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材料科学
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荧光增白剂的作用和应用领域是什么?
许多人对荧光剂的损害有所了解,但是检测出荧光反应是否意味着添加了荧光剂呢?下面我们来详细了解一下荧光增白剂。 什么是荧光增白剂? 荧光增白剂,也称为荧光剂或荧光漂白剂,是一种白色染料,主要应用于纺织、造纸、塑料和洗涤等行业。 荧光增白剂的作用原理是在紫外光的照射下,吸收紫外光并发出蓝色荧光(约410-480nm波长)。在明亮的环境中,这种荧光对冲了黄色反光,使物体表面看起来更白,起到增亮的光学效果。 荧光增白剂的应用领域 荧光增白剂的应用范围越来越广泛,最初主要应用于纺织品行业,现已扩展到食品、食品接触材料、化妆品、纸制品和洗涤用品等多个行业。 在食品行业中,荧光增白剂除了增白作用外,还具有保鲜和防腐作用,但目前不允许在食品中添加荧光增白剂。在食品接触材料中使用荧光增白剂可以提高产品的白度和艳度,降低包装成本。 在洗涤和纺织品行业中,荧光增白剂可以使白色纺织品恢复洁白、明亮的状态,改善外观,提高品质和商业价值。 在日化行业中,适量添加荧光增白剂是符合法规的,但过量添加荧光增白剂可能带来安全风险。 如何区分荧光反应和荧光增白剂? 荧光剂可以产生荧光反应,但并不是所有能产生荧光反应的物质都是荧光增白剂。荧光的产生是由处于基态的化合物分子在吸收能量后激发态跃迁至基态产生的。 荧光增白剂的结构中含有荧光基团,而荧光基团是含有不饱和键的基团,当这些基团是分子的共轭体系的一部分时,该化合物可能产生荧光。 化妆品中的一些成分也可能产生荧光反应,但并不一定是荧光增白剂。 化妆品中哪些成分会产生荧光反应? 能产生荧光反应的物质多种多样,包括动物体内的物质、人体内的物质以及一些发酵食品。荧光反应的物质普遍存在于自然界中。
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#荧光增白剂
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日用化工
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材料科学
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三羟甲基丙烷有哪些广泛的应用领域?
三羟甲基丙烷是一种常用的化工原料,可用于制备多种化学产品。它可以用来制备醇酸树脂涂料、聚氨酯泡沫塑料、高速透平润滑油、增塑剂、稳定剂、表面活性剂以及各种聚醚多元醇等。 三羟甲基丙烷的性质 三羟甲基丙烷呈白色片状结晶,可溶于水、低级醇、丙三醇、二甲基甲酰胺,部分溶于乙酸乙酯、丙酮,微溶于乙醚、氯仿、四氯化碳,不溶于脂肪烃、芳烃和氯代烃类。它的吸湿性约为甘油的一半。 三羟甲基丙烷的制备方法 三羟甲基丙烷可以通过在碱性条件下正丁醛与甲醛的反应得到。在这个反应中,一分子正丁醛与三分子甲醛反应,其中两分子用于羟醛加成,一分子用于Cannizzaro反应歧化。 三羟甲基丙烷的应用 三羟甲基丙烷在多个领域中有广泛的应用。树脂、润滑油、钛白粉和无铅PVC稳定剂的配方师尤其喜欢使用三羟甲基丙烷,因为它可以提高多种产品的化学和机械性能,例如电脑屏幕、鞋底、汽车涂料和发动机润滑油等。
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#三羟甲基丙烷
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嘧啶类化合物的位置选择性与官能团转化的关系?
