二氧化碳、三氧化硫和三氧化氮。 5、在化妆品行业中,氢氧化钾可以用于制造美甲产品,因为它有助于清洁指甲和溶解角质层。它还可以用于剃须产品,有助于脱毛。此外,氢氧化钾还可以作为乳液、洗发水、发胶和其他化妆品的原料,主要用作酸碱度调节剂和pH调节剂。不仅假牙清洁剂、烤箱清洁剂和车道、混凝土清洁剂中都含有氢氧化钾。 6、在食品工业中,氢氧化钾可以用于软化橄榄。它还是一种常见的食品添加剂,用于制作汽水、巧克力和可可等。氢氧化钾还可以作为冰淇淋等食品的增稠剂和稳定剂。此外,它还可以帮助制作更脆的烘焙食品,并作为防腐剂添加到食品中。氢氧化钾还可以用于生产彩色焦糖,清洗水果和蔬菜,以及延长食物的保质期。 7、在医药和医疗工业中,氢氧化钾可以用于生产钾硼氢、安体舒通、沙肝醇、丙酸睾丸素等药物。它还可以用于破坏小牛角,溶解疣和角质层。 8、在纺织工业中,氢氧化钾可以用作漂白剂,并且是制造人造纤维和聚酯纤维的主要原料之一。 9、在染料工业中,氢氧化钾可以用于生产还原染料,例如还原蓝RSN。 10、在皮革工业中,氢氧化钾在去除兽皮上的毛发方面发挥着重要作用,并存在于皮革鞣制化学品中。 11、在清洁产品中,使用氢氧化钾皂化脂肪可以生产钾皂。与使用氢氧化钠生产的肥皂相比,钾皂更柔软、更易溶解,因此比液体钠皂含有更多的清洁剂。氢氧化钾也存在于非磷酸盐洗涤剂中,用于疏通排水管和管道的产品中。 12、在电池和燃料电池中,氢氧化钾有着重要的应用。在碱性电池、镍镉电池和二氧化锰锌电池中,溶解在水中的氢氧化钾可以作为电解质使用。在燃料电池中,氢氧化钾充当燃料电池的电解质,与氢氧化钠溶液相比,氢氧化钾溶液具有更好的导电性能。 13、在纸浆和造纸行业中,氢氧化钾有助于将木质素从纤维素纤维中分离出来,并有助于去除纸张制造过程中的泡沫。 14、在各个行业中,氢氧化钾可以用于去除金属上的油脂或油。 15、此外,氢氧化钾还用于印刷电路板的制造。
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#氢氧化钾
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如何制备3-羟基-1-金刚烷甲酸?
背景及概述 3-羟基-1-金刚烷甲酸是一种重要的化工原料,可用于制备抗病毒、抗肿瘤等特效药物,以及设计开发新型功能高分子、特种表面活性剂、商性能润滑剂等。本文介绍了一种新工艺,以1-金刚烷甲酸为原料,通过一步氧化法制备3-羟基-1金刚烷甲酸。 制备 3-羟基-1-金刚烷甲酸的制备需要经过溴化、水解等步骤。本文提出的新工艺利用混酸为氧化剂,简化了反应步骤,降低了原料成本,且产物收率和纯度较高,易于实现工业化生产。 图1 3-羟基金刚烷的-1-甲酸的合成反应式 实验操作: 1-金刚烷甲酸的合成:在250mL三口烧瓶中,按一定的温度、反应时间和反应物摩尔比,将金刚烷、浓硫酸、叔丁醇、甲酸、四氯化碳混合反应,制得1-金刚烷甲酸。 3-羟基-1金刚烷甲酸的合成:在250 mL三口烧瓶中,将1-金刚烷甲酸与硝酸、浓硫酸反应,得到3-羟基-1-金刚烷甲酸。 结构鉴定 通过红外光谱、核磁共振氢谱、元素分析、熔点测定等方法对纯化后的3-羟基-1-金刚烷甲酸进行了结构鉴定。结果表明,产品的结构与目标产品相符,证明了制备成功。 结论 本工艺避免了溴素的使用,缩短了合成路线,简化了试验操作,有利于工业化生产。然而,使用大量液体酸对设备和环境造成一定压力,需要进一步改进和完善。 参考文献 Chemical and Pharmaceutical Bulletin, , vol. 30, # 1 p. 67 - 73
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#3-羟基金刚烷-1-羧酸
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蒽醌的用途及特性?
