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从银杏叶中分离纯化白果内酯的方法有哪些? 本文将介绍从 银杏叶分离纯化白果内酯 的方法,希望能为白果内酯的研究与应用提供参考思路。 简介:银杏叶提取物是经现代提取工艺从银杏叶中提取的活性物质,其主要活性化学成分主要包括两大类:黄酮类及萜类。银杏内酯 A、B、C等是二萜类内酯,白果内酯属于半萜类内酯,是血小板活化因子(platelet activating factor, PAF)拮抗剂。白果内酯(bilobalide)分子中含有15个碳原子,属于倍半萜类化合物。白果内酯具有保护神经的作用,对老年痴呆的治疗具有良好的效果。 1. 分离纯化 目前,天然植物银杏叶是分离纯化白果内酯的主要原料,其分离纯化方法较多,特介绍几种常见的分离方法。 ( 1)高速逆流色谱(HSCCC) HSCCC是一种固定相与流动相均采用液体的液-液色谱,对样品破坏性较小,可用于天然产物中活性成分的分离纯化,然而高成本等因素的制约造成不能够大规模生产。刘晶等通过流动注射技术成功实现高速逆流色谱与蒸发光散射检测器一体化,既可以有效分离,又能够实现ELSD的在线检测,结果表明从500mg 初纯化的银杏内酯中可获得83 mg白果内酯单体,纯度大于98%。苏静等通过 HSCCC技术对纯化后的总内酯进行两次分离,成功获得银杏内酯A、B、C及白果内酯,其中白果内酯的质量分数为98.3%。 ( 2)大孔吸附树脂法 大孔吸附树脂法主要基于范德华作用力对目标组分进行吸附,因各物质的分子量不同导致分子间的作用力也具有差异性,可选择合适的洗脱剂对不同组分进行洗脱从而分离纯化。何珺等采用 DA201型大孔树脂对银杏叶粗提物进行了分离,最后重结晶获得了白果内酯单体,纯度可达95%。 ( 3 )柱层析法 柱层析法即柱色谱技术,柱填料充当固定相,洗脱液作为流动相,因样品中各组分物质在两相中的分配系数具有差异性,因此可用于不同组分的分离。高香兰采用柱层析法和重结晶技术成功从银杏提取物中获得了纯度约为 90%的白果内酯。 ( 4 )超临界 CO2萃取法 超临界 CO2流体作为一种特殊介质,既具备气体的扩散速度,又拥有液体的良好溶解性能。通过对温度与压力的调节实现CO2流体密度的改变,从而控制其溶解性能,可实现天然产物活性成分的萃取和分离。潘见等在萃取工艺的优化基础之上,对银杏叶粗提物进行了提取,内酯类的纯度在85%左右。此法具有易控性,且绿色环保,同时可不破坏提取物的有效成分,但此设备造价高,不利于大规模提取。 ( 5) 配位色谱 法 潘见 等人了 建立白果内酯的配位色谱分离纯化方法。方法 :10g 白果内酯初提物经柱前与0.01mol·L-1配位剂-硼砂反应 , 0.1 mol·L-1盐酸调 pH 到5.0左右 , 常压硅胶柱层析 , 石油醚 -乙酸乙酯混合溶剂梯度洗脱。结果:Na2B4O7配位色谱法所得白果内酯的纯度为82.1%和76.9%;回收率为75.5%和72.1%。较普通色谱法纯度提高7.4%-12.6% , 回收率提高 11.9%-15.3%。 2. 标准样品的研制 付瑞明 等建立了银杏叶中白果内酯标准样品的制备方法。以银杏的干燥叶为原料,采用硅胶柱色谱结合凝胶柱色谱富集和制备液相精制的方法,制备白果内酯单体。 制备步骤如下: 采用体积分数 30%乙醇90 ℃加热回流提取白果内酯,料液比1:5 , 萃取液减压蒸至无醇味,经石油醚脱脂后,乙酸乙酯萃取,乙酸乙酯相经 pH 8~9的NaHCO3水溶液(体积比1:1)萃取4次后,乙酸乙酯相减压蒸干得粗提物20.0 g。粗提物经硅胶分离(100~200目,V(二氯甲烷):V(甲醇)=100:0~5:1 , 梯度洗脱 )。