首页
全部版块
热门版块
化学
生物学
药学
通用分类
工艺技术
问题13w
化学学科
问题13w
仪器设备
问题12w
安全环保
问题4w
材料科学
问题1w
化药
问题1w
工艺技术
问题13w
化学学科
问题13w
仪器设备
问题12w
安全环保
问题4w
材料科学
问题1w
日用化工
问题2k
精细化工
问题1k
生物医学工程
问题7k
细胞及分子
问题4k
微生物
问题2k
动植物
问题609
化药
问题1w
中药
问题243
生物医药
问题221
回答
问题
待回答
文章
视频
登录
加入盖德
凉生姜生
影响力
0.00
经验值
0.10
粉丝
13
项目经理
关注
已关注
私信
他的提问 2319
他的回答 13930
来自话题:
精细化工
,
日用化工
,
日用化工
,
材料科学
,
如何制备无卤阻燃剂间苯二酚四苯基二磷酸酯?
随着环保意识的提高,人们对无卤、低毒的阻燃剂越来越关注。间苯二酚型磷酸酯齐聚物(RDP)阻燃剂是一种环境友好型、健康无害型的阻燃剂,具有优异的热稳定性和阻燃性能,因此得到广泛应用。目前,制备间苯二酚四苯基二磷酸酯的催化剂主要包括液体酸或碱催化剂、固体酸或碱催化剂以及脂肪酶等。相对于其他催化剂,固体碱催化剂具有工艺简单、环境污染小、易于回收利用等优势,但其活性和抗失活性能仍有待提高。 应用 间苯二酚四苯基二磷酸酯可用于制备热固性氰酸酯树脂组合物,该组合物具有优良的耐热性、耐湿性、阻燃性和低热膨胀系数。该树脂组合物可用于制备树脂片材、树脂复合物金属铜箔、预浸料、层压板、覆铜板层压板和印制线路板等。磷系阻燃剂选自三(2,6-二甲基苯基)膦、间苯二酚双[二(2,6-二甲基苯基)磷酸酯]、间苯二酚四苯基二磷酸酯等。 制备 方法1:苯酚和三氯氧磷在催化剂和加热的条件下反应生成三苯基磷酸酯;然后,三苯基磷酸酯和间苯二酚在催化剂、加热和减压的条件下进行酯交换反应,得到间苯二酚四苯基二磷酸酯。该方法具有反应时间短、能耗低、产率高等优点。 方法2:通过制备固体催化剂和酯交换反应来制备间苯二酚四苯基二磷酸酯。固体催化剂的制备包括聚合生产和磺化反应,最终得到固体催化剂。酯交换反应的步骤包括在反应器中加入三苯基磷酸酯和间苯二酚,加入固体催化剂,控制反应温度和时间,最终得到间苯二酚四苯基二磷酸酯。 主要参考资料 [1] CN201611172645.9一种间苯二酚四苯基二磷酸酯的制备方法
查看更多
#间苯二酚四苯基二磷酸酯
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
材料科学
,
安全环保
,
三甲基丙氧基硅烷的应用及安全注意事项?
背景及概述 [1] 三甲基丙氧基硅烷是一种医药合成中间体,也被称为三甲基丙氧基硅。在使用过程中,如果吸入三甲基丙氧基硅烷,请将患者移到新鲜空气处;如果皮肤接触,应脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤,如有不适感,应就医;如果眼睛接触,应分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,并立即就医;如果食入,立即漱口,禁止催吐,应立即就医。 三甲基丙氧基硅烷的应用 [1] 三甲基丙氧基硅烷具有广泛的应用领域,以下是一些应用举例: 1)制备易洁疏水涂料:易洁疏水涂料的配方包括有机溶剂、硅油、三甲基丙氧基硅烷、有机酸或无机酸等成分。制备方法是先将有机溶剂和硅油混合并搅拌均匀,再加入三甲基丙氧基硅烷,最后加入冰醋酸调配均匀,即可得到易洁疏水涂料。 上述的易洁疏水涂料具有环保和疏水的特点,适用于玻璃表面,能使普通玻璃具备易洁疏水功能,同时具有抗菌抗霉效果,延长使用寿命,抗黄变和抗紫外线,为人们的生活带来便利并节约成本。 2)制备防水涂料:防水涂料的配方包括三甲基丙氧基硅烷、无水醋酸、二氧化硅、含氟嵌段共聚物、固化剂和丙烯酸酯等成分。这种防水涂料具有良好的附着力,对墙面的要求较低,耐久性强,具有良好的防水效果。 主要参考资料 [1] CN201310084382.6一种易洁疏水涂料 [2] CN201510803911.2一种防水涂料
查看更多
#三甲基丙氧基硅烷
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
其他
,
醋氯芬酸:一种独特的口服抗炎药?