蒽醌是一种广泛应用于化工原料的物质,可在染料、医药、农药等工业领域中使用。蒽醌类染料是有机染料中数量仅次于偶氮染料的一类。此外,蒽醌及其衍生物也是医药和农药领域中重要的有机中间体。在造纸和纺织工业中,蒽醌还被用作纸浆和棉纤维脱木素的催化剂。因此,全球每年生产数万吨的蒽醌。 蒽醌的物理特性 蒽醌不溶于水,但可溶于乙醇、硝基苯、苯胺和醚。在正常情况下相对稳定。 蒽醌的化学性质 蒽醌可通过Bally-Scholl合成法(1905年)制得。该方法是在铜/硫酸的作用下,蒽醌与甘油反应生成苯绕蒽酮。其机理是首先将醌羰基还原为亚甲基,然后与甘油进行加成反应。 蒽醌也可用作制取茜素等蒽醌染料的原料。 蒽醌的天然来源 蒽醌可在芦荟(Aloe)、何首乌(Fallopia multiflora)、大黄、番泻叶(Senna)、美鼠李(Rhamnus purshiana)、真菌、地衣和昆虫身上发现。通常以色素的形式存在,部分天然蒽醌的衍生物具有导泻作用。 蒽醌的合成方法 一种蒽醌的合成方法是在酸性离子液体中加入邻苯甲酰基苯甲酸,然后在低于大气压的条件下加热,压力为5~50mmHg。这样可以使邻苯甲酰基苯甲酸环合脱水,经过一段时间的反应,通过升华收集得到蒽醌产品,无需进一步纯化。酸性离子液体可以多次重复利用,常用的酸性离子液体包括二甲胺硫酸盐、二乙胺硫酸盐、三甲胺硫酸盐、三乙胺硫酸盐、N-乙基吡啶硫酸盐和N-正丁基吡啶硫酸盐。
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#蒽醌
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1,4-二氯苯的性质、用途和危害是什么?
1,4-二氯苯是一种白色晶体状物质,常温下会升华并散发出樟脑气味。它的熔点为53.5℃,沸点为174℃,辛醇/水分配系数Kow logP为3.44,相对密度为1.2475 g/cm3(20℃),蒸气压为173.32 Pa(20℃),闪点为66℃,可燃,自燃温度为413℃,空气中爆炸极限为6.2~16%体积。它在水中的溶解度为105 mg/L(20℃),可溶于乙醇、乙醚和苯。此外,它不具有腐蚀性。 性质 1,4-二氯苯的熔点为53.5℃,沸点为174℃。它常温下会通过升华散发出强烈的气味,即使只有微量存在于空气中,也能闻到其气味。 用途 1,4-二氯苯主要用作卫生杀虫剂、昆虫趋避剂、熏蒸剂和防蠹剂(防蛀剂),还可用作杀菌剂。 危害与毒性 1,4-二氯苯具有一定的急性毒性。经口LD50大鼠为500~5000 mg/kg,小鼠为2950 mg/kg,兔经口LD50为2830 mg/kg。它对人的眼睛和上呼吸道有刺激性,并对中枢神经有抑制作用。高浓度接触时,人会出现虚弱、眩晕和呕吐等症状。严重时,它还会损害肝脏,导致黄疸、肝坏死或肝硬化。长时间接触对皮肤有轻微刺激性,会引起烧灼感。此外,1,4-二氯苯对神经有毒性,某些人可能滥用吸入它,导致类似酒醉的神经毒性症状。因此,应远离孩童,防止其将其误服。 根据GB18468-2001的卫生要求,室内空气中1,4-二氯苯的日平均最高容许浓度为1.0 mg/m3(只适用于室内空气的监督监测和卫生评价,不适用于生产场所的室内环境)。美国职业安全和健康管理局(OSHA)关于劳动安全设立的标准是,对于每天8小时、每周工作40小时的人,工作场所空气中1,4-二氯苯的浓度不得超过75 ppm。与许多芳香烃类化合物相同,1,4-二氯苯是脂溶性的,并会在脂肪组织中积累。它不容易被土壤生物分解,并对水生生物有毒。此外,它对蚕也具有毒性,因此在蚕室内及其附近禁止使用。
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#对二氯苯
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如何选择适合的BSA产品?