V(二氯甲烷):V(甲醇)=30:1组分经过Sephadex LH-20凝胶,甲醇为洗脱剂得白果内酯,纯度90% , 经制备型高效液相色谱纯化,流动相 V(甲醇):V(水)=52:38 , 流速 10 mL/min , 检测波长 220 nm , 得纯度大于 99%的白果内酯 (见下图)。 参考文献: [1]付瑞明,胡金春,孟兆青等. 白果内酯标准样品的研制 [J]. 山东科学, 2022, 35 (01): 6-13. [2]黄徐胜. 分子印迹固相萃取分离纯化白果内酯及抗抑郁作用研究[D]. 合肥工业大学, 2021. DOI:10.27101/d.cnki.ghfgu.2021.001537. [3]李文东. 银杏叶中银杏内酯的分离纯化及标准样品研制[D]. 山东农业大学, 2017. [4]潘见,徐涛. 配位色谱法分离纯化白果内酯 [J]. 药物分析杂志, 2005, 25 (06): 614-617. 查看更多
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钛酸钙在制药行业中的关键注意事项是什么? 钛酸钙 在制药行业中有广泛的应用,但在其生产和运输过程中,需要特别关注一些关键的事项。下面让我们一起来了解一下。 首先,钛酸钙的生产过程需要严格控制和监测。在生产过程中,确保原料的质量和纯度至关重要。制药企业应选择可靠的供应商,并确保其提供的钛酸钙符合相关的质量标准和规范。此外,还需要严格控制工艺参数和操作条件,以确保钛酸钙的质量稳定性和一致性。 其次,钛酸钙在运输过程中需要特别注意其稳定性和安全性。在运输过程中,确保钛酸钙的包装完好无损,并避免受潮、受热或受到其他有害物质的污染。在选择运输方式和容器时,应考虑钛酸钙的物理和化学性质,并采取适当的防护措施,以防止意外泄漏或损坏。 此外,钛酸钙的存储条件也需要特别关注。钛酸钙应储存在干燥、清洁、通风良好的环境中,远离火源和易燃物。在存储过程中,避免与其他化学物质接触,以防止意外的反应或降低钛酸钙的质量。 另外,在制药企业内部,建立完善的质量管理体系和监控措施是确保钛酸钙生产和运输的关键。这包括对原料的抽样和检验、产品的质量控制和验证、生产过程的记录和追溯等环节。通过建立这些体系和措施,制药企业能够确保钛酸钙的质量和安全性,并满足相关的法规和标准要求。 综上所述, 钛酸钙 在制药生产和运输中需要注意的事项包括控制生产过程、运输稳定性和安全性、储存条件和建立质量管理体系。通过遵循这些注意事项,制药企业可以确保钛酸钙的质量和安全,从而保证药物生产的质量和可靠性。查看更多
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如何防止四氟管老化?有哪些预防措施? 随着技术和工业的发展,许多产品在此过程中脱颖而出,四氟管也是其中之一,它在各个领域都发挥了重要作用。但是您在使用四氟管时注意到了吗?管子的老化不容忽视,老化后四氟管的性能也会下降。因此,在四氟管的生产的后期,需要采取一系列措施来预防它。那么,如何防止四氟管老化呢?有哪些预防措施?接下来,由小编带领大家一起来了解。 四氟管的老化是不可避免的,我们不能阻止它,但我们只能尝试延迟四氟管的老化速度,为了帮助减缓四氟管的老化速度,在使用四氟管需要加强维护,并采取了一系列措施来防止这种情况。这个目标可以通过材料选择,管道的使用和维护以及其他方面来实现。延迟四氟管老化的方法主要有以下几种: 选择四氟管胶带胶料时,建议尽可能使用硫磺硫化系统。由于其硫化橡胶的耐热性,可以通过减少或避免使用元素硫来改变它。这可以小化或去除多硫交联,并且主要产生单硫或二硫交联,从而减慢四氟管的老化。 为了确保该材料获得理想的耐热性,需要使用过氧化物。