醋氯芬酸是一种口服强效非甾体抗炎药,由西班牙Prodesfarma公司于1992年首次推向市场。它已在20多个国家上市使用,并被欧洲药典和英国药典收录,得到了广泛认可。 该药的应用领域是什么? 醋氯芬酸是国际上公认的唯一既具有消炎和止痛作用,又能促进关节软骨修复的产品。 它能在3分钟内缓解疼痛,且胃肠道反应轻微。 该药具有以下优点: 迅速解除疼痛,消除因疼痛引起的关节活动受限。 既能抗炎、止痛,又能促进关节软骨修复。 副作用小,安全性高。 因此,醋氯芬酸广泛应用于骨关节炎、类风湿关节炎、强直性脊柱炎等疾病的治疗。
查看更多
#醋氯芬酸
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
材料科学
,
甲基绿-派洛宁染色液的应用及特点?
甲基绿和派洛宁是两种常用的碱性染料,它们可以分别与DNA和RNA结合,使其显示出绿色和红色。当甲基绿和派洛宁混合使用时,就形成了甲基绿-派洛宁染色液。这种染色液可以与免疫荧光染色或免疫组化染色配合使用,具有广泛的应用领域。 染色原理 甲基绿-派洛宁染色液的染色原理主要有两个方面。首先,染色的结果与DNA和RNA的聚合程度有关,聚合程度高的DNA优先与甲基绿结合呈绿色,而派洛宁则优先与RNA结合呈红色。其次,甲基绿和派洛宁在水中电离后都带有正电荷,但甲基绿的碱性较派洛宁强,因此甲基绿更容易与细胞核极性吸附而染色,而派洛宁更容易与细胞质吸附结合。因此,染色液的pH值对染色结果有影响。 使用注意事项 1、尽量避免反复冻融,以免染色液失效。 2、在使用Trypsin-EDTA溶液时,要注意避免细菌污染。 3、Trypsin-EDTA溶液的消化时间不宜过长,否则会影响细胞的生长状况。 4、为了安全和健康,请在操作时穿实验服并戴一次性手套。 参考资料 [1] 影响吡罗红甲基绿染液染色效果的探究实验
查看更多
#甲基绿
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
材料科学
,
如何制备4-氧四氢噻酚-3-羧酸甲酯?
4-氧四氢噻酚-3-羧酸甲酯是一种重要的有机中间体,可用于制备2-(乙基硫基)噻吩并[3,4-d]嘧啶-4-(3H,5H,7H)-酮。制备方法如下: 1)将丙烯酸甲酯和巯基乙酸甲酯的溶液中缓慢加入丙烯酸甲酯,同时保持反应温度在50℃。反应搅拌2小时,然后将过量的丙烯酸甲酯和哌啶蒸出,得到目标产物3-((甲氧基羰基)甲硫基)丙酸甲酯。 2)在甲苯中将金属锂处理后,加入3-((甲氧基羰基)甲硫基)丙酸甲酯。将反应温度提高至110℃,维持18小时。通过过滤收集固体,酸化并萃取,纯化得到4-氧四氢噻酚-3-羧酸甲酯。 4-氧四氢噻酚-3-羧酸甲酯的应用 4-氧四氢噻酚-3-羧酸甲酯可用于合成2-(乙基硫基)噻吩并[3,4-d]嘧啶-4-(3H,5H,7H)-酮。 主要参考资料 [1] CN201280057967.2 作为MTOR抑制剂的吗啉代取代的双环嘧啶脲或氨基甲酸衍生物
查看更多
#4-氧四氢噻酚-3-羧酸甲酯
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
其他
,
全氟丁基磺酰氟(PBSF)的反应速度和适用性如何?
相较于其他脱氧氟化试剂,PBSF具有极快的反应速度。而其他磺酰氟类氟化试剂可能需要数小时或数天才能完成的反应,PBSF只需几秒钟。 研究发现,PBSF非常适合与环烷基醇发生脱氧氟化反应。此外,PBSF的使用效果还与碱的位阻有很大关系。 PBSF和其他环烷基醇的反应如何呢? 需要注意的是,虽然PBSF反应速度很快,但在与环烷基醇反应过程中容易产生消除产物(烯烃)。常见的消除产物有左消除产物、右消除产物或两者同时存在,如下图所示。因此,反应收率往往不高。 尽管副产物的产生会降低反应转化率和原子利用率,但从生产成本、安全性和重现性角度综合考虑,PBSF仍然适合用于放大生产。
查看更多
#全氟丁基磺酰氟
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
其他
,
什么是β受体阻滞剂?