嘧啶(pyrimidine)是一种含氮杂环化合物,由2个氮原子取代苯间位上的2个碳形成,具有芳香性。这类化合物中的氮原子能够改变芳香环的电子分布,从而影响其物理和化学性质,具有不同的生物和药理活性。然而,许多化合物通常是以2,4-二氯嘧啶类化合物为起始原料或关键中间体合成的。 对于2,4,5-三氯嘧啶,不同位置的氯在SNAr以及各类催化反应中的活性具有明显的规律性,其SNAr以及Pd催化反应中的活性顺序为:4-Cl > 2-Cl>> 5-Cl。在Sonogashira反应中,4-Cl与2-Cl的活性相差不大。当5-Cl被5-Br取代时,2,5-位的Pd催化反应顺序发生改变,即:5-Br> 2-Cl。当5-位变为I时,活性变为5-I > 4-Cl> 2-Cl,在锂卤交换反应中,5-I的活性也是最好的。 然而,在具体合成中,我们发现2/4-位的选择性与不同取代基及反应条件密切相关。在没有具体结构和反应条件的情况下,很难简单进行区分。在实际工作中,如果希望在设计路线时调整位置的选择性,需要通过将Cl转变为砜或氧化成甲磺酰基等一系列官能团的转化来改变选择性。因此,官能团转化对于调整嘧啶类化合物的位置选择性起到重要作用。
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#2,4-二氯嘧啶
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氢氧化铜是什么?
氢氧化铜是一种广谱性的保护性无机铜类杀菌剂,作为杀菌剂产品于1968年首次推向市场,至今已有50多年的历史。它属于铜制剂中的一种,能够通过多点位作用杀灭病原菌。 氢氧化铜的作用机理是什么? 氢氧化铜的作用机理是通过铜离子被病原菌的孢子吸收,累积到一定浓度时,使病原菌孢子细胞的蛋白质凝固,从而杀死孢子细胞,起到杀菌的作用。同时,铜离子还能损害病原菌细胞中的某种酶物质,阻碍病原菌的代谢作用,起到抑制和杀灭病菌的目的。 氢氧化铜有哪些特点? 1、氢氧化铜可以广泛应用于多种作物的防治,包括黄瓜、番茄、辣椒、西瓜、烟草、马铃薯、葡萄、柑橘、芒果等。它主要用于防治多种细菌性和真菌性病害。 2、氢氧化铜是一种多点位作用的杀菌剂,连续使用也不容易产生抗药性。 3、氢氧化铜是一种保护性杀菌剂,适合在作物发病之前和发病初期使用。它没有内吸性和治疗作用,因此最好与内吸性杀菌剂交替使用,或者间隔一定时间连续使用。 使用氢氧化铜需要注意什么? 1、最好单独使用氢氧化铜,避免与其他农药混用,尤其是与强酸、强碱性物质和其他含金属元素肥混用。 2、对于一些对铜离子敏感的作物,如桃、李子、杏、樱桃、猕猴桃等,不可使用氢氧化铜。苹果、梨等果树在开花期和幼果期也不能使用。 3、在与其他可混用的药剂、叶面肥等混用时,最好进行二次稀释,避免药液结块。喷洒时应避开高温,气温高于35℃时暂停使用。使用后要及时清洗喷洒器具。
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#氢氧化铜
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日用化工
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材料科学
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如何合成N-甲氧基-N-甲基乙酰胺?