此时,过氧化物硫化可产生具有更好热稳定性的碳,碳交联键。但应注意,使用过氧化物时,需要特别注意其他添加剂。例如,抗氧化剂的选择需要更加严格,因为许多抗氧化剂会干扰过氧化物的硫化。因此,也可以使用石蜡油。这种添加剂的效果非常好,不会妨碍过氧化物的硫化。 另外,为了防止过氧化物阳离子的分化并导致高压软管的硫化度过低(以较低的硬度,较低的模量以及较高的压缩和长期变形表示),我们需要使用过氧化物,以减少酸性填料的用量。如果可能,添加碱性化合物(例如氧化锌或氧化镁)通常可以提高过氧化物的交联效率,石蜡油也可以,避免使用芳香油和溶剂。 好了,以上主要介绍的是延迟四氟管老化的方法。在生产四氟管时,可以添加一些添加剂。例如:抗氧化剂,碱性化合物等,以提高过氧化物的交联效率并延迟四氟管的老化。总的来说,使用正确的方法,可以延缓四氟管的老化。 查看更多
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聚四氟乙烯分散树脂的特点和用途是什么? 一、产品名称: 聚四氟乙烯分散树脂 DF-204 二、所属分类:有机氟新材料 三、聚四氟乙烯分散树脂 DF-204 是一种糊状挤塑用聚四氟乙烯树脂,它是通过将四氟乙烯单体进行分散聚合并凝聚而得到的。 四、特点:该产品具有良好的清洁度,相对密度低,热不稳定性指数低;根据标准比重和断裂伸长率的不同,可以分为多种牌号。 五、用途:聚四氟乙烯分散树脂可以制成薄管、薄带、薄片、薄膜、细直径棒、弹性带以及多孔体密封材料等,也可以加工成生料带。优质产品可用作电气用料。 查看更多
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氟塑料的耐化学介质腐蚀性和耐候性如何? 氟塑料具有出色的耐化学介质腐蚀性和耐候性,不仅超过金属材料,也是有机高分子材料中最佳的选择。因此,在化学工业、机械工业和电子电气工业中广泛应用于防腐涂层和密封件。 氟塑料的耐蚀性按照从高到低的顺序排列为:F4,F46,F40,F3,F24,F23-19,F23-14,F2,F1。其中,F4,F46和F40只会受到氟气体和熔融金属钠的侵蚀。而F3,F24,F23-19和F23-14则会受到氟气体、熔融碱金属和高度卤化的有机溶剂的侵蚀。F2会受到发烟硫酸以及强碱性伯胺、酮和醚等有机溶剂的侵蚀。FI则会受到浓盐酸、浓硫酸、硝酸和氨水的侵蚀。 此外,氟塑料的耐候性(耐大气老化性)也基本按照上述顺序排列,但差别较小,在常温下数年内不会发生老化。 F24具有最优良的耐润滑油性能,而F40则具有出色的耐辐照特性,特别适合于相应的工程应用。 查看更多
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阀门密封材料的选用情况是什么? 回答: 在阀门密封材料中,PTFE、PEEK和VITON各自在什么情况下被选用?请专家明示。 回答一: PTFE通常用于温度不超过204度的中低压阀门密封面,也可用于垫片和填料。PEEK一般用于高压球阀的密封面。VITON是一种氟橡胶,其冷流性能比前两种材料好,主要用于O型圈类密封。你提出的问题比较泛泛,不容易回答。 回答二: 聚四氟乙烯(PTFE)是一种材料,氟橡胶(VITON)是另一种材料。 聚四氟乙烯(PTFE)的硬度为75,最高耐受温度为205度,最低耐受温度为-20度。 回答三: 目前材料的更新速度很快,选择使用聚四氟乙烯需要谨慎。由于聚四氟乙烯的耐蠕变性较差,因此有很多后续产品。 回答四: 我们公司通常选择使用聚四氟乙烯(PTFE)作为密封材料。 查看更多
