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如何制备中性红2GL染料? 中性红2GL(C.I.酸性红211)是一种染色鲜艳的基本染料,适用于染色羊毛织物、蚕丝、锦纶、维纶以及直接印花。它可以与其他中性染料或增艳染料混合使用,也可用于染色棉织物和皮革。 制备步骤 1) 2-氨基-4-氯苯酚的重氮化 将2-氨基-4-氯苯酚溶解在含有30%盐酸的水中,冷却至5℃后滴加30%亚硝酸钠溶液,保温搅拌1小时。 2) 2-氨基-4-氯苯酚重氮盐与1-(间磺酰氨基苯基)-3-甲基-5-吡唑酮偶合 将1-(间磺酰氨基苯基)-3-甲基-5-吡唑酮溶解在水中,加热至30~40℃后加入纯碱,降温至10℃后加入2-氨基-4-氯苯酚重氮盐溶液,保持pH值9~10继续反应2小时。 3) 水杨酸铬钠盐的制备 将98%铬明矾溶解在水中,加热至80℃溶解,过滤除去杂质。再加入水杨酸,回流1小时后,用氢氧化钠溶液调节pH值。 4) 偶氮化合物的络合 将偶合液加入水杨酸铬钠盐的溶液中,升温至回流并调节pH值,保持回流6小时。反应结束后,调节pH值并进行盐析,最后过滤和烘干。 参考文献 [1] 金英花,迟洪训.中性红2GL(C.I.Acid Red 211)的合成[J].皮革化工,2007(02):32-34. 查看更多
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镝是什么元素? 镝(英语:Dysprosium)是一种化学元素,符号为Dy,原子序为66。镝属于稀土元素,其外观具银色金属光泽。镝在大自然中不以单质出现,而是包含在多种矿物之中,例如磷钇矿。自然形成的镝由7种同位素组成,其中丰度最高的是164Dy。 1886年保罗·埃米尔·勒科克·德布瓦博德兰首次辨认出镝元素,但要直到1950年代离子交换技术的发展后,才有纯态的镝金属被分离出来。由于其热中子吸收截面很高,所以在核反应堆中被用作控制棒;其磁化率亦很高,所以可用于数据储存技术上,以及做Terfenol-D材料的成分。可溶镝盐具有微毒性,不可溶镝盐则无毒。 镝的性质是怎样的? 镝是一种稀土元素,呈亮银色金属光泽。镝金属质软,可以用小刀切割。在没有过热的情况下,其加工过程不会产生火花。就算是少量的杂质也会大大改变镝的物理性质。 镝和钬拥有所有元素中最高的磁强度,这在低温状态下更为显著。镝在85 K(−188.2 °C)以下具有简单的铁磁序,但在这一温度以上会转变为一种螺旋形反铁磁状态,其中特定基面上所有原子的磁矩都互相平行,并相对相邻平面的磁矩有固定的角度。这种奇特的反铁磁性在温度达到179 K(−94 °C)时再转变为无序顺磁态。 镝金属在空气中会发生什么反应? 镝金属在空气中缓慢氧化并失去光泽,其燃烧反应会产生氧化镝: 4 Dy + 3 O2 → 2 Dy2O3 镝的电正性较高,它会在冷水中慢速进行反应,在热水中快速反应,并产生氢氧化镝: 2 Dy (s) + 6 H2O (l) → 2 Dy(OH)3 (aq) + 3 H2 (g) 在200 °C以上,镝金属会和所有卤素反应: 2 Dy (s) + 3 F2 (g) → 2 DyF3 (s)(绿色) 2 Dy (s) + 3 Cl2 (g) → 2 DyCl3 (s)(白色) 2 Dy (s) + 3 Br2 (g) → 2 DyBr3 (s)(白色) 2 Dy (s) + 3 I2 (g) → 2 DyI3 (s)(绿色) 镝会在稀硫酸中迅速溶解,形成含有镝(III)离子的黄色溶液。反应的产物硫酸镝(III)有明显的顺磁性。 镝有哪些应用? 镝与钒及其他元素一起,可用于激光材料和商业照明应用上。