N-甲氧基-N-甲基乙酰胺,又称N-Methoxy-N-methylacetamide,是一种常用的有机合成物。它在常见的有机溶剂中具有良好的溶解性,并且可溶于水。该化合物是一种典型的weinreb酰胺,可用作有机合成中间体。 合成方法 图1展示了N-甲氧基-N-甲基乙酰胺的合成路线。首先,在0℃下将N,O-二甲基羟胺盐酸盐与二氯甲烷溶液中的三乙胺混合,然后在0℃下滴加乙酰氯。将反应混合物在室温下搅拌17小时,然后用饱和碳酸氢钠淬灭反应。分离水层后,用二氯甲烷提取有机萃取物。将有机萃取物用盐酸溶液和盐水洗涤,并用Na2SO4干燥。最后,通过蒸馏提纯得到目标化合物。 用途 N-甲氧基-N-甲基乙酰胺是一种常用的weinreb酰胺合成子。它具有与一般酰胺不同的反应特性,可与有机锂试剂或格氏试剂反应生成酮,也可被氢化铝锂还原生成醛。因此,它既可作为一种优秀的乙酰基化试剂,又可作为羰基等价体。与其他羧酸衍生物相比,该试剂的主要优点在于避免了与金属有机试剂加成时的过量添加问题。有机化学家广泛使用该Weinreb酰胺作为一种合成乙酮类化合物的可靠方法。 核磁数据 1 H NMR (400 MHz, CDCl 3 ): δ (ppm) 2.03 (s, 3H, CH3), 3.09 (s, 3H, NCH3), 3.61 (s, 3H, OCH3). 13 C NMR (100 MHz, CDCl 3 ): δ (ppm) 19.8, 32.0, 61.1, 171.9. [1] 参考文献 [1] Diehl, Julian and Brueckner, Reinhard. European Journal of Organic Chemistry, 2017(2), 278-286; 2017.
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#N-甲氧基-N-甲基乙酰胺
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化药
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微生物
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头孢拉定能否用于病毒感染?
头孢拉定是第一代头孢菌素,作为一种“杀菌剂”,对大部分细菌感染有较好的治疗效果,主要用于呼吸道、泌尿生殖道、皮肤和软组织等的感染,如支气管炎、肺炎、肾盂肾炎、膀胱炎、耳鼻喉科感染等,但是当它面对病毒、支原体、衣原体、真菌引起的感染,就无能为力了。日常生活中感冒多由病毒引起,且多呈自限性,盲目使用,不仅无效,而且还会诱发细菌耐药问题。 头孢菌素及青霉素过敏者禁用 与其他青霉素及头孢菌素类药物一样,在使用前,应确保无青霉素及头孢菌素过敏史,对于需要静脉注射的患者,需先做皮试,确保安全后方可用药。 用药期间应禁酒 使用前7天,停药后7-10天内应避免接触酒精。众所周知,服用头孢类药物后饮酒可能会出现双硫仑反应,严重者可至休克,极个别甚至出现死亡。很多人都知道吃药不喝酒的常识,但是在某些情况下稍不注意也会掉进坑里,比如我们常用的药物,如藿香正气水、复方甘草口服溶液、十滴水等,这些都含有酒精。这些都是我们身边的隐形杀手,关键时刻往往会给我们致命一击,需要引起我们足够的警惕。因此在服药期间,一定要重点关注我们的食物或药物的成分中是否含有酒精。 关于胃肠道反应 胃肠道反应是头孢拉定常见的不良反应,一般反应较轻,主要表现为恶心、呕吐、腹泻等。食物对药物吸收总量影响不大,但能显著延缓药物的吸收,降低药物的峰浓度,因此对于无胃肠道反应或胃肠道反应较轻者,宜空腹使用,如有胃肠道反应建议餐后服用。 肾功能较差者及儿童、孕妇、哺乳期妇女慎用 对于泌尿道感染的患者来说,使用头孢拉定往往有较好的效果,但与此同时您也要关注它潜在的肾毒性。头孢拉定主要经肾脏排泄,长期使用或静脉给药可能会引起急性肾衰。同时它能抑制肠道菌群产生维生素K,抑制血小板凝聚,进而诱发出血和血尿的风险。 儿童是血尿的高发人群,不仅如此,它还能进入孕妇体内胎儿血液及哺乳期妇女的乳汁中,从而给小宝宝带来风险。因此,肾功能较差者及儿童、孕妇、哺乳期妇女应谨慎使用。
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#头孢拉定
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材料科学
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4,5-二氯-1,2-苯二胺的性质及应用?