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钢衬PTFE管法兰连接,应该选择什么样的垫片? 问题: 在使用钢衬PTFE管法兰连接时,应该选择什么样的垫片?根据HG/T21562-94标准,介质为水,压力为10公斤。在橡胶和PTFE之间,哪种更经济实惠? 回答一: 具体选择垫片的材质取决于介质和使用温度。通常情况下,使用橡胶垫片或四氟垫片就足够了。 回答二: 对于这种情况,可以选择普通的氯丁橡胶垫片,如果要求更高,可以考虑使用三元乙丙橡胶垫片。即使是食用级水,也可以使用这些垫片。 回答三: 钢衬PTFE管之间的法兰连接通常不需要使用垫片,因为衬里翻边可以起到密封作用。只有衬PTFE管与阀门或设备管口相连的部位才需要使用垫片。垫片的材质应与管道材质相匹配。如果选择了衬PTFE管,最好选择PTFE垫片。如果考虑成本,可以选择PTFE+橡胶板包覆的垫片。 回答四: 对于钢衬四氟管道法兰连接,可以选择橡胶垫片或四氟垫片。在处理水介质时,使用橡胶垫片就足够了,没有必要选择四氟垫片,因为四氟垫片较硬且价格较高。 回答五: 如果选择了衬PTFE管,那么垫片的选择也应该与之相匹配。如果管道的选择合理,那么垫片也应该选择PTFE材质。 查看更多
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为什么聚四氟乙烯盘根填料在单级双吸离心泵的轴封上效果不理想? 回答: 聚四氟乙烯盘根填料是一种优质材料,但在使用填料密封时,需要非常高的轴同心度要求,并且填料函的设计也需要精心考虑。此外,轴的直径和线速度也会对密封效果产生影响。 根据个人观察,楼主的问题可能是由于同心度不够高或填料函设计存在问题。建议楼主提供简图以便进一步分析。 为什么改用石墨填料后泵的泄漏情况得到改善? 我理解楼主提到的聚四氟乙烯盘根填料是一种优质材料,但国产产品的性能可能不如预期。我们曾在其他机器上使用Garlock的聚四氟乙烯盘根填料,效果非常理想。 回答: 问题可能出在楼主提到的轴承磨损问题。由于聚四氟乙烯盘根填料较软,因此改用石墨盘根会使轴相对固定,从而减小振动。这就是为什么使用聚四氟乙烯盘根填料泄漏量较大的原因。然而,长期使用下去,轴很快会磨损。建议楼主尽快更换轴承。 查看更多
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如何将聚四氟乙烯牢固粘在橡胶表面? 橡胶件表面粘贴聚四氟乙烯可以同时具备弹性和耐腐蚀性。那么,有没有一种方法可以确保聚四氟乙烯能够牢固地粘在橡胶表面呢?请教各位专家,谢谢! 回答: 为了将聚四氟乙烯牢固粘在橡胶表面,可以先对四氟板粘贴的面进行钠萘活性处理,即对表面进行C-F断健处理。然后,使用环氧胶或万能胶将其粘贴到橡胶上。最后,进行硫化处理,这样就可以将它们牢固地粘在一起了。 查看更多
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如何实现四氟与四氟之间的焊接、粘接? 我们公司的四氟设备经常损坏,但我们又远离四氟设备加工厂,每次都要花很长时间进行运输设备。自己动手修过几次,但成功率低,经常修好使用一段时间后又坏。请有经验的传授经验。 四氟的焊接是一项保密技术,国内掌握的单位也不多。如果是管子可以堵。 查看更多