由于镝的热中子吸收截面很高,所以氧化镝-镍金属陶瓷是一种核反应堆控制棒材料。镝-镉氧族元素化合物是红外线辐射源,能用于研究化学反应。镝及其化合物有很强的磁性,所以在硬盘等数据储存装置中都有用到。 钕-铁-硼磁铁中钕部分可以替换为镝,以提高矫顽力,从而改善磁铁的耐热性能,用于电动汽车驱动马达等性能要求较高的应用上。用了这种磁铁的汽车每辆可含高达100克的镝。根据丰田汽车每年200万辆车的预计销售量,很快就会耗尽全球镝金属的供应。替换成镝的磁铁还具有较高的抗腐蚀性。 镝、铁和铽是Terfenol-D材料的组成元素。Terfenol-D是常温下磁致伸缩性最强的已知物料。这种性质可用于换能器、宽频机械共鸣管和高精度液态燃料喷射器。 镝被用于剂量计中,测量致电离辐射量。当掺有镝的硫化钙或氟化钙受辐射照射时,镝原子会进入激发态并发光。通过测量发光强度可以推算出辐射剂量。 镝化合物纳米纤维具有高强度、高表面积,所以可以用来加强其他材料或作催化剂。在450巴压力下对DyBr3和NaF的水溶液加热17小时至450 °C,可以制成氟氧化镝纤维。这种材料在超过400 °C高温下,可以在各种水溶液中存留超过100小时而不会溶解或集聚。 一些高强度金属卤化物灯用到碘化镝和溴化镝。这些化合物在灯的中心高温处分解,释放出游离镝原子。这些原子会发出绿光和红光。 隔热退磁冰箱用到某些顺磁性镝盐晶体,包括镝镓石榴石(DGG)、镝铝石榴石(DAG)和镝铁石榴石(DyIG)等。 查看更多
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环氧树脂是什么? 环氧树脂是一种高分子聚合物,它是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是由环氧氯丙烷与双酚A或多元醇缩聚而成的产物。由于环氧基的化学活性,可以通过多种含有活泼氢的化合物使其开环,固化交联生成网状结构,因此它是一种热固性树脂。 环氧树脂的工业生产 全世界年产值约为150亿美元。环氧树脂在美国的主要生产厂家和品牌包括Hexion(原Shell Development Company)的Epon,陶氏化工的D.E.R牌和亨斯迈公司(Huntsman)先进材料业务部(原汽巴精化)的Araldite牌。 环氧树脂的应用 环氧树脂广泛应用于涂料及黏合剂、模铸各种电子器件、集成电路封装材料和电路板、制造工业零件制品等领域。它还可以用于铝罐内层,尤其是酸性的食品或饮料,如汽水。此外,它还可以与碳纤维或玻璃纤维搭配使用,用于土木建筑结构物补强,以制造具有极高抗拉强度的补强材料。另外,环氧树脂还可以用于人造石的生产和防水材料。 环氧树脂的环境与安全 由于环氧基会与人体内的多种基团反应,因此通常被认为是有毒或致癌物质,使用时应避免皮肤接触。此外,环氧树脂的固化剂大多也是有毒物质。环氧氯丙烷易燃,含有毒性和致癌物质。双酚A是一种内分泌干扰素,可能影响男性生殖器官、导致早熟和母乳减少。 根据绿色和平组织(GreenPeace)于2006年4月发表的报告《我们的生殖健康和化学暴露》(Our reproductive health and chemical exposure),双酚A可影响男性生殖器官、导致早熟、母乳减少。 查看更多