BSA是牛血清白蛋白的缩写,它可以在酶切反应缓冲液中起到保护酶的作用。BSA是从牛血浆中提取的主要蛋白质。 不同种类的BSA: 1.诊断级BSA:这种牛血清白蛋白粉末专门用于减少背景干扰和细胞培养抑制等因素,不含蛋白酶、生物负载和IgG,内毒素活性很低(低于3.0 EU/mg)。适用于蛋白标准品、稀释剂、偶联物或酶稳定剂,也可用于高灵敏度的免疫分析实验、细胞培养和杂交实验等。 2.无蛋白酶/IgG BSA:这种BSA不含蛋白酶和RNase酶活性,也不含IgG,纯度更高,适用于EIA和ELISA等试验中的稀释液或封闭液。例如Jackson的001-000-16X系列和EquiTech-Bio的BAH67系列产品。 3.低内毒素BSA:这种低内毒素牛血清白蛋白是细胞和组织培养的理想选择。它可以作为无血清和合成培养基的营养补充剂,稳定和稀释敏感蛋白溶液,也可用于诊断和分析工具,如ELISA。例如EquiTech-Bio的BAH系列,内毒素含量低于1.0 EU/mg。 4.无脂肪酸BSA:这种BSA可用于脂肪代谢相关分析的载体蛋白,也可与特定的脂肪酸结合形成白蛋白,增强细胞培养的性能。如果实验中脂肪或脂肪酸的存在影响激素或胆固醇的读数,这个产品是首选。例如EquiTech-Bio的BAH66系列。 5.无蛋白酶BSA:这种无蛋白酶的牛血清白蛋白适用于细胞培养生产蛋白的实验,特别适用于对蛋白酶活性敏感的蛋白。另外,无蛋白酶的牛血清白蛋白也非常适合其他实验。例如EquiTech-Bio的BAH67系列和BAC65系列第五组分产品。 6.无IgG试剂级BSA:试剂纯级BSA比BSA第五组分纯度更高,不含可能干扰分析的IgG成分。它可用作组织和细胞培养的养料和成分,以及蛋白分子量标准组分。例如EquiTech-Bio的BAH64系列。 7.标准级BSA:经过热处理的普通BSA产品,可用作组织和细胞培养的养料和成分,以及蛋白分子量标准组分。它是性价比较高的BSA产品。例如EquiTech-Bio的BAH62系列。 8.BSA第五组分:BSA第五组分纯度更高,使用Cohn方法纯化而来,是生物技术级的产品,可用于细胞培养、半抗原载体、保护剂和蛋白补充物对照等。例如EquiTech-Bio的BAC62或BAC63系列。 BSA有多种不同的产品样式,包括牛血清白蛋白和牛血清白蛋白第五组分等,以满足不同的应用需求。根据实验性质的不同,可以选择不同种类的BSA。
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#牛血清白蛋白
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酸性黄 23的性质、合成和应用?
酸性黄 23是一种橙黄色的无臭颗粒或粉末,具有良好的溶解性。它可以溶于水、甘油和丙二醇,微溶于乙醇,但不溶于油脂。当酸性黄 23溶于水时呈现黄色,其水溶液在遇到硝酸、硫酸、盐酸和氢氧化钠时仍然保持黄色,但在碱性环境下会微微变红。它的最大吸收波长在427±2nm。 酸性黄 23的特性 酸性黄 23具有耐光性、耐热性、耐盐性和吸湿性强的特点。它在酒石酸和柠檬酸中表现出较好的稳定性,但在氧化条件下容易褪色。作为一种着色剂,酸性黄 23与亮蓝和食用绿S等其他色素复配使用时具有良好的匹配性。 酸性黄 23的合成方法 酸性黄 23的合成过程包括对氨基苯磺酸的重氮化反应,与1-(4-磺基苯基)-3-羧基-5-吡唑酮的偶联反应,以及精制过程。1-(4-磺基苯基)-3-羧基-5-吡唑酮可以通过苯肼对磺酸与草酰乙酸酯的缩合反应得到。 另外,酸性黄 23还可以通过双羟基酒石酸钠与苯肼对磺酸的缩合反应,经碱化和食盐盐析等步骤进行精制得到。双羟基酒石酸钠可以通过酒石酸的酯化、中和、过滤、水洗和烘干等步骤制备得到。而苯肼对磺酸则可以通过对氨基苯磺酸的重氮化反应,加入氢氧化钠和重亚硫酸钠的混合液进行还原,最后加入锌粉和硅藻土进行搅拌过滤制得。 酸性黄 23的应用领域 酸性黄 23作为一种着色剂,在食品、饮料、医药、日用品和化妆品等领域有广泛的应用。它可以被发现在饮料、冰淇淋、雪糕、果冻、酸奶、罐头和糖果包衣等产品中。
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#柠檬黄
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如何制备异辛酸钠?