抗高血压药物通过调节多个生理系统对血压进行调节,其中包括交感神经系统、肾素-血管紧张素-醛固酮系统和内皮素系统等。 β受体阻滞剂是一类常用的抗高血压药物,它们通过抑制肾上腺素受体的活性发挥作用。这些药物可以阻止交感神经过度激活,改善心肌功能,降低心率,有效降低血压。 根据对β1和β2受体的选择性以及是否具有α受体阻断作用,β受体阻滞剂可以分为以下几类: 1. 非选择性β1和β2受体阻滞剂; 2. 选择性β1受体阻滞剂; 3. α、β受体阻滞剂。 富马酸比索洛尔的作用 富马酸比索洛尔是一种高选择性的长效β1受体阻滞剂,它可以减慢心率、降低血压、减少心脏后负荷和心肌耗氧量。比索洛尔还可以保护心肌,阻断肾上腺素能系统对心室的影响,改善心室重塑,预防心力衰竭的发生。 富马酸比索洛尔具有高度选择性的β1受体阻断作用,可以安全地降压和保护心脏。它对糖类和脂类代谢没有影响。在治疗剂量范围内,它没有明显的膜稳定作用或内在拟交感作用。高剂量时(≥20mg),它可以抑制β2肾上腺素能受体。相比阿替洛尔,它对β1受体的选择性是其4倍。 富马酸比索洛尔的生物利用度很高,口服后的绝对生物利用度约为80%,不受食物的影响。它在肝脏中经过首过代谢,约有20%被代谢。它的半衰期较长,为9-12小时。在老年患者中略有延长,部分原因与肾功能减退有关。平均血药峰浓度范围为16ng/ml-70ng/ml。每天一次的给药可以实现持续稳定的降压效果。它通过肝脏和肾脏两种途径从体内排除。 注:β受体包括β1和β2受体,其中β1受体主要分布于心脏,可以增加心肌的收缩性、自律性和传导功能。β2受体主要分布于支气管平滑肌、血管平滑肌和心肌等组织,起到支气管平滑肌松弛和血管扩张的作用。 参考文献: [1]王斌.使用富马酸比索洛尔治疗高血压的效果观察[J].当代医药论丛,2017,15(07):61-62. [2]吴青青,唐其柱,李芳芳,等.选择性β1受体阻滞剂对高血压合并糖尿病患者糖代谢的影响 [J].职业与健康,2014,30(18):2676-2679. [3]陈刚,吴旭庭,王镇波,吴志坚. 富马酸比索洛尔治疗老年高血压伴心功能不全患者的临床疗效[J]. 中国老年学杂志,2015,35(02):381-382.
查看更多
#富马酸比索洛尔
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
材料科学
,
材料科学
,
大红色基G的制备方法及应用?
大红色基G是一种重要的不溶性偶氮染料,广泛应用于棉织物的染色和印花。本文介绍了两种制备大红色基G的方法,并探讨了其应用领域。 背景及概述 [1] 大红色基G,学名为2-氨基-4-硝基甲苯,是一种金黄色晶体。它不溶于水,但可溶于乙醇、乙醚、苯和丙酮。大红色基G具有强大的偶合能力和中等的偶合速度,主要用于棉织物的染色和印花。此外,它还可用于丝绸、粘胶和锦纶织物的染色,以及有机颜料的中间体。 制备 [1-2] 报道一、 一种制备大红色基G的方法包括以下步骤: a)成盐:将邻甲基苯胺、冰醋酸和氯乙酸加入反应釜中,升温至60℃左右,同时将产生的氯化氢气体抽出; b)硝化:在30℃的温度下,滴加冰醋酸和硝酸的混合物; c)分离:将反应液通过压滤,分离固体和液体; d)蒸馏:将液体在蒸馏釜中升温至55℃,回收甲基叔丁基醚和冰醋酸; e)复分解:在复分解釜中加入盐酸,控制温度和时间,然后进行热压滤和洗涤,最终得到大红色基G成品。 报道二、 另一种制备大红色基G的方法包括以下步骤: 在反应釜中加入浓硫酸和硫酸,控制温度并缓慢加入邻甲苯胺,使其溶解成盐。然后,缓慢滴加混酸(硫酸和硝酸的混合物),使其析出晶体。最后,通过离心和降温,得到金黄色晶体的大红色基G成品。 参考文献 [1] CN201910232379.1一种大红色基G的生产方法 [2] [中国发明] CN201510245336.9 大红色基G生产新工艺
查看更多
#2-氨基-4-硝基甲苯
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
精细化工
,
材料科学
,
丁基羟基茴香醚(BHA)在食品中的应用效果如何?
丁基羟基茴香醚(BHA)是一种广泛使用的油溶性合成抗氧化剂,被广泛应用于我国和世界各国。根据规定,其在食品中的最大用量以脂肪计不得超过0.2g/kg。 BHA的特点 1、作为酚类抗氧化剂,BHA通过提供氢离子与氧化自由基结合,中断氧化反应过程,从而减缓饲料油脂的氧化。 2、BHA用作油脂抗氧化剂时具有热稳定性,并且与金属离子作用不会导致着色。 3、除了具有抗氧化功能外,BHA还具有较强的抗菌力。添加200mg/kg的BHA可以完全抑制饲料中生长的毒霉、黑曲霉等菌种的孢子生长。 4、由于价格较贵等因素,BHA通常与BHT和没食子酸丙酯复合使用。与柠檬酸、维生素C等有机酸配合使用时,效果更佳。 BHA的应用 TBA值是目前国内外应用较为广泛的反映脂肪氧化程度的指标,而酸价和过氧化值则反映了脂肪氧化的中间过程。 从图表可以看出,在0d~30d的贮藏时间内,随着时间的延长,脂肪氧化逐渐加强。在添加不同浓度的抗氧化剂时,30d内,添加0.15g/kg的BHA时,抗氧化效果较为理想。 BHA对大豆油过氧化值的影响 在相同的加热温度下,T1、T2、T4的过氧化值依次减小,表明BHA对过氧化值的上升具有抑制作用,且添加量越多,抑制作用越强。这是因为BHA添加量越多,能够参与到油脂初级氧化自由基链反应中的氢质子越多,从而抑制作用越强。
查看更多
#丁基羟基茴香醚
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
日用化工
,
熊果苷的作用和特点是什么?
