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聚磷酸铵的分子结构和应用领域是什么? 聚磷酸铵是一种含有氮和磷的聚磷酸盐,具有非支链的长链状聚合物结构。 聚磷酸铵的不同种类 根据聚合度的大小,聚磷酸铵可分为低聚、中聚和高聚三种。 随着聚合度的增加,聚磷酸铵的水溶性和吸湿性降低,水溶性越小。 聚磷酸铵在各行业的应用 (1) 工业上主要用作阻燃剂,特别是高聚合度的聚磷酸铵广泛应用于防火涂料、塑料、橡胶制品等。 (2) 农业上用作肥料,特别是低聚合度的聚磷酸铵可作为肥料的一种形式。 聚磷酸铵作为肥料的优点 (1) 缓慢水解成正磷酸盐,是一种缓溶性长效肥料。 (2) 含有高浓度的氮和磷养分,安全使用于作物。 (3) 可配置磷含量较高的液体肥料。 (4) 适用于低气候温度下的施肥。 (5) 具有螯合作用,可防止金属离子形成沉淀,有利于制成高浓度高品质的液体肥料。 聚磷酸铵的制备方法 聚磷酸铵可以通过使浓磷酸与氨反应来制备,但需要注意控制金属杂质的含量。 查看更多
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苯扎氯铵有哪些用途? 苯扎氯铵,又称为BZK、BKC、BAC、alkyldimethylbenzylammonium chloride和ADBAC,属于季铵基类的阳离子性界面活性剂。它具有杀生物剂、阳离子界面活性剂和相转移剂三个主要用途。该化合物是各种偶数烷基链烷基芐氯化物的非匀相混合物。 苯扎氯铵的用途 苯扎氯铵是许多消费性产品的有效成分,包括医药产品、个人护理产品、润肤液、除臭剂、护发产品、化妆品、皮肤消毒剂、润喉糖和漱口剂等。它还被用作杀精剂,非处方药用于治疗疱疹、冷疮和单纯性疱疹,以及烧伤和溃疡的治疗。与其他消毒剂不同的是,苯扎氯铵在受伤皮肤上使用时不会引起烧灼感。此外,苯扎氯铵还在外科手术的消毒中使用,并在工业上有广泛的应用。 苯扎氯铵在药用中的应用 苯扎氯铵常用于滴眼剂中作为消毒剂,浓度范围为0.004%至0.01%。它还具有表面活性剂的功能,可以溶解泪膜的脂质并增加药物渗透性,因此被用作赋形剂。然而,文献中建议避免在隐形眼镜清洁液中使用苯扎氯铵。 苯扎氯铵的副作用 苯扎氯铵具有眼毒性和刺激性,因此一些制药公司已经开始生产不含苯扎氯铵的药剂或使用较小危害的杀菌剂替代。此外,苯扎氯铵对纤毛运动、纤毛输送、鼻腔粘膜组织和人类中性粒细胞的功能以及白血球对局部炎症的反应产生不利影响。因此,建议避免在鼻喷剂中使用苯扎氯铵。一些鼻类固醇制剂已经不含苯扎氯铵。此外,苯扎氯铵还可能刺激中耳组织,对内耳具有毒性,并与哮喘有关联。 苯扎氯铵作为药物防腐剂和抗微生物剂已有70年的历史。然而,近30年来,人们对苯扎氯铵的副作用和与疾病的关联进行了更多的调查。美国食品和药物管理局将苯扎氯铵归类为III类防腐剂的活性成分,表示可用的数据不足以将其列为安全、有效的,并需要进一步的测试。因此,苯扎氯铵仍然需要更多的数据来确认其安全性、有效性和效率。 总的来说,苯扎氯铵具有广泛的用途,但在使用时需要注意其副作用和潜在的风险。 查看更多
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氯化胆碱的用途及检测方法? 氯化胆碱是一种水溶性维生素产品,广泛应用于畜禽养殖和植物生长促进。它在动物体内具有调节脂肪代谢和预防肝脏疾病的作用,同时也是植物光合作用的促进剂,能够增加作物产量。 氯化胆碱是一种白色结晶,具有吸湿性,无味,低毒。它易溶于水和乙醇,但不溶于乙醚、石油醚、苯和二硫化碳。储存时需要保持在0-6°C的条件下。 由于氯化胆碱的广泛应用和特殊的理化性质,不同的检测方法会对结果产生较大影响。目前常用的含量测定方法包括无水滴定法、凯氏定氮法、四硼酸钠重量法、银量法、雷氏盐分光光度法、雷氏盐重量法、离子色谱法和液相-质谱联用法。其中,液相-质谱联用法和离子色谱法具有较好的特异性和识别能力,而雷氏盐重量法和雷氏盐分光光度法则是目前最经济简便的方法。 查看更多