异辛酸钠是异辛酸盐类系列产品中的重要品种之一。它是一种白色固体,容易吸潮,可溶于有机溶剂。它的英文名称是Sodium 2-ethylhexanoate,CAS号为19766-89-3,分子式为C 8 H 15 NaO 2 ,分子量为166.1933。传统的成盐工艺使用无机碱类,如碳酸钠、碳酸氢钠、碳酸钾等,但由于这些产品不溶于有机溶剂,会影响产品的转化率并引入杂质[1]。 制备异辛酸钠的工艺有多种方法。一种方法是在40℃-100℃下将异辛酸与含钠离子的碱或碱性钠盐反应生成异辛酸钠,然后通过装盘干燥或喷雾干燥器喷干得到白色异辛酸钠固体。这种工艺制备的异辛酸钠纯度高,适用于医药行业的成盐剂,可以提高成品药的质量和稳定性,同时收率也较高[2]。另一种方法是在含有金属氧化物的复合催化剂的作用下,将异丙醇与氢氧化钠反应,反应结束后经过滤、活性炭吸附、再过滤和干燥,得到异辛酸钠产品[3]。 异辛酸钠的应用 异辛酸钠作为异辛酸盐类系列产品中的重要品种,是半合成抗生素溶媒法成盐新技术所需的关键原料之一,主要用于制药行业的成盐剂。它可以用于半合成和头孢类抗菌素、青霉素等药物的成盐剂[4]。 例如,制备氨苄西林钠等头孢类钠盐抗生素时,可以使用溶媒结晶法,以异辛酸钠为成盐剂进行生产。在这个过程中,会产生大量富含异辛酸盐的结晶母液。目前,国内企业在结晶母液的回收工艺中通常只包括溶媒的回收,而对于回收后的废料中的异辛酸盐通常采用填埋或焚烧处理,这既污染环境又造成了巨大的浪费。因此,对氨苄西林钠生产废料中的异辛酸盐进行分离回收具有巨大的经济效益[6]。 另外,异辛酸钠还可以用于制备琥珀酸氯霉素。首先,将氯霉素与琥珀酸酐反应制备琥珀酸氯霉素,然后与乙醇胺反应制备琥珀酸胺氯霉素。最后,通过酸化处理得到高纯度的琥珀酸氯霉素单酯,再以琥珀酸氯霉素单酯和异辛酸钠为原料制备琥珀酸钠氯霉素。这种制备方法简单易得,所得产品纯度高,收率高,使用方便,具有良好的应用前景[7]。 参考文献 [1]王荣耕.异辛酸钠市场动态[J].精细化工原料及中间体, 2003(9):37-37. [2]裘志山,郭茂军,高学芹,等.异辛酸钠的制备工艺:CN 99100134[P].CN 1261069 A[2023-07-07]. [3]张明,何延胜,姜怡.一种异辛酸钠的制备方法:CN201510662355.1[P].CN201510662355.1[2023-07-07]. [4]200吨/年异辛酸钠[J].试剂与精细化学品, 2007. [5]莫德欢,张鹏,肖鸿,等.一种头孢地嗪钠药物及制备方法:CN201410222396.4[P].CN104031066A[2023-07-07]. [6]吴南星.从氨苄西林钠生产废料中回收异辛酸钠的实验研究[D].河北工业大学,2015.DOI:10.7666/d.D820588. [7]徐元,高永超,徐贡杰,等.一种琥珀酸钠氯霉素的合成方法:CN201910146240.5[P].CN110028420A[2023-07-07].
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#异辛酸钠
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其他
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冷冻管技术的创新和研发进展有哪些?