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如何制备3-碘吡唑? 3-碘吡唑是一种有机中间体,可以通过一系列步骤来合成。首先,使用吡唑为原料制备1-(2-三甲基硅烷基-乙氧基甲基)-1H-吡唑,然后通过碘化反应得到5-碘-1-(2-三甲基硅烷基-乙氧基甲基)-1H-吡唑,最后去除保护基得到3-碘吡唑。 制备步骤 1-(2-三甲基硅烷基-乙氧基甲基)-1H-吡唑的制备:将95%NaH(4.9克)溶解在矿油中,加入200毫升THF。逐滴加入吡唑(12克)溶解在50毫升THF中,并在室温下搅拌1小时。将SEMCl(34.32毫升)溶解在50毫升THF中,冷却至0℃后逐滴加入。去除冷却浴,继续在室温下搅拌过夜。用水淬灭反应,浓缩后用乙醚稀释,经过氯化铵和盐水洗涤,最后用硫酸钠干燥。通过20-30%EtOAc/己烷色谱法得到产物(12克)。 5-碘-1-(2-三甲基硅烷基-乙氧基甲基)-1H-吡唑的制备:将1-(2-三甲基硅烷基-乙氧基甲基)-1H-吡唑(2.0克)溶解在40毫升THF中,在-78℃下逐滴加入2.5NnBuLi(4.43毫升)。搅拌45分钟后,逐滴加入碘(7.67克)溶解在20毫升THF中。添加完所有碘后,去除冷却浴,使混合物回温至室温,反应2小时。通过加入饱和的NH4Cl水溶液淬灭反应。浓缩溶液后用乙醚稀释,经过亚硫酸钠水溶液、水和盐水洗涤,最后用硫酸钠干燥。通过5-10%EtOAc/己烷色谱法得到产物(1.66克)。 3-碘吡唑的制备:将5-碘-1-(2-三甲基硅烷基-乙氧基甲基)-1H-吡唑(1.0克)与三乙基硅烷(1.72毫升)和TFA(4毫升)的混合物在0℃下反应。去除冷却浴后,反应1.5小时,去除溶剂得到570毫克白色固体。 参考文献 [1]PCT Int. Appl., 2006021881,02 Mar 2006 查看更多
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氯化镁在菱镁水泥制品中的作用是什么? 氯化镁,又称卤片、盐卤,是以水氯镁石或制盐母液为原料制成的化合物。工业上的氯化镁广泛应用于化学、建材、冶金、机械、交通、医药和农业等行业。在菱镁水泥制品中,氯化镁具有以下三个主要作用: 1. 促进氧化镁的水化进程:氯化镁与水化产物发生中和反应,加速氧化镁的溶解和水化,最终形成水化生成物518或318结晶。 2. 提高Mg(OH)2胶体溶液中疏散质的含量:六水氯化镁在溶剂中起到加速凝结和硬化的作用。 3. 提高制品的强度:六水氯化镁吸附Mg(OH)2胶粒间的水分,增加制品的强度。它在反应过程中尽量生成518相。 氯化镁对菱镁水泥制品性能的影响 1. 增加制品的强度:氯化镁与MgO和水共同形成的518结晶相具有坚固的塔接铰链体系,能承受极大的压力。 2. 降低制品的耐水性:由于氯化镁与氧化镁共同形成的518结晶相容易被水溶解,导致制品的耐水性下降。 3. 提高制品的抗低温性:氯化镁本身具有防冻剂的特性。 4. 提供良好的防火性能:氯化镁在118℃时释放氯气,能迅速灭火。 查看更多
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米力农和胺碘酮的使用方法和剂量是怎样的? ① 适应证 米力农适用于治疗各种原因引起的急、慢性顽固性失代偿心力衰竭,尤其是低心排合并外周高阻力的患者。胺碘酮适用于室速、室颤、房扑房颤的复律和预防复发,以及合并器质性心脏病的(室上性)快速性心律失常,当其他抗心律失常药物无效时。 ② 用法用量 米力农的静脉注射负荷量为25~75 μg/kg,缓慢静注5~10分钟,维持剂量为每分钟0.375~0.75 μg/kg。根据肌酐清除率调整剂量,每日最大剂量不超过1.13 mg/kg。胺碘酮的静脉负荷剂量为150 mg + 5% GS 20 mL,静推10分钟(15 mg/min),随后6小时内每分钟给予1 mg,接下来的18小时内每分钟给予0.5 mg。同时口服胺碘酮200 mg tid 7 天 + 200 mg bid 7 天 + 200 mg qd 7 天,长期维持(一周服用5天)。 ③ 药物快速配置 [ 剂量单位:μg/(kg·min) ]和[ 剂量单位:mg/min ] 米力农可以通过微量泵以体重(kg)× 0.3 mg 配制成50 mL液体,1 mL/h相当于0.1 μg/(kg·min)。胺碘酮可以通过将300 mg胺碘酮与5% GS混合至50 mL iv泵入,10 mL/h相当于1 mg/min。查看更多