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如何制备5-氰基-1H-吲哚-2-羧酸乙酯? 5-氰基-1H-吲哚-2-羧酸乙酯是一种重要的化工原料,广泛应用于制药工业和染料产品的制备。目前,工业上常用锌粉还原的方法来生产该化合物,但这种方法存在环境污染严重、生产效率低和成本高等问题,无法满足市场需求。本文介绍了一种以5-氰基-2-硝基甲苯为原料,通过硫酸亚铁还原和催化氢化法来合成5-氰基-1H-吲哚-2-羧酸乙酯的方法。 图1 5-氰基-1H-吲哚-2-羧酸乙酯的合成反应式 实验操作: 制备5-氰基-2-硝基苯丙酸乙酯 在装有机械搅拌、回流冷凝管和温度计的烧瓶中,加入无水乙醇和金属钠,待金属钠完全反应后,加入5-氰基-2-硝基甲苯和草酸二乙酯,继续加热回流反应,得到5-氰基-2-硝基苯丙酸乙酯碱性乙醇溶液。 硫酸亚铁还原制备5-氰基-1H-吲哚-2-羧酸乙酯 将5-氰基-2-硝基苯丙酸乙酯乙醇溶液中加入水,加热回流反应后,蒸出乙醇和少量油状物,得到邻硝基苯丙酮酸粗品。将邻硝基苯丙酮酸粗品和硫酸亚铁加入烧瓶中,再加入氨水,加热回流反应后,得到5-氰基-1H-吲哚-2-羧酸乙酯产品。 催化氢化法制备5-氰基-1H-吲哚-2-羧酸乙酯 在高压反应釜中,加入5-氰基-2-硝基苯丙酸乙酯碱性乙醇溶液和雷尼镍催化剂,进行催化氢化反应,得到5-氰基-1H-吲哚-2-羧酸乙酯产品。 参考文献 [1] Pizzom o M T,Albonico S M .Stereospeeif ic synthesis of substituted pyrolizidines[J].J Org Chem ,1974.39:731-732 . 查看更多
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如何制备4-甲基噻吩-2-硼酸? 噻吩衍生物在农药、医药、化学试剂、染料和高分子助剂等领域有广泛应用。4-甲基噻吩-2-硼酸是一种常用的有机合成试剂,因其稳定性和易操作性而备受化学工作者的青睐。 制备方法 本实验使用4-甲基噻吩-2-氯代物作为原料,联硼酸频哪醇酯(B2(pin)2)作为硼试剂,K3PO4·7H2O作为碱,以氯(2-二环己基膦基-2',4',6'-三异丙基-1,1'-联苯基)[2-(2'-氨基-1,1'-联苯)]钯(Ⅱ)(Xphos-Pd-G2)和2-二环己基磷-2',4',6'-三异丙基联苯(Xphos)体系为催化剂,合成了4-甲基噻吩-2-硼酸频哪醇酯。随后,通过水解反应制备目标化合物4-甲基噻吩-2-硼酸。 图1 4-甲基噻吩-2-硼酸的合成反应式 实验操作: 将3.0g (8.85mmol)七水合磷酸钾、1.50g (5.90mmol) 联硼酸频哪醇酯B2(pin)2、12mg (0.015mmol) Xphos-Pd-G2和4mg (0.008mmol) Xphos依次加入反应瓶中,加入6mL乙醇搅拌均匀,再加入0.36mL (2.95mmol) 4-甲基噻吩-2-氯代物,在室温下反应1小时。反应液中加入5mL乙酸乙酯稀释,经硅藻土过滤,乙酸乙酯洗涤,合并滤液,减压浓缩得到粗产物,经硅胶柱层析分离,石油醚-乙酸乙酯洗脱,得4-甲基噻吩-2-硼酸频哪醇酯。将4-甲基噻吩-2-硼酸频哪醇酯加入反应瓶中,滴加稀HCl水解。溶液先产生沉淀,随着沉淀逐渐消失,调体系pH值为1。向溶液中滴加质量分数为25%的NaOH溶液,至pH值为13,搅拌1小时。分液,有机相用15 mL的质量分数为10%的NaOH萃取,将水相合并,用15mL的THF分别萃取碱液2次。将得到的碱液用稀HCl调pH值,开始有浑浊产生,慢慢出现絮状物,调pH值为5.0。以70 mLTHF萃取水相,有机相旋干、提纯得到4-甲基噻吩-2-硼酸。 参考文献 [1]刘娥.6-甲基-5-硝基-3-吡啶硼酸酯频哪醇合成工艺的改进[J].化学研究与应用,2015,27(1):82-84. 查看更多