4,5-二氯-1,2-苯二胺是一种棕色结晶固体粉末,常温常压下不溶于水但可溶于常见的有机溶剂。它属于苯胺类衍生物,具有显著的碱性和亲核性,可用于有机合成与医药化学中间体的制备。此外,它还常用于农药化学品和有机材料分子的结构修饰与合成。 结构性质 4,5-二氯-1,2-苯二胺分子含有两个氮原子,每个氮原子都带有孤对电子。这些孤对电子可以被氧气分子夺取,形成氧化产物。此化合物还含有两个氨基基团,可进行环化缩合反应,生成咪唑类衍生物。由于它具有裸露的氨基基团,既可与酸性物质反应成盐,也可在强碱作用下生成具有强亲核性的氮负离子。因此,在储存时应远离强酸和强碱等化学品,以免引发化学反应和危险。 化学性质 4,5-二氯-1,2-苯二胺可用作染料、药物和杀虫剂等化学品的前体,在有机精细化工生产过程中有一定的应用。在有机合成转化中,氨基基团可与羟基酸性物质进行缩合反应,得到所需的环化产物。其结构中的氯原子也可在过渡金属的催化作用下进行偶联反应。 图1 4,5-二氯-1,2-苯二胺的应用 在一个干燥的反应烧瓶中,将4,5-二氯-1,2-苯二胺(10.0mmol)和乙醛酸(40.0mmol)溶解在4N HCl水溶液(20mL)中。然后将所得的反应混合物加热至回流,并保持该反应混合物在回流状态下搅拌反应3小时。反应结束后,将反应混合物冷却至0度,然后往其中缓慢地滴加饱和NaOH水溶液使得反应溶液的pH值大约为8左右。将反应混合物进行过滤得到沉淀,用冰冷的水清洗沉淀物并将产品在70度下高真空干燥过夜,获得目标产物分子。 参考文献 [1] Engelhart, Jens U.; et al Journal of Organic Chemistry (2016), 81(3), 1198-1205 [2] Patalag, Lukas J.; et al Angewandte Chemie, International Edition (2016), 55(42), 13340-13344
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#4,5-二氯邻苯二胺
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材料科学
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茶皂素的提取方式及其在药品中的应用?
茶皂素是一种从茶叶中提取的天然药品,具有抗菌、抗炎、抗氧化等多种作用。本文将介绍茶皂素的提取方式以及其在药品中的应用。 茶皂素的提取方式主要有以下几种: 1. 水提法:将茶叶浸泡在水中,然后用乙醇或丙酮等溶剂将茶皂素从水中提取出来。 2. 超声波提取法:利用超声波的机械作用,使茶叶细胞壁破裂,茶皂素从茶叶中释放出来。 3. 超临界流体提取法:利用超临界流体的溶解性和渗透性,将茶皂素从茶叶中提取出来。 4. 微波辅助提取法:利用微波的热效应和机械作用,将茶皂素从茶叶中提取出来。 茶皂素可以应用于药品中,具有以下作用: 1. 抗菌作用:茶皂素可以抑制细菌的生长和繁殖,对多种细菌具有抑制作用。 2. 抗炎作用:茶皂素可以抑制炎症反应,减轻炎症症状,对多种炎症具有缓解作用。 3. 抗氧化作用:茶皂素可以清除自由基,减轻氧化损伤,对预防老化、癌症等具有保护作用。 4. 降血脂作用:茶皂素可以降低血脂,减少血管壁的损伤,对预防心血管疾病具有保护作用。 茶皂素是一种从茶叶中提取的天然药品,具有抗菌、抗炎、抗氧化等作用。茶皂素的提取方式主要有水提法、超声波提取法、超临界流体提取法、微波辅助提取法等。茶皂素可以应用于药品中,具有抗菌、抗炎、抗氧化、降血脂等作用,对于保障健康具有重要作用。在使用前需要仔细阅读说明书,以保障健康安全。
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#薯蓣皂素
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日用化工
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材料科学
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硫脲是什么?有什么应用?