熊果苷是一种白色针状结晶或粉末,它是从熊果的叶子中提取出来的。熊果苷通过抑制体内酪氨酸酶的活性,阻止黑色素的生成,从而减少皮肤色素沉积,祛除色斑和雀斑。此外,熊果苷还具有杀菌和消炎的作用,因此被广泛应用于高级化妆品的制备。 熊果苷的特点和作用 熊果苷是新型烧烫伤药的主要成分之一,它具有快速止痛、消炎力强、迅速消除红肿、愈合快、不留疤痕等特点。与此同时,熊果苷对黑色素细胞没有毒害性、刺激性和致敏性等副作用,还具有润肤、愈创、杀菌和协同抗炎等作用。它是目前国外流行的最安全有效的美白原料之一,也是二十一世纪最具竞争力的皮肤美白祛斑活性剂。 熊果苷能够通过抑制体内酪氨酸酶的活性,阻止黑色素的生成,从而减少皮肤色素沉积,祛除色斑和雀斑。同时,它还具有杀菌和消炎的作用,能够显著抑制络氨酸酶在皮层中的积累,对皮肤具有漂白性作用,作用强于曲酸和抗坏血酸。 人的皮肤细胞体外培养实验表明,熊果苷微量存在时,细胞生长速度明显提高,对皮肤具有护理功能。 熊果苷的功效 熊果苷具有使肌肤明亮的功效,能够迅速渗入肌肤而不影响肌肤细胞,抑制酪氨酸酶的活性从而达到美白的效果。此外,熊果苷还能保护肌肤免受自由基的侵害,具有良好的亲水性。因此,它常被添加到美白产品中。常见的熊果苷有两种,即α-熊果苷和β-熊果苷,还有一种叫做脱氧熊果苷或D-熊果苷。 从美白效果来看,脱氧熊果苷是抗黑色素效果最好的,明显高于α-熊果苷和β-熊果苷。α-熊果苷抑制黑色素生成的效果比β-熊果苷强10倍。因此,脱氧熊果苷 α-熊果苷 β-熊果苷。
查看更多
#熊果苷
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
其他
,
甲基碘磺隆钠盐是什么?
甲基碘磺隆钠盐是一种磺酰脲类除草剂,由德国AgrEvo公司(现为拜耳公司)研发。 甲基碘磺隆钠盐的性质 甲基碘磺隆钠盐是一种无嗅白色固体,熔点为152℃。它在水中的溶解度随pH值的变化而变化,生物水解半衰期和光解半衰期分别为不同的条件下的不同值。 甲基碘磺隆钠盐的毒性 甲基碘磺隆钠盐对大鼠的急性经口和经皮毒性较低,对兔皮肤和眼睛无刺激性,对其他动物无毒性。 甲基碘磺隆钠盐的常见制剂 甲基碘磺隆钠盐常见的制剂是20%水分散粒剂,其中含有5%的甲基碘磺隆钠盐和15%的另一种成分。 甲基碘磺隆钠盐的作用方式 甲基碘磺隆钠盐与其他磺酰脲类除草剂一样,是通过抑制乙酰乳酸合成酶(ALS)来阻碍植物生长。 甲基碘磺隆钠盐的用法 适宜作物与安全性 甲基碘磺隆钠盐适用于禾谷类作物,如小麦、硬质小麦、黑小麦和冬黑麦。它不仅对禾谷类作物安全,对后茬作物也没有影响,并且具有很高的环境和生态相容性。 防除对象 甲基碘磺隆钠盐主要用于防除阔叶杂草和部分禾本科杂草。 使用方法 甲基碘磺隆钠盐通常在苗后茎叶上进行处理,并与安全剂一起使用。使用剂量为每公顷10克(有效成分),相当于每亩0.67克(有效成分)。
查看更多
#甲基碘磺隆钠盐
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
其他
,
双氰胺是什么?有哪些化学性质和产品用途?如何储存?