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3-氟吡啶的应用领域是什么? 3-氟吡啶是一种常用的有机合成中间体,具有显著的碱性。它可以用于含吡啶环药物分子的结构修饰与合成,也可用于含氮吡啶类有机配体的制备。在医药化学生产领域和有机合成方法学领域应用广泛。 3-氟吡啶的性质 3-氟吡啶是一种吡啶类衍生物,其分子结构中含有一个氟原子。由于氟原子的存在,它可以参与多种有机转化反应,如亲电氟化、亲核取代和亲电取代等反应。这使得3-氟吡啶具有广泛的应用领域,包括药物合成和有机合成。 图1 3-氟吡啶参与的偶联反应 在施伦克管中加入芳基氟化物、镍催化剂和NMP,然后加入有机锌试剂。将反应混合物加热并搅拌反应,最后通过萃取、干燥和层析法分离纯化,即可得到目标产物分子。 3-氟吡啶的应用 3-氟吡啶作为一种常用的有机合成中间体,在医药化学生产领域和有机合成方法学领域得到广泛应用。它可以用于结构修饰和合成各种含吡啶环的药物分子。吡啶环在很多药物中都具有重要的药理活性,因此3-氟吡啶可以作为重要的起始物质用于药物研究和开发。 参考文献 [1] Zhu, Feng; et al Journal of Organic Chemistry (2014), 79(10), 4285-4292 [2] Evans, David; United Kingdom Patent, 2011, patent number:WO2013037411. 查看更多
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硼烷氨络合物的储氢性能及合成方法? 硼烷氨络合物及金属氨基硼烷因其高含量而被认为是理想的储氢材料。然而,它们在放氢过程中存在一些问题,如高温、副产物和体积膨胀等,这些问题阻碍了其产业化。最近的研究通过使用廉价的催化剂,如过渡金属、过渡金属盐和过渡金属-非金属合金,采用“共沉淀法”在室温或温和条件下催化氨硼烷的放氢反应,并抑制副产物和体积膨胀现象。该反应产生了晶相的五元环状氨基硼烷(NH2BH2)5。这些催化剂还能够降低金属氨基硼烷的放氢温度,为车载燃料电池提供氢源[1]。 硼烷氨络合物的合成 图1展示了硼烷氨络合物的合成路线[2]。 一种合成硼烷氨络合物的方法是通过将二甲基苯胺硼烷和氨反应得到氨硼烷。将氨气通入含有30ml二甲基苯胺硼烷(含70mmol硼烷)的30ml甲苯溶液中,直到所有二甲基苯胺被消耗。通过11B NMR光谱监测反应进程。然后通过过滤白色固体氨硼烷来去除二甲基苯胺和甲苯,并用甲苯洗涤三次。最后在真空下干燥得到硼烷氨络合物,产率为92%。元素分析结果显示,N:44.87,H:19.46,C:小于0.5。合成路线如图1所示。 图2展示了硼烷氨络合物的另一种合成路线。 方法一:通过二甲基硫硼烷制备二甲基苯胺硼烷。将15ml二甲基苯胺(118mmol,过量12%)滴加到10ml二甲基硫硼烷(105mmol)中,在室温下搅拌,然后将溶液加热至40°C以蒸发二甲基硫,生成硼烷氨络合物。11B NMR表明,系统中残留了少量二甲基硫硼烷。合成路线如图2所示。 方法二:将碘(50毫摩尔)在50毫升DME(二甲氧基乙烷)中的溶液滴加到含有NaBH4(100毫摩尔)的50毫升DME的反应烧瓶中,氮气在大气压下流过系统。通过氮气流将乙硼烷和氢携带到含有N,N-二甲基苯胺(118mmol,过量18%)的甲苯溶液中,在水浴中搅拌,以产生二甲基苯胺硼烷。氮气通过多个烧瓶流动,并通过丙酮破坏未反应的乙硼烷。最后,硼烷氨络合物通过水银起泡器排出。反应产率约为70%。合成路线如图2所示。 参考文献 [1]硼氨烷络合物储氢性能研究. 辽宁省,中国科学院大连化学物理研究所,2011-01-01. [2] Shore, Sheldon Gerald; et al. Methods for synthesizing ammonia borane. World Intellectual Property Organization, WO2007120511 A2 2007-10-25. 查看更多