冷冻管是一种在制药、生物科技和医学研究等领域中广泛使用的实验耗材,主要用于样品的贮存、运输和处理等环节。随着生物技术和医学研究的不断发展,冷冻管的技术创新和研发进展也备受关注。 首先,冷冻管的材料和制造技术不断改进。除了传统的聚丙烯或聚乙烯等塑料材料,冷冻管制造中还引入了硅橡胶、聚碳酸酯等新型材料。这些材料具有更高的耐温性、耐化学腐蚀性和良好的气密性,能够更好地满足实验需求。 其次,冷冻管的样品存储和管理技术得到了提升。随着高通量技术和自动化管理系统的应用,冷冻管配备了RFID标签和条形码等标识,实现了样品的自动识别和管理,提高了实验效率和数据质量。 第三,冷冻管的低温保护技术不断创新。为了保护样品的完整性和稳定性,新型冷冻管配备了更高效的保温层和保护材料。 最后,冷冻管的环保和可持续性问题也受到关注。一些制药和生物科技企业开始采用可降解材料制造冷冻管,并实行回收再利用等措施,降低冷冻管对环境的影响。 综上所述,冷冻管技术的创新和研发进展涉及到材料、制造技术、样品管理、低温保护和环保等多个方面。这些创新和进展为制药和生物科技领域的实验研究提供了更好的实验工具和保障,也为企业的可持续发展提供了更好的选择。
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日用化工
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精细化工
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日用化工
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二甲氧基马钱子碱和乙醛缩二甲醇的特性和用途?
一、品名: 二甲氧基马钱子碱 别名:番木鳖碱 CAS号:357-57-3 英文名:10,11-dimethoxystrychnine 分子式:C23H26N2O4 外观与性状:无色粉末。 主要用途:用于毒杀啮齿类动物和其他害虫,主要在医学上作为中枢神经系统的兴奋剂使用。 危险特性:本品不易燃;燃烧产生有毒的氧化氮气体。 健康危害:本品剧毒;吸入和不慎吞咽极毒。 防护措施: 呼吸系统防护:空气中粉尘浓度较高时,佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护:戴安全防护眼镜。 身体防护:穿防毒物渗透工作服。 手防护:戴橡胶手套。 其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。工作前后不饮酒,用温水洗澡。实行就业前和定期的体检。 危险性类别:急性毒性—经口,类别2*;急性毒性—吸入,类别2*;危害水生环境—长期危害,类别3。 二、品名: 乙醛缩二甲醇 别名:二甲醇缩乙醛; 1,1-二甲氧基乙烷 CAS号:534-15-6 英文名:1,1-dimethoxyethane 分子式:C4H10O2 外观与性状:无色液体,有浓芳香气味。 主要用途:用于医药和有机合成。 危险特性:本品蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热极易燃烧爆炸;与氧化剂接触反应猛烈;接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物;流速过快,容易产生和积聚静电;其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃;若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。 健康危害:本品蒸气或雾对眼睛、黏膜和上呼吸道有刺激性;对皮肤有刺激性。 防护措施: 呼吸系统防护:高浓度环境中,佩戴防毒面具。 眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 身体防护:穿相应的防护服。 手防护:戴防护手套。 危险性类别:易燃液体,类别2。
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#乙二醇二甲醚
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日用化工
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硫黄和硫脲的特性和用途?
硫黄是一种化学物质,具有浅黄色结晶和特殊臭味。它主要用于半导体工业、家用电器、建筑五金等领域的高档装饰和保护。此外,硫黄还用于橡胶硫化、制造杀虫剂、染料等。它还可以用于防治农作物病害和制造荧光粉等。 硫黄是易燃物质,对人体健康有一定危害。大量口服硫黄会导致硫化氢中毒,表现为中枢神经系统症状。此外,硫黄还会引起眼结膜炎和皮肤湿疹。因此,在使用硫黄时需要采取相应的防护措施,如佩戴口罩、防护服和手套等。 硫脲是另一种化学物质,具有白色或浅黄色的结晶。它主要用于有机合成、药品制造、橡胶添加物等领域。然而,硫脲对人体和环境都有一定的危害。吞咽硫脲可能导致致癌作用,并对未出生婴儿造成危害。因此,在使用硫脲时需要注意呼吸系统和眼睛的防护,并穿戴适当的防护服和手套。 综上所述,硫黄和硫脲都是具有特殊性质和用途的化学物质,但在使用过程中需要注意安全防护措施,以减少对人体和环境的危害。
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#硫脲
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材料科学
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氯化四唑蓝的应用及性质研究?