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黄酮醇是否能够降低阿尔茨海默症的风险? 随着我国逐渐步入老龄化社会,阿尔茨海默症患者日渐增多。 阿尔茨海默症(Alzheimer’s Disease, AD),俗称老年痴呆症,是老年人最常见的神经系统退行性疾病,主要表现是以记忆力受损为初始症状的渐进性的认知功能丧失。阿尔茨海默症起病隐匿、不易发觉、病程缓慢(从确认老年痴呆到死亡的病程大约3-10年时间),且不可治愈。目前已经成为继心血管病、脑血管病以及癌症之后,威胁老年人健康的“第四大杀手”。 2020年1月29日,芝加哥拉什大学(Rush University)发表在《神经病学》《Neurology》杂志上的一项前瞻性队列研究发现,摄入更多富含3-羟基黄酮(黄酮醇)的食物和饮品可能会降低患阿尔茨海默症的风险。 黄酮醇与阿尔茨海默症的关系 黄酮醇是果实和花的颜色来源(一组植物色素),也是黄酮类化合物的一个亚组,是各类黄酮化合物中数量最多、分布最广泛的一类,已发现约有1700多种。已知黄酮醇可能调节机体对一些化合物的反应性,如过敏原、病毒、致癌物质。也就是说,黄酮醇具有抗过敏、抗炎症和抗癌性能。最近的研究表明,黄酮醇与阿尔茨海默症之间还存在着密切联系。 在这项研究中,共纳入了正在进行的以社区为基础的前瞻性队列研究“快速记忆与衰老项目”(Rush Memory and Aging Project)中的921名参与者(其中75%为女性)。研究开始时,他们的平均年龄为81.2岁,没有人患有阿尔茨海默病。此后每年参与者都要填写一份食物频率问卷调查,以评估每个人的饮食中摄入黄酮醇的含量,并依据摄入量将参与者分成五组。此外,每年所有参与者都要接受阿尔茨海默病痴呆的相关检查。 在平均6.1年的随访期间中,有220名受试者出现了老年痴呆症。在调整了遗传、年龄、性别、教育程度和生活方式因素后发现,最高摄入量组的人比最低摄入量组的人患阿尔茨海默症的可能性低48%,最高组的186人中,有28人(占15%)患上了阿尔茨海默症,而在最低组的182人中,有54人(占30%)患上了阿尔茨海默症。也就是说,黄酮醇的膳食摄入量与阿尔茨海默症的发病率呈负相关。而在考虑了其他风险因素,如糖尿病、既往心脏病、中风和高血压,结果仍然相同。 为了进一步分析,研究人员还观察了黄酮醇中四种不同的化合物与患阿尔茨海默症的关联。这四种化合物分别是:含有异鼠李素(多羟基黄酮类化合物)的食物:梨、橄榄油、葡萄酒、番茄酱等;含有山奈酚(黄酮类化合物)的食物:羽衣甘蓝、豆、茶、菠菜、西兰花等;含有杨梅素(天然的黄酮醇)的食物:茶、葡萄酒、羽衣甘蓝、橘子、西红柿以及含有槲皮素的食物。 研究发现,摄入大量异鼠李素的参与者患阿尔茨海默症的可能性降低了38%;摄入大量山奈酚的参与者患阿尔茨海默症的可能性降低了51%;摄入大量杨梅素的参与者患阿尔茨海默症的可能性也降低了38%;而槲皮素的摄入量与降低患阿尔茨海默症的风险无关。 该研究的作者、芝加哥拉什大学的医学博士Thomas M. Holland表示:“虽然饮食中的黄酮醇摄入量增加可能会降低患阿尔茨海默症的风险,但并不能证明两者之间存在因果关系,所以仍需要更多的研究来证实这些结果。但是这一发现表明多吃富含黄酮醇的水果和蔬菜,可能是一种相当便宜、简单的方法来帮助人们避免阿尔茨海默症。” 查看更多