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如何合成间氰甲基苯甲酸甲酯? 酮基布洛芬是一种优良的消炎镇痛药,但传统的合成方法复杂且成本高。为了解决这个问题,我们发明了一种操作简单、成本低廉且可工业生产的间氰甲基苯甲酸甲酯合成方法。 合成方法 如图1所示,我们以间甲基苯甲酸为起始原料,通过以下步骤合成间氰甲基苯甲酸甲酯: 具体步骤如下: a)将间甲基苯甲酸(Ⅰ)抽入氯化釜中,加入氯化亚砜,在70℃条件下进行酰化反应制成间甲基苯甲酰氯(Ⅱ),收率为90—97%; b)将间甲基苯甲酰氯(Ⅱ)抽入氯化釜中,保持125℃条件下通入间甲基苯甲酰氯重量4.6%的液氯,使酰化物部分转化为氯化物(Ⅲ),蒸馏回收未参与反应的间甲基苯甲酰氯至氯化釜中再次氯化,直至最终得到高品质间氯甲基苯甲酰氯(Ⅲ); c)氯化物(Ⅲ)抽入酯化釜中滴加无水甲醇,在40℃条件下进行酯化反应制成酯化物(Ⅳ),酯化反应完成后蒸出过量的甲醇;收率为89—96%; d)将溶剂甲醇、氯化苄基三乙胺、氰化钠加入氰化反应釜,升温至回流,滴加酯化物(Ⅳ)在80℃条件下回流0.5小时制成间氰甲基苯甲酸甲酯(Ⅴ),蒸出溶剂甲醇循环使用; e)反应结束后,冷却,加水、甲苯萃取间氰甲基苯甲酸甲酯(Ⅴ),蒸出溶剂甲苯循环使用,减压蒸馏收集成品。收率为87—93%; 在这个过程中,我们通过水吸收将产生的HCl尾气制成副产品盐酸,通过氢氧化钠溶液将产生的SO2尾气制成副产品亚硫酸钠。同时,我们通过蒸馏回收过量的氯化亚砜、未参与反应的间甲基苯甲酰氯和过量的甲醇,实现了资源的循环利用。此外,添加季铵盐可以缩短反应时间。废水经过高温分解和生化处理后,可以无害排放至污水收集站。 查看更多
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氧化苯乙烯的危害及催化方法? 氧化苯乙烯是一种无色至淡黄色的液体。在酸或碱的作用下,加热至闪点时,该物质可能发生聚合。 一种新的催化氧化苯乙烯的方法 CN1754866A公开了一种钛硅分子筛催化氧化苯乙烯合成苯乙醛、苯甲醛和环氧苯乙烷的方法。该方法采用具有MFI结构的钛硅分子筛作为催化剂,通过控制苯乙烯、过氧化氢、溶剂和催化剂的摩尔比例,在适当的温度和反应时间下进行反应。该方法具有高转化率和高利用率的优点。 氧化苯乙烯的危害 氧化苯乙烯可通过吸入、皮肤接触和食入被吸收到体内。 短期接触氧化苯乙烯可能刺激眼睛和皮肤,并对中枢神经系统产生影响,导致意识降低。 吸入危险性 尚未确定该物质在20℃时蒸发达到空气中有害浓度的速率。 长期或反复接触氧化苯乙烯可能对人类具有致癌作用。 查看更多
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6-(叔丁氧羰基)-3,6-二氮杂双环[3.1.1]庚烷的合成方法是什么? 6-(叔丁氧羰基)-3,6-二氮杂双环[3.1.1]庚烷是一种白色或灰白色固体,具有显著的碱性,不溶于水,但可溶于酸性水溶液。它常用作有机合成中间体,特别适用于合成具有桥式双环结构的哌啶类药物分子。该化合物的结构中含有一个具有一定张力的桥环结构,容易在高温下发生开环分解,因此在保存和使用时需要避免高温。此外,它含有两个氮原子,这些氮原子可以接受质子并表现出一定的碱性。 合成方法 由于6-(叔丁氧羰基)-3,6-二氮杂双环[3.1.1]庚烷结构中含有两个氮原子,使用二碳酸二叔丁酯和3,6-二氮杂双环[3.1.1]庚烷进行缩合反应制备该物质时,反应不具备化学选择性,很难分离得到目标产物。因此,常用脱保护的方法制备该化合物。 