氯化四唑蓝是一种常温常压下为黄色结晶固体的化合物,可溶于热水和丙酮,但在氯仿中溶解性较差。作为一种蓝色染料,氯化四唑蓝在微生物研究中具有重要的应用价值,可用于细菌和霉菌的染色,并在生物化学基础研究中发挥重要作用。此外,氯化四唑蓝还可用于氧化还原酶的测定,如琥珀酸脱氢酶。 图1 氯化四唑蓝的性状图 氯化四唑蓝的化学性质 氯化四唑蓝具有一定的吸湿性,并对光照较为敏感。在还原剂的作用下,它可以被还原为蓝色的四唑甲氮。蓝色的四唑甲氮可用于测定酵母菌株中琥珀酸脱氢酶的活性。通过从细胞中提取蓝色的四唑甲氮,并测试其吸收光谱,可以得到其在480-600nm范围内的宽波长吸光度,其中在540nm处具有最大吸光度。蓝色的四唑甲氮与琥珀酸脱氢酶结合。 氯化四唑蓝的应用 氯化四唑蓝是一种重要的生化试剂,广泛应用于还原糖的检测、生物化学研究和实验室中。它可用于皮质甾类和氧化还原酶(如琥珀酸脱氢酶)的测定。此外,氯化四唑蓝还在种子发芽和活力试验、细菌和霉菌染色以及还原糖含量的研究中发挥重要作用。还原糖是一类具有还原性的糖类化合物,如葡萄糖和果糖。氯化四唑蓝可以与还原糖在加热的碱性溶液中反应,生成不溶性的红色三苯福尔马散沉淀。通过观察溶液颜色的变化,可以判断其中是否存在还原糖。此外,氯化四唑蓝还可用于实验室中的细胞、细菌和组织切片染色,以便观察其形态和结构。此外,它还可用作生物化学合成试剂,用于制备DNA-阳离子络合物及抗DNA抗体的免疫吸附剂。 参考文献 [1] 刘景芝, 赵夏令. 氯化四唑蓝比色法测定微量2-脱氧-D-葡萄糖. 分析化学 1983: 40.
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#氯化四唑蓝
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Applied Surface Science?
现在ASS应该也是没有模板了,可以找这个期刊最新收录的文章,按他的格式来排布自己的文章。需要准备的是:manscript,Electronic Supplementary Information,highlights,Cover letter,Graphic abstract,3-5位推荐审稿人的邮箱和地址,还要写出推荐缘由。
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碱管冬季经常发生泄漏,求高人指点(主题号3312739)?
腐蚀原因分析 普通碳钢在碱液中会形成一层以 Fe3O4 或Fe2O3为主要成分的表面膜,同时由于晶界上有碳化物和氮化物析出,使晶界上的表面膜不稳定,易溶解。在外应力的作用下产生了晶界裂纹,使新暴露出来的铁产生FeO2-的选择性溶解,形成应力腐蚀。 碳钢在NaOH溶液浓度5%以上的全部浓度范围都可能产生碱脆,而以30%左右的浓度最危险,发生碱脆的最低温度为50℃,在沸点附近的高温区最易发生。见图一。 管道使用过程中,夏季或管道不加热时,浓度在30~40%的碱液不发生碱脆;而在冬季,管道加热时,温度超过50℃,碱浓度仍为30~40%时则发生碱脆,因为实际碱管道在加热的情况下往往都高于50℃。 另外,碱性溶液只有在非常富集的情况下,才会通过如下反应溶解铁: 3Fe+7NaOH→Na3FeO3·2Na2FeO2+7H Na3FeO3·2Na2·2Na2FeO2+4H2O→7NaOH+Fe3O4+H 7H+H→4H2 3Fe+4H2O→Fe3O4+4H2 所以,液碱腐蚀和温度是有关系的。
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简介
职业:宁波墨西科技有限公司 - 工艺专业主任
学校:山东科技职业学院 - 化学工程与环境科学系
地区:云南省
个人简介:
甘心做奴隶的人,不知道自由的力量。
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