双氰胺,缩写DICY或DCD,是一种白色结晶粉末状物质,是氰胺的二聚体,也是胍的氰基衍生物。 化学性质 双氰胺的水溶液在80℃以上会逐渐分解产生氨。 将双氰胺的结晶加热到熔点时,会迅速发热并生成三聚氰胺、密胺等物质。 产品用途 双氰胺具有多种用途: 用于检定钴、镍、铜和钯;有机合成;硝化纤维稳定剂;硬化剂;去垢剂;硫化促进剂;树脂合成。 作为环氧树脂固化剂,可用于制备环氧树脂胶黏剂和水性环氧胶黏剂。 用作胍盐和三聚氰二胺类的原料,可制造各种胍盐和涂料、层压板、成型粉的中间体。 用作染料固色剂,双氰胺树脂可用于直接染料、酸性染料和硫化染料的染色处理。 作为精细化工中间体,可用于制取硫脲、硝酸纤维素稳定剂、橡胶硫化促进剂、钢铁表面硬化剂、人造革填料和粘合剂等。 储存 双氰胺应储存于阴凉、通风的库房,并进行密封干燥保存,避免与氧化物接触。
查看更多
#双氰胺
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
其他
,
桑叶的降血糖作用及对宠物的作用?
桑树是中国人熟悉的植物,养蚕和药用是人们常见的用途。然而,桑叶作为食品的用途却鲜为人知。 桑叶提取物中的主要成分1-脱氧野尻霉素(DNJ)具有降血糖的作用,是一种优质的保健食品原料。 桑叶早已在民间被广泛应用于中药,尤其是治疗消渴证(糖尿病)的中药。近代医家也将桑叶应用于临床。 研究发现,桑叶中含有丰富的氨基酸、纤维素、维生素、矿物质和其他生理活性物质,具有降血糖、降血压、降血脂、延缓衰老等多种保健作用。 生物碱和多糖是桑叶中主要的降血糖活性成分。研究表明,桑叶中的生物碱N-Me-DNJ、GAL-DNJ和fagomine能够降低血糖,其中GAL-DNJ和fagomine的降血糖作用最强。 桑叶的降血糖作用通过两个途径实现:一是通过抑制桑叶生物碱DNJ对二糖类分解酶活性的抑制作用,从而降低食后血糖的高峰值;二是桑叶生物碱和多糖能够促进胰岛素的分泌,从而改善糖代谢,达到降血糖的作用。 桑叶提取物对宠物的作用 桑叶具有疏散风热、清肺润燥、清肝明目的作用。在宠物中,桑叶可以用于预防和治疗风热感冒、肺热燥咳、头晕头痛和目赤昏花等症状。 在春夏季节,宠物容易受到风热邪气的侵袭,可以通过添加桑叶到食物中来疏散风热,预防疾病。桑叶的性味柔和,适合长期食用。 在秋冬季节,宠物容易出现口干鼻燥、咽喉肿痛和干咳等症状。桑叶具有清肺润燥的作用,可以在食物中添加桑叶来预防和调理这些问题。 桑叶还可以清肝明目,对于预防肝胆湿热和眼睛分泌物过多有一定的效果。 此外,桑叶还含有多种化学成分,具有降血糖、降血脂、降血压、抗菌和抗衰老等多种药理活性。因此,桑叶可以广泛用于宠物的预防保健,是一种简便、廉价、有效的天然绿色资源。
查看更多
#1-脱氧野尻霉素
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
精细化工
,
日用化工
,
材料科学
,
硫酸二甲酯的特性及应用?
硫酸二甲酯是一种有机化合物,其结构式为(CH 3 O) 2 SO 2 。它是一种无色或微黄色的易燃液体,具有略带葱头气味。在低温下微溶于水,在常温下易溶于水,并且容易溶解于乙醚、乙醇、氯仿等有机溶剂。它在冷水中缓慢分解,在温度升高时分解速度加快,50℃时会形成未分解的硫酸二甲酯雾,而在188℃时会完全分解。硫酸二甲酯属于高毒物质,具有强烈的刺激和腐蚀性,并且具有迟发性生物效应。它在遇到热、明火或氧化剂时可燃烧。硫酸二甲酯常被用作甲基化试剂,可以用于DNA甲基化。 硫酸二甲酯的危害性 硫酸二甲酯具有较强的刺激性和腐蚀性。在低温下微溶于水,水解缓慢,随着温度的升高分解加快,18℃以上时易水解,生成硫酸氢甲酯、甲醇和硫酸。在50℃时会生成硫酸二甲酯气雾,并迅速水解成硫酸和甲醇。稀碱液可以加速其水解。硫酸二甲酯与浓氨水、碱、酸或强氧化剂发生剧烈反应,具有火灾和爆炸的危险。加热和燃烧时会产生硫氧化物等有毒烟雾。 在第一次世界大战期间,硫酸二甲酯曾被德国和法国帝国主义用作军用毒气,被称为“D-stoff”或“Rationite”(法国用作扰乱剂)。然而,由于其毒性过大,甚至对自己的人员也会造成伤害,所以从第二次世界大战后各国就不再使用了。 硫酸二甲酯的应用领域 硫酸二甲酯主要通过三氧化硫与二甲醚或硫酸与甲醇反应而生成。它在工业上主要用作甲基化剂,广泛应用于药品、染料、香料、农药等生产制造过程中。此外,它还可以作为抽提芳香烃的溶剂。在生产和使用过程中,职业中毒主要发生在生产事故、设备泄漏、爆炸以及清洗检修带有残留液的设备等情况下。此外,在运输装卸过程中容器破损也会使操作者有大量接触机会。 可能导致的职业病 硫酸二甲酯中毒。 主要存在的行业 化学农药制造业、有机化工原料制造业、染料制造业、催化剂及各种化学助剂制造业、塑料制造业、日用化学产品制造业、医药工业、仓储等。
查看更多
#硫酸二甲酯
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
其他
,
百菌清是一种什么样的杀菌剂?