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2-溴乙醇的合成方法及注意事项? 简介 2-溴乙醇是一种无色或浅黄色吸湿性液体,具有较高的稳定性和毒性,在工业和化学实验中有广泛应用。为了安全储存,应将其放置在通风低温干燥的库房,并与氧化剂、酸类和食品添加剂分开存放。 合成方法一 图1展示了2-溴乙醇的合成路线。首先,在配有磁力搅拌器和回流冷凝器的250mL圆底烧瓶中加入乙二醇(200mmol),并将溶液冷却至-10°C。然后,在30分钟内滴加三溴化磷(23 mmol)到溶液中。随后,将温度缓慢升高至室温,并在2小时内缓慢回流反应混合物。最后,通过减压蒸馏得到2-溴乙醇。 合成方法二 图2展示了另一种2-溴乙醇的合成路线。该方法是在恒温玻璃反应器中进行烯烃的氧化溴化。首先,在反应器中加入1-丁基-3-甲基咪唑溴化铵(1g)和HBr(0.80)。然后,通过吹扫空气或含有氧气和气态烯烃的气体来激活反应混合物。接下来,向反应混合物中加入NaNO2(10mg,0.145mmol),并通过磁力搅拌器搅拌反应器内容物。最后,通过蒸馏纯化得到2-溴乙醇。 参考文献 [1] Kuznetsova, Lidia I.; et al. Oxidative Bromination of Alkenes Mediated with Nitrite in Ionic Liquids. Catalysis Letters (2014), 144(9), 1499-1506. 查看更多
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如何制备4-羟甲基哌啶的方法有哪些? 如何制备4-羟甲基哌啶? 在药物研发领域,特别是抗癌药物研发中,4-羟甲基哌啶是一种重要的中间体。它被广泛应用于药物合成过程中。此外,在工业上,4-羟甲基哌啶还可用作变性剂、助染剂以及合成多种产品的起始物。 制备方法一:在0°C下,将异哌啶酸乙酯溶液滴加到氢化铝锂的悬浮液中,然后在室温下搅拌反应混合物。通过过滤去除产生的氢氧化物,然后蒸发溶剂,得到纯度为100%的4-羟甲基哌啶。 制备方法二:将哌啶-4-羧酸乙酯溶液缓慢加入到LiAIH4的悬浮液中,然后在室温下搅拌过夜。通过过滤和浓缩滤液,得到所需的4-羟甲基哌啶。 制备方法三:将4-羧基哌啶加入LiAlH4的悬浮液中,在室温下静置20小时。通过过滤和纯化,得到4-羟甲基哌啶。 以上是三种制备4-羟甲基哌啶的方法,具体的合成路线请参考图1和图2。 参考文献 [1]李彤. 生物催化手性哌啶类药物中间体的合成研究[D].华南理工大学,2021.DOI:10.27151/d.cnki.ghnlu.2021.005430. [2] Chee, Jennifer; et al. Preparation of 3-piperidinylmethyl-4-thienylpyrrolidines as modulators of chemokine receptor activity. World Intellectual Property Organization, WO2001064216 A1 2001-09-07. 查看更多