图1 6-(叔丁氧羰基)-3,6-二氮杂双环[3.1.1]庚烷的合成方法 在一个干燥的100毫升反应烧瓶中,在搅拌的条件下将十二烷硫醇(500μL,2.09mmol)和氢氧化锂水合物(88mg,2.09mmol)加入到6-(叔丁氧羰基)-3,6-二氮杂双环[3.1.1]庚烷(400mg,1.04mmol)在N,N-二甲基甲酰胺(2.5mL)的溶液里。 然后在室温下将所得的反应混合物搅拌2小时,可通过TLC点板监测反应进度,反应结束后用己烷-乙酸乙酯(10毫升,1:1)稀释该混合物。然后往上述混合物中加入盐酸水溶液(2×5.0毫升),摇晃后分离出有机层并用己烷-乙酸乙酯(10毫升,1:1)再次萃取水层。舍去合并的有机层,然后用NaOH(6.0 mL 1.0 M溶液)对水层进行碱化,直到pH=13。将上述体系进行碱化处理之后,再次用二氯甲烷-甲醇(2×10毫升,9:1)萃取水层两次,分离出有机层并将其用盐水进行洗涤。将所得的有机层在无水硫酸镁上进行干燥,过滤除去干燥剂,所得的滤液在真空下进行浓缩即可得到目标产物分子。 参考文献 [1] Walker, Daniel P.; et al Tetrahedron Letters (2012), 53(47), 6332-6334 查看更多
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如何制备氧化亚铁? 氧化亚铁(ferrous oxide),化学式FeO,是一种铁的氧化物。它的外观为黑色粉末,由+2价的铁与氧共价结合而成。方铁矿是其矿物形式。与铁锈相比,氧化亚铁的成分不同,铁锈主要由水合氧化铁组成。 制备氧化亚铁所需的试剂有草酸和硫酸亚铁,所需的仪器有酒精灯、铁架台、烧杯、玻璃棒、漏斗和试管等。 制备过程如下: 在烧杯中加入适量的硫酸亚铁和草酸。 加入适量的水溶解。 进行过滤,分离草酸亚铁和硫酸。 将滤渣干燥,并装入一个试管。 将试管放在铁架台上加热,管口向下倾斜并套上一个气球。 在加热过程中,发生以下反应:FeC2O4 ═△═FeO+CO↑+CO2↑。 实验现象包括气球膨胀和黄色固体变黑。 试管壁上的针状晶体为草酸。 反应结束后,试管内的黑色固体主要成分为FeO。 将试管内的物质倒在覆盖着卫生纸的金属盘上。 在这一步,卫生纸被点燃,黑色固体变红。 根据反应原理,4FeO+O2==2Fe2O3。 查看更多
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壬二酸和水杨酸有什么不同? 壬二酸和水杨酸是两种常见的护肤成分,它们具有一定的化学特性和功效,但在作用和用途上有一些区别。 一、壬二酸的作用与功效 壬二酸是一种天然产物,常见于小麦、藻类和动物皮脂中。在护肤领域,壬二酸常常作为外用药物成分,应用于治疗痤疮、色素沉着和玫瑰痤疮等皮肤问题。壬二酸的主要作用与功效如下: 抗炎和抗菌:壬二酸具有一定的抗炎和抗菌作用,可以减轻痤疮炎症,阻止痤疮细菌的生长和繁殖。 抑制黑色素生成:壬二酸可以抑制酪氨酸酶的活性,从而减少黑色素的生成,有助于淡化色素沉着和痘印。 促进角质代谢:壬二酸可以促进角质细胞的更新和代谢,减少角质堆积,保持皮肤的光滑和细腻。 抑制过度角质化:壬二酸可以抑制角质过度增生,防止毛孔堵塞,减少痤疮的发生。 二、水杨酸的作用与功效 水杨酸是一种来自水杨树皮的有机酸,也可以经过人工合成获得。在护肤领域,水杨酸是一种常见的外用抗痘成分,具有去角质、收缩毛孔和抑制痘痘等功效。水杨酸的主要作用与功效如下: 去角质:水杨酸能够渗透皮肤表面,溶解毛孔中的油脂和死皮细胞,从而有效清除黑头、白头和角质堆积。 收缩毛孔:水杨酸可以深入毛孔,减少毛孔扩张和堵塞,从而收缩毛孔,使皮肤更加细腻。 抗炎和抗菌:水杨酸具有一定的抗炎和抗菌作用,可以减轻痘痘炎症,阻止痘痘细菌的生长和繁殖。 促进角质代谢:水杨酸可以促进角质细胞的更新和代谢,有助于皮肤的自我修复和恢复。 三、壬二酸和水杨酸的作用与功效区别 虽然壬二酸和水杨酸都有去角质、抗炎和抗菌等共同的作用,但它们在一些方面还存在一些区别: 适用症:壬二酸主要用于治疗痤疮和色素沉着问题,而水杨酸更常用于抗痘护肤商品中,帮助减少痘痘的发生和缓解痘痘问题。 