百菌清是一种广谱、保护性杀菌剂,其作用机理是通过与真菌细胞中的三磷酸甘油醛脱氢酶发生作用,与该酶中含有半胱氨酸的蛋白质结合,从而破坏该酶的活性,使真菌细胞的新陈代谢受到破坏而失去生命力。与其他杀菌剂不同的是,百菌清没有内吸传导作用,但喷洒到植物体上之后,能在表面形成良好的黏附性,不易被雨水冲刷掉,药效持续时间较长。 百菌清的性质是怎样的? 百菌清纯品为无色无味的晶体,原药具有轻微的霉味。它的熔点为250~251℃,沸点为350℃,蒸气压为0.076 mPa(25℃),辛醇/水分配系数为2.92(25℃),亨利常数为2.50×10-2 Pa·m3/mol(25℃),相对密度为1.732(20℃)。百菌清在水中的溶解度约为0.81 mg/L(25℃),能溶于大多数有机溶剂,其溶解度(g/L,25℃)为二甲苯74.4、1,2-二氯乙烷22.4、丙酮20.9、乙酸乙酯13.8、甲醇1.7、庚烷0.2。它对光稳定,在酸性介质中稳定,pH>9时会缓慢水解。 百菌清的用法和用量是多少? 百菌清可用于防治多种病害,如花生锈病、叶斑病、水稻稻瘟病、纹枯病、小麦叶斑病、小麦叶锈病、果菜类蔬菜多种病害、瓜类白粉病、霜霉病、豆类炭疽病、锈病、叶菜类蔬菜白粉病、霜霉病等。具体的用药量为1,125~2,400 g/hm2喷雾。对于防治柑橘树疮痂病,建议使用浓度为750~900 mg/kg的喷雾剂。茶树炭疽病可使用75%可湿性粉剂,稀释600~800倍液;苹果树多种病害可使用600倍液;葡萄白粉病、黑痘病可使用600~700倍液;梨树斑点落叶病可使用500倍液;橡胶树炭疽病可使用500~800倍液喷雾。 百菌清的毒性如何? 急性毒性 百菌清对大鼠的经口半数致死量LD50为大于10,000 mg/kg。对于白化兔和大鼠的经皮LD50为大于5,000 mg/kg。它对兔眼有强烈的刺激作用,对皮肤有轻微的刺激作用。长期接触可能导致皮肤病。大鼠吸入LC50(1小时)为0.52 mg/L(空气),吸入LC50(4小时)为0.10 mg/L(空气)。 慢性毒性 百菌清在饲喂大鼠时的最大无作用剂量(NOEL)为1.8 mg/(kg·d),对小鼠为1.6 mg/(kg·d),对狗为大于3 mg/(kg·d)。大鼠和雄性小鼠长期高剂量摄入后可能导致肾增生和前胃角化过度。一篇2019年的综述指出,百菌清的降解物可能会对两栖动物和鱼类的DNA造成损伤。
查看更多
#百菌清
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
日用化工
,
α1-酸性糖蛋白的特点及其含量变化的意义?
α1-酸性糖蛋白(AGP或AAG)是一种非特异性急性时相反应蛋白,也是人类血清中含糖量最多、酸性最强的糖蛋白。 α1-酸性糖蛋白的特征 α1-酸性糖蛋白的分子量为41-43KD,含糖约45%,等电点为2.8-3.8,包括己糖、己糖胺和唾液酸。 α1-酸性糖蛋白的产生 α1-酸性糖蛋白主要由肝脏巨噬细胞和粒细胞产生,癌细胞也可合成。AGP的血清浓度受到生理和病理情况的影响,如怀孕、烧伤、某些药物、特定疾病和HIV感染等。随着年龄增加,AGP的血清浓度会下降。 α1-酸性糖蛋白含量变化的意义 α1-酸性糖蛋白含量升高可能表示急性时相反应,如感染、外伤、烧伤、手术、急性心肌梗死等。类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、克隆病、恶性肿瘤等也会导致AGP升高。AGP水平的变化可用于鉴别不同的急性时相反应。 α1-酸性糖蛋白浓度降低可能与服用某些药物、肝细胞病变、肾病综合征、蛋白质丢失、遗传因素和营养不良等疾病有关。
查看更多
#人α1-酸性糖蛋白
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
材料科学
,
三烯丙基异氰脲酸酯有哪些应用领域?