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如何制备4-氯吡啶盐酸盐? 背景及概述 氯代吡啶是一类重要的精细化工中间体,广泛应用于农药、医药和日用化工领域。近年来,国内外对氯代吡啶产品的需求快速增加,成为倍受中间体界关注的热点产品。 应用 4-氯吡啶盐酸盐是合成食物蛋白酶抑制剂的主要成分,可用于治疗晚期癌症,并可作为合成某些药物的中间体。 制备方法 本文介绍了一种以4-氨基吡啶为原料,制取4-氯吡啶盐酸盐的方法。具体操作步骤如下: 将4-氨基吡啶溶于甲醇中。 通入氯化氢气体至饱和。 分批加入亚硝酸钠。 加热至内温达到62℃,过滤并重结晶。 通过以上步骤,可得到白色的4-氯吡啶盐酸盐固体。 图1 4-氯吡啶盐酸盐的合成反应式 实验操作 在装有机械搅拌、温度计和回流冷凝管的四口瓶中,按照一定比例加入原料,并进行一系列的反应和提取操作,最终得到4-氯吡啶盐酸盐。 参考文献 [1] Chemische Berichte, , vol. 32, p. 1309 查看更多
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氯化锂有哪些应用领域? 【英文名称】Lithium Chloride 【分子式】LiCl 【分子量】42.39 【CAS登录号】[7447-41-8] 【结构式】Li+Cl- 【物理性质】mp 605℃,bp1325~1360℃ d 2.068 g/cm3。极易溶于水,也能溶于 乙醇 、 丙酮 、 吡啶 等有机溶剂。 【制备和商品】国内外化学试剂公司均有销售。 【注意事项】本品属低毒类。对眼睛和黏膜具有强烈的刺激和腐蚀作用。 氯化锂 被广泛应用于生物学有关的淀粉酶和土壤菌种等研究中,1992年就曾报道过其在环孢菌素骨架构造上的作用。在化学领域中,氯化锂被应用于污水处理及高分子方面,在有机合成中也有一定的应用。 氯化锂满足催化活性的两个重要因素:亲脂因素和电荷分离因素,并且有高活性和选择性。例如:氯化锂可参与选择性的催化加氢反应(式1)。 氯化锂 可以作为添加剂加速锆杂五元环的烯丙基化作用,产生双烯丙基化的产物(式2)。 在把催化的反应中,氯化锂往往作为配体提供氯并发挥很大的作用(式3),氯化锂还可以参与形成丙烯酮类化合物(式4)。 在LiCl催化下,醛酮与(CH3)3SiCN或者t-C4H9(CH3)2SiCN等反应可以合成出硅烷化的氰醇。此外它也可以催化苯的卤代物的锂化反应。在手性合成方面,氯化锂也能起到一定的作用。在某些加成反应中,加入适当的氯化锂可以改变手性产物之间的比例,使反应向产生某种手性产物方向进行(式5)。 在不对称的迈克尔反应中,氯化锂也显示出了对立体选择性的有效作用(式6)。 查看更多
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罗通定是什么药物? 罗通定 是一种有机化合物,其化学名称为2,3,9,10-四甲氧基-5,8,13,13α-四氢-6H-二苯并[a,g]喹嗪,化学式为C21H25NO4。罗通定属于阿 片类镇痛剂,其主要作用是通过与阿 片受体结合,发挥强效的镇痛作用。与吗 啡等其他阿 片类药物相比,罗通定的镇痛效果更强,持续时间更长,同时不会引起呼吸抑制等不良反应。 由于罗通定的强效镇痛作用,它被广泛用于制造镇痛药物。目前市面上常见的罗通定制剂包括口服片剂、注射剂等。罗通定口服片剂主要用于治疗胃溃疡及十二指肠溃疡的疼痛、月经痛、分娩后宫缩痛、紧张性失眠、痉挛性咳嗽等症状。而罗通定注射剂则主要用于术后镇痛、癌症疼痛等剧烈疼痛的缓解。 值得注意的是,罗通定是一种处方药物,在使用罗通定时,应注意不要超过医生建议的剂量和使用时间,以避免出现不良反应。常见的罗通定不良反应包括恶心、呕吐、头晕、嗜睡、呼吸抑制等。另外,罗通定具有一定的成瘾性,长期使用可能会导致药物依赖和戒断反应。 总之, 罗通定 是一种强效的阿 片类镇痛剂,广泛用于制造镇痛药物。罗通定通过与阿 片受体结合发挥强效的镇痛作用,比吗 啡的镇痛效果更强,持续时间更长,不会引起呼吸抑制等不良反应。罗通定口服片剂主要用于治疗胃溃疡及十二指肠溃疡的疼痛、月经痛、分娩后宫缩痛、紧张性失眠、痉挛性咳嗽等症状,而罗通定注射剂则主要用于术后镇痛、癌症疼痛等剧烈疼痛的缓解。在使用罗通定时,应注意剂量和使用时间,以避免出现不良反应和药物依赖。 查看更多