硫脲 是尿素中的氧被硫替代后形成的化合物,属于硫代酰胺(RC(S)NR2,R为烃基)。由于电负性差异,尽管结构类似,硫脲和 尿素 的性质很不相同。硫脲在有机合成中有广泛应用。 除此之外,硫脲还指一类具有通式(R1R2N)(R3R4N)C=S的有机化合物,即是简单硫脲氢被烃基取代后的衍生物。 硫脲的结构 硫脲是平面分子。在各种硫脲衍生物中 C=S 键长并没有很大差别,均在1.60±0.1?范围内。C-N键在某种程度上有双键性质,因此硫脲和尿素类似,不易发生反应。硫脲具有互变异构。 硫脲的合成 世界上每年硫脲的产量大约有10000吨,其中大约40%是在中国,40%在德国,日本占20%。硫脲可由硫氰酸铵制取,但主要还是由二氧化碳存在下氨氰化钙和硫化氢反应得到。 比较重要的N,N-取代的硫脲可以通过乙醚作溶剂,由相应的氨腈与LiAlHSH在盐酸存在下合成。而LiAlHSH可由硫和氢化铝锂反应得到。 硫脲的应用 硫脲可以还原过氧化物为相应的二醇。例如在下面的反应中,环戊二烯首先与单线态氧环加成为一个不稳定的环过氧化物中间体,然后用硫脲还原,便得到相应的二醇。 因此硫脲也被用于烯烃的臭氧化,即还原中间体臭氧化物为相应羰基化合物。甲硫醚也可以进行类似反应,但由于它的易挥发性和难闻的气味使得其应用受限。而硫脲难挥发,且没有气味,因此应用较多。 硫脲还被用于将卤代烃转化为硫醇,中间产物是异硫脲盐。反应机理是: 这个反应显示出含硫中心的强亲核性,及异硫脲盐的易水解性。碱金属硫化物也可进行该反应,但会产生二烷基硫醚。硫脲的使用避免了副产物的生成。 硫脲也可用于嘧啶环系的构建,具体过程是:硫脲中的氨基与β-二羰基化合物中的羰基及烯醇缩合,然后脱硫。 同样地,氨基噻唑也可以由硫脲和α-卤代酮反应制得。 硫酸镉和硫脲反应可以制得半导体硫化镉纳米粒子。具体过程是:含有1g硫酸镉(1.3mmol),0.5g硫脲(6.6mmol)和0.1g二氧化硅的浊液在超声波存在下通风室温反应3小时。反应物颜色变黄则表明了产物硫化镉的生成。 硫脲被用于阻燃树脂、橡胶硫化促进剂、晒图纸(感光复印纸)及几乎所有复印纸的生产。硫脲法提金、银避免了用传统氰化法产生的氰化物的污染和气味。
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#硫脲
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其他
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这两种化学物质有什么特性和用途?
1,2,3-三氯丙烯 【英文名】1,2,3-trichloropropylene 【CAS登记号】[96-19-5] 【结构式】CH2CICCI=CHCl 【物化性质】这种化学物质是一种无色或微黄色的油状液体,沸点为142℃,相对密度为1.414,折射率为1.503。它不溶于水,但溶于乙醇、乙醚、苯和氯仿。 【质量标准】 【用途】这种化学物质主要用作农药除草剂燕麦畏、燕麦敌1号的中间体,同时也是制造特种塑料的原料。 【制法】以1,2,3-三氯丙烷为原料,经过一系列的脱氯化氢、氯化和脱氯化氢的步骤,最终得到目标产物。 【安全性】这种化学物质具有毒性,对人体的肺和胃有刺激作用,同时由于产品中含有少量氯丙酮,因此具有催泪性。在操作时应穿戴防护用具,并且如果附着在衣服上应立即更换。在运输时应使用管道运输,而在外销时可以使用铁桶包装。 3-溴丙烯 【英文名】3-bramopropene 【别名】烯丙基溴 【CAS登记号】[557-93-7] 【结构式】CH2=CHCH2Br 【物化性质】这种化学物质是一种无色液体,具有令人不愉快的气味。它的沸点为71℃,熔点为-119.4℃,相对密度为1.398,折射率为1.465。它不溶于水,但溶于醇、醚、四氯化碳和氯仿。 【质量标准】 【用途】这种化学物质可以用于有机合成,例如合成染料和香料。在医药工业上,它可以用于制造西可巴比妥。在农业上,它可以用作土壤熏蒸剂。 【制法】(1)通过丙烯醇与溴化氢的反应制得。 (2)通过丙烯溴化法制得。 CH2=CHCH3+Br2→CH2=CHCH2Br+HBr 【安全性】这种化学物质具有催泪性并且能够灼烧皮肤。误服或吸入蒸气会导致中毒。它应该以250kg塑料桶或铁桶包装,或者使用玻璃瓶外木箱或钙塑箱加固内衬垫料。它应该储存于阴凉、通风的仓间内,远离热源、火种,并避免阳光直射。在贮存和运输时应与氧化剂隔离。
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#1,2,3-三氯丙烯
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材料科学
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溴化苄在制药中的应用及作用机理?