三烯丙基异氰脲酸酯是一种常温常压下为无色或浅黄色液体的化学品。它主要用作聚烯烃的交联和改性剂、特种橡胶的助硫化剂、不饱和聚酯玻璃钢的交联剂、聚苯乙烯的内增塑剂等。 结构性质 三烯丙基异氰脲酸酯在水中的溶解度较低,而在有机溶剂中如乙醇、丙酮、氯仿等中的溶解度较高。它在室温下相对稳定,但在高温、强酸、强碱等条件下容易分解,释放出有毒气体。因此,在制备、储存和使用时需要注意安全。 合成方法 图1 三烯丙基异氰脲酸酯的合成路线 在干燥的氩气下,将三[双(三甲基硅)氨基]镨、四氢呋喃和异氰酸烯丙酯依次加入Schlenk管中,然后在适当的温度下进行反应。反应结束后,通过水解和有机层的萃取等步骤,最终得到目标产物三烯丙基异氰脲酸酯。 应用 三烯丙基异氰脲酸酯广泛应用于多种热塑塑料、离子交换树脂、特种橡胶的交联剂、改性剂和助化剂。它还可以作为聚烯烃的交联剂或改性剂,用于提高聚烯烃的力学性能和耐热性能。此外,它还可以与一些橡胶共混,作为助硫化剂使用,以提高橡胶的物理性能和热稳定性能。 参考文献 [1] Wang, He-Ming; et al Tetrahedron (2011), 67(8), 1530-1535 [2] Bahili, Mohammed A.; Chemical Communications (2019), 55(53), 7679-7682
查看更多
#三烯丙基异氰脲酸酯
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
精细化工
,
日用化工
,
材料科学
,
氯甲酸-2,2,2-三氯乙酯的化学性质和应用有哪些?
氯甲酸-2,2,2-三氯乙酯的特殊化学性质及应用 氯甲酸-2,2,2-三氯乙酯具有多个反应中心,使其具有比一般化合物更为特殊的化学性质。此外,氯甲酸-2,2,2-三氯乙酯的羰基碳是潜在的手性碳,可以用于合成许多重要的手性化合物,是有机合成中的重要中间体,在农药、医药、光引发剂等领域得到广泛应用。同时,国内对其合成工艺进行了深入研究。 合成方法 图1 氯甲酸-2,2,2-三氯乙酯的合成路线 合成氯甲酸-2,2,2-三氯乙酯的方法如图1所示。首先,在一个配备有机械搅拌器、氮气入口、热电偶和干燥管的烧瓶中加入聚合物P1溶液和吡啶。然后,通过漏斗加入氯甲酸甲酯。反应是放热的,反应物变得更加粘稠。最后,加入NMP稀释反应物,并在室温下在氮气下搅拌过夜。通过沉淀、过滤和真空干燥,可以得到氯甲酸-2,2,2-三氯乙酯。 应用领域 氯甲酸-2,2,2-三氯乙酯广泛应用于工业、农业、交通、化工和卫生等部门。它具有防腐、杀菌、防霉等作用,主要用作船舶油漆中的防污涂料,以防止海洋生物的附着和生长。此外,它还被用作稳定剂、防腐剂等,并作为医药中间体应用于医药行业。 生态毒性 氯甲酸-2,2,2-三氯乙酯对水有一定的危害,不应让未稀释或大量产品接触地下水、水道或污水系统。在没有政府许可的情况下,不要将该物质排入周围环境。 存储方法 氯甲酸-2,2,2-三氯乙酯应储存于阴凉通风的库房,远离火源和热源。包装必须密封,并与氧化剂、酸类、食用化学品、药品等分开存放,避免混合储存。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 参考文献 [1] 姜慧霞,黄克伟. 氯甲酸-2,2,2-三氯乙酯合成氯甲酰基重氮乙酸乙酯[J].浙江化工,2001(02):24-25. [2] Zheng, Shiying; et al. Polymers, polymer membranes and methods of producing the same. World Intellectual Property Organization, WO2011143530 A1 2011-11-17.
查看更多
#氯甲酸-2,2,2-三氯乙酯
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
精细化工
,
日用化工
,
香紫苏内酯是什么?
香紫苏内酯,又称Sclareolide,是一种灰白色至白色晶体粉末,具有独特的香气。它被广泛应用于烟草增香矫味剂、香烟和高级香水的合成添加剂以及精细化学品生产中。此外,香紫苏内酯还具有一定的抗菌活性。 图1 香紫苏内酯的性状图 香紫苏内酯的理化性质 香紫苏内酯不溶于水,但可溶于酯类有机溶剂,如乙酸乙酯。它的化学结构中含有三个并环单元和一个酯基基团,具有良好的化学转化性质,可以通过还原反应生成另一种香味物质降龙涏香醚。 香紫苏内酯的植物分布 香紫苏内酯主要来自香紫苏,这是一种常见的香草植物。香紫苏具有深紫色的叶子和浓郁的香味,被广泛用于日本料理、泰国料理和韩国料理中。它生长在陕西北部浅山区,由于该地区的温差大、温湿度和海拔高度适宜,因此生产的香紫苏内酯含量高且香气纯正。 香紫苏内酯的应用 香紫苏内酯具有淡淡的琅琅柏木样木香,在稀醇溶液中散发出清淡而幽雅的龙涎香成分。它还具有甜香和木香,赋予卷烟烟气柏木木香特征和香料烟特征香。在混合型卷烟中,它可以掩盖烟草的粗杂气,改善和提高香味质量,使卷烟更加柔和、醇厚。因此,它是一种有效的增香矫味剂。香紫苏内酯主要用于合成天然龙涎香的替代品,也少量用于香精的调配。此外,研究表明该物质具有一定的抗菌性和细胞毒性。 参考文献 [1] 陈驰.香紫苏醇合成降龙涎醚和香紫苏内酯的研究进展[J].天津化工, 2009(3):4.