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缩宫素在制药中的质量要求是什么? 缩宫素 是一种常用于妇产科领域的药物,具有调节子宫收缩和控制宫缩的作用。在制药过程中,缩宫素的质量要求至关重要。 制药过程中,对缩宫素的质量有以下几个重要要求: 1. 纯度:缩宫素的纯度是衡量其质量的重要指标之一。高纯度的缩宫素可以确保药物的纯净性和活性,减少不必要的副作用。在制药过程中,需要严格控制原料的纯度以及制备工艺的操作条件,确保缩宫素的高纯度。 2. 含量一致性:缩宫素药物的含量一致性是保证其疗效和安全性的关键因素。在药物生产过程中,需要有效控制缩宫素的含量,确保每个制剂单位中缩宫素的含量准确、一致,并符合规定的标准。这可以通过严格的药物制备工艺和质量控制措施来实现。 3. 微生物限度:缩宫素药物应符合适当的微生物限度标准。微生物污染可能导致药物的降解、变质和感染等问题。因此,在制药过程中,需要严格控制原料和制剂的微生物质量,确保缩宫素药物的微生物限度在安全范围内。 4. 包装和储存条件:缩宫素药物的包装和储存条件对其质量和稳定性至关重要。适当的包装材料和储存条件可以保护缩宫素药物免受湿气、光线和温度等有害因素的影响,确保其长期稳定性和有效性。 综上所述, 缩宫素 在制药中的质量要求包括纯度、含量一致性、微生物限度以及适当的包装和储存条件。这些要求确保缩宫素药物的安全性、有效性和稳定性,为患者提供高质量的药物治疗。 查看更多
求助各位大佬? 纯电阻是,这个横线指的是纯电阻么还是说 ... 你的阻抗谱只有实部参数(X轴),没有虚部参数(Y轴),和纯电阻电路很像,但是纯电阻电路的阻抗一般是定值不随测量频率变化,你的阻抗值在不断变化。 另外要研究阻抗谱问题要讲清楚你的体系(三电极的组成,电解液组成)和测试参数(测试频率,交流腐蚀,起始电位)。查看更多
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求助各位大佬,有机合成怎么规划路线? 二楼说的对,需要拆分子,看看哪些部分有反应位点,像拆积木一样拆开,既然能拆开还要想部分组装,组装还是一门艺术,也是一门科学,这个靠自己的积累了 感谢了我目前也正在努力学习中 查看更多
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323 高分子复合材料 考研调剂? 可以调剂来合肥学院,跟一个好点的教授后面继续做高分子复合材料,然后博士去211继续学习 查看更多
高熵合金? 想知道加一 查看更多
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制备3,5-二氯硝基苯? 3,5-二氯氨基苯,弄点氧化剂氧化一下查看更多
高校老师收入真这么低吗? 僧多粥少,自然非常低,而且还是非升级走,这是市场决定的 查看更多
简介
职业:广东重仪机械工程服务有限公司 - 安全工程师
学校:湘潭大学 - 化学学院
地区:河北省
个人简介:他清早的问候,他深夜的短信,他送来的礼物,不是因为他爱你,只是他无聊至极。查看更多
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