溴化苄是一种常用于制药生产中的化学物质,广泛应用于制备药物、诊断试剂和动物麻醉剂等领域。它可以用于制备多种药物,如抗癫痫药、抗忧郁药和抗高血压药等。此外,溴化苄还可以用于制备诊断试剂,如血浆凝血酶原时间试剂和血管紧张素转换酶试剂等。同时,它还具有抑制神经元兴奋性的作用机理,通过增强神经递质GABA的抑制作用,从而减缓或阻止神经传导。这种作用机理可以用于减缓或阻止癫痫发作、减轻焦虑和抑郁症状、降低血压等。 最新的研究发现,溴化苄还具有一定的抗肿瘤作用。它可以抑制肿瘤细胞的增殖和迁移,并诱导肿瘤细胞凋亡。此外,溴化苄还可以增强化疗药物的疗效,提高肿瘤治疗的成功率。因此,溴化苄不仅可以用于治疗癫痫、焦虑和抑郁症等疾病,还为肿瘤治疗提供了新的思路和方法。 总之,溴化苄作为一种常用的制药化学物质,在制药中具有广泛的应用。它的作用机理主要通过抑制神经元的兴奋性来减缓或阻止神经传导。最新的研究还发现其具有抗肿瘤作用,并可用于治疗癫痫、焦虑和抑郁症等疾病。溴化苄的研究和应用已经取得了不少进展,为药物研发和治疗提供了新的思路和方法。
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#溴化苄
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化学学科
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工艺技术
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钽(Ta)与氢氟酸(HF)的化学反应方程式?
4Ta + 24HF + 5O2 = 4H + 10H2O
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本轮新进的双一流学校,到底赢在哪里?
感觉都是狗屎,还是以前的985、211名单靠谱一些!
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化学学科
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日用化工
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求助油基钻井液清洗剂?
你这边是自己用还是清洗剂公司?
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说・吧
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论文被接受,校稿时发现不是自己投稿的修改的最终版本,该怎么处理?
等着回复就可以
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说・吧
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在一线城市工作,男方无孕假,双方父母都有事来不了,老婆需要少食多餐,怎么办?
两小时吃一顿,我的天,我笑了
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化学学科
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建一个MEMS Foundry实验线或研发线要多少资金?
一千万左右
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生物医学工程
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皮肤痒求助?
看着像过敏了,吃点氯雷他定片应该就可以了。
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化药
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不同的柱跑出结果差别很大?
分离度还是有差别的 ,如果对你的目标物质来说原则上师哪个好用哪个
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化学学科
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关于荧光的一个问题?
可能一般会先豫迟到最低的
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简介
职业:济南仕邦农化有限公司 - 化验员
学校:湖北大学 - 历史文化学院
地区:青海省
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寒假的恐怖之处就在于,宁可无聊至死,也不写一点作业。
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