抑制黑色素生成:壬二酸具有明显的抑制黑色素生成的作用,有助于淡化痘印和色斑,而水杨酸在这方面的功效较弱。 针对痤疮:壬二酸对痤疮的治疗效果较好,尤其是对轻度和中度痤疮的处理效果较明显,而水杨酸更适合用在抗痘护肤,可以减少痘痘的发生和帮助肌肤保持清洁。 四、先用水杨酸还是壬二酸? 在护肤程序中,先使用水杨酸还是壬二酸要根据个人的肤质和皮肤问题来决定。如果是痤疮肌肤,面临痘痘问题,可以选择先使用壬二酸商品,帮助减轻炎症、控制痘痘生长,并淡化色素沉着。对油性肌肤和毛孔粗大的问题,水杨酸商品是一个不错的选择,可以帮助去除多余油脂和角质,收缩毛孔。 查看更多
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如何选择合适尺寸的抛光锅? 抛光锅 是制药行业中常用的设备之一,用于对制成药品进行抛光和表面处理。在选择抛光锅时,尺寸大小是非常重要的因素之一。那么,抛光锅的尺寸选择有哪些?本文将会为您介绍抛光锅的尺寸问题,帮助您更好地了解如何选择合适的抛光锅。 首先,抛光锅的尺寸大小与生产容量有关。不同规格和容量的抛光锅能够处理的药品数量是有差异的。因此,在选择抛光锅时,企业需要根据自身的生产需求和规模,选择适合自己的抛光锅,以满足生产过程中的需要。 其次,抛光锅的尺寸大小与药品的大小有关。不同大小和形状的药品需要使用不同规格和尺寸的抛光锅进行处理。因此,在选择抛光锅时,企业需要根据生产的具体药品来确定选择的抛光锅的尺寸大小,以确保抛光效果和处理效率。 另外,抛光锅的尺寸大小还与生产工艺和设备布局有关。不同的生产工艺需要使用不同尺寸和规格的抛光锅,而设备布局和空间大小也会对抛光锅的选择产生影响。因此,在选择抛光锅时,企业需要充分考虑生产工艺和设备布局,以选择适合自己的抛光锅。 最后,抛光锅的尺寸大小还与设备制造商有关。不同设备制造商生产的抛光锅规格和尺寸可能会有所差异。因此,在选择抛光锅时,企业需要选择有良好信誉和优质服务的设备制造商,并根据其提供的抛光锅规格和尺寸,选择适合自己的抛光锅。 综上所述,选择合适的 抛光锅 需要考虑生产容量、药品大小、生产工艺和设备布局以及设备制造商等因素。 查看更多
有没有微生物发酵的公司? 可以,加z15029041113 你们不是做分析的? 查看更多
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求助,磁滞回线是反的咋回事? 抗磁呀 查看更多
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水平连铸? 蒋楠老师或许可以,不行你找我 查看更多
有关7075铝合金冷轧后出现的问题? 过烧组织 先看原材料是不是过烧,再看你均匀化过程查看更多
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(有机合成)一甲胺和甲酸是否能够反应合成N-甲基甲酰胺? 没人吗,要是搞不懂就又要麻烦同事了 查看更多
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初试317,两篇SCI,求调剂? 牛啊 查看更多
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抽滤或者干燥过程中经常会发现固体的表面会变黄? 我想了一下,最近这个鼓风干燥的样品是异丙醇体系下析晶出来的,有点弱酸。会不会是固体表面的溶剂被氧化生成了酮类,进而在弱酸体系下聚合生成了一些共轭双键类的衍生物导致变黄查看更多
简介
职业:鑫达中投(北京)企业管理有限公司 - 销售
学校:华南理工大学 - 化工与能源学院
地区:吉林省
个人简介:好事总是需要时间,不付出大量的心血和劳动是做不成大事的。想吃核桃,就是得首先咬开坚硬的果壳。查看更多
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