查看更多
#香紫苏内酯
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
日用化工
,
化药
,
精细化工
,
日用化工
,
材料科学
,
氯化镁和葡萄糖酸镁的应用和性质?
氯化镁 是一种化学物质,也被称为magnesium chloride。 它的化学式是MgC12·nH20,相对分子质量为95.21(无水物)和203.30(六水物)。 氯化镁呈无色至白色结晶或粉末,无臭,味苦。它非常易溶于水和乙醇,水溶液呈中性(pH=7),相对密度为1.569。氯化镁常温下为六水物,也可以是二水物。它具有极强的吸湿性,含水量会随温度变化。在100℃下会失去2分子结晶水。无水氯化镁为无色六方晶系结晶,熔点为708℃,相对密度为2.177。 氯化镁是由海水制盐时的副产物卤水经过浓缩、除去氯化钾、再浓缩、过滤、冷却结晶制得的。 氯化镁的毒理学依据是:大鼠经口LD50大于800mg/kg(bw),被FDA认定为GRAS,FAO/WHO认为无须规定ADI。 氯化镁作为营养强化剂、稳定剂和凝固剂的使用标准在我国《食品安全国家标准食品营养强化剂使用标准》(GB 14880-2012)中规定:可用于调制乳粉(儿童用乳粉和孕产妇用乳粉除外),使用量为300~1100mg/kg;调制乳粉(仅限儿童用乳粉),300~2800mg/kg;调制乳粉(仅限孕产妇用乳粉),300~2300mg/kg;饮料类(14.01及14.06涉及品种除外),30~60mg/kg;固体饮料类,1300~2100mg/kg。以上使用量均以镁计。 氯化镁作为稳定剂和凝固剂,按照我国《食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)的规定,用于豆类制品时,根据生产需要适量使用。 葡萄糖酸镁 是另一种化学物质,也被称为magnesium gluconate。 它的化学结构式是[CH20H(CHOH)4COO-]2Mg2+.2H20,相对分子质量为450.63(二水物)和414.60(无水物)。 葡萄糖酸镁呈白色至灰色粉末或颗粒,可以是无水物、二水物或两者的混合物,无臭,易溶于水,微溶于乙醇,不溶于乙醚。它的镁含量为5.39%。 葡萄糖酸镁与葡萄糖酸钾基本相同,只是用镁盐代替了钾盐。 葡萄糖酸镁的毒理学依据是:小鼠经口LD50大于10g/kg(bw),ADI为0~50mg/kg (bw)。 葡萄糖酸镁作为营养强化剂的使用与氯化镁相同。
查看更多
#葡萄糖酸镁 水合物
0条评论
登录
后参与评论
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
简介
职业:杭州欣阳三友精细化工有限公司 - 项目经理
学校:潍坊学院 - 化学化工系
地区:浙江省
个人简介:
放假好无聊,我想做今年的寒假作业了。
查看更多
喜爱的版块
返回首页
材料科学
问题1w
安全环保
问题4w
化药
问题1w
其他
问题120
生物医药
问题221
工艺技术
问题13w
日用化工
问题2k
精细化工
问题1k
个人简介
放假好无聊,我想做今年的寒假作业了。
已连续签到
天,累积获取
个能量值
第1天
第2天
第3天
第4天
第5天
第6天
第7天
马上签到
这是一条消息提示
黄姜粉末属于爆炸性粉尘吗?.请盖德化工网盖德问答的高手、专家们帮忙看下
确定
取消
登录化工知识社区盖德问答
微信登录
账号登录
请用微信扫描二维码登录
"盖德问答"
忘记密码
|
免费注册
提醒
您好,您当前被封禁
天,这
天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
天
我已了解
欢迎加入化工知识社区盖德问答
请打开微信扫描二维码
欢迎加入化工知识社区盖德问答
欢迎你!
,完善下你的信息,以后你也可以使用手机号和密码来登录了。
获取验证码
欢迎加入化工知识社区盖德问答
请选择您感兴趣的类别:
提问
问题标题
问题描述(可不填)
请描述...
选择类别
选择分类
化学
生物学
药学
其它
选择二级分类
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为
,请完成任务提升能量值
去查看任务