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亚硫酸锌的性质、制备和应用? 背景及概述 [1] 亚硫酸锌是一种白色结晶性粉末,具有吸氧能力,能被氧化成硫酸锌。它在100℃时失去结晶水,转变为无水盐。在200℃时分解为氧化锌和二氧化硫。它微溶于冷水和乙醇,在热水中分解,可以溶于亚硫酸或铵盐溶液。亚硫酸锌与亚硫酸溶液中的氢氧化锌发生反应。它在解剖标本制备和医药防腐剂中有应用。 酸分解 [3] 固体ZnSO3可以通过酸分解,利用这一性质可以回收SO2和ZnSO4,这也是ZnO脱硫产物综合利用的一种可行途径。在湿法炼锌企业中,可以使用含硫酸浓度达到100g/L以上的电解废液进行亚硫酸锌的酸分解,分解后的ZnSO4溶液经过净化后可以用于电解锌的生产;同时,分解得到的高浓度SO2可以用于制酸或液态SO2的制备。分解反应的总体反应式为(1),具体过程可以用(2)至(7)式表示。 (1)氧化锌脱硫产物亚硫酸锌的酸分解路线是可行的,而且分解条件温和,反应速度快,对锌和硫的回收高效、彻底。(2)较高的温度能促进分解,但也易腐蚀设备而且能耗过高,通常70~90℃比较适宜。(3)终点pH值是影响ZnSO3分解反应的重要因素之一,通常应控制在3.0~4.0之间比较合适。(4)较高的真空度对分解有利,但过高的真空度已对分解反应帮助不大,而且会无端增大动力消耗;过低又使SO2的抽出过程延长。实验室中选择26.7~46.7kPa的真空条件为宜;工业上不便于实现较高的真空条件,可以采用适当延长抽气时间的办法来保证较高的分解率。(5)较高的浆液浓度对分解有利,但工业上待分解ZnSO3·52H2O浆液的浓度要受到脱硫过程浆液浓度的限制,在不影响吸收操作的条件下,脱硫过程应适当采用较高浓度的ZnO浆液作吸收剂。(6)一次性加酸方式更有利于分解反应,因而工业上可以考虑尽可能将酸集中加入。 制备 [4] 一种用二氧化硫废气制备亚硫酸锌的方法包括以下步骤: 步骤A:将二氧化硫废气按照氢氧化锌和二氧化硫纯物质质量比为1∶0.45-0.85通入盛有氢氧化锌溶液的搪瓷反应器(2)中,慢慢开动搅拌器使其进行化学反应,得到含亚硫酸锌的反应液; 步骤B:将步骤A所得的含亚硫酸锌的反应液经抽滤机(3)抽滤,得到澄清的亚硫酸锌溶液和少量的滤饼杂质,滤饼杂质焚烧; 步骤C:将步骤B所得的澄清的亚硫酸锌溶液送入蒸发器(4)中蒸发,使其达到亚硫酸锌饱和溶液,然后冷却,此时蒸发液已经形成亚硫酸锌晶体,经过粉碎机粉碎并包装成为亚硫酸锌成品(5)。 主要参考资料 [1] 无机化合物辞典 [2] 亚硫酸锌空气氧化的研究 [3] 亚硫酸锌酸分解研究 [4] CN201010518920.4一种用二氧化硫废气制备亚硫酸锌的方法 查看更多
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氨基胍盐酸盐的制备及应用? 概述 [1] 氨基胍盐酸盐是一种常用的医药中间体和有机合成中间体,可通过氨基胍碳酸盐制备得到。它在制备黄豆甙元衍生物和实验室有机合成过程中具有重要的应用价值。 制备方法 [1] 氨基胍盐酸盐的制备方法如下:首先取9g氨基胍碳酸盐放入250ml三口烧瓶中,加入20ml无水乙醇,形成悬浊液。然后在室温下搅拌的同时滴加30%浓盐酸和无水乙醇的混合液,直到不再产生气泡。继续在室温下搅拌反应1小时。将得到的悬浊液加热使固体完全溶解,然后自然冷却至室温,放置过夜,得到白色棒状晶体,熔点为166-167℃。 应用领域 [1] 黄豆甙元具有多种药理作用,对多种疾病具有预防和治疗的作用。据CN200910144204.1报道,氨基胍盐酸盐可用于制备一种经化学修饰的黄豆甙元,即黄豆甙元7,4′-氧-氨基胍-乙酸酯。这种化合物是一种前药化合物,可以在生理条件下释放出母体药物-黄豆甙元,并通过共价结合的方式提高其水溶性。 黄豆甙元7,4′-氧-氨基胍-乙酸酯的制备方法如下:将0.5g氨基胍盐酸盐溶于100ml丙酮中,加入0.02g相转移催化剂、0.5g无水碳酸钾、0.5g 7,4′-氯代乙酰黄豆甙元和0.02g I 2 ,在常温下反应24小时后过滤。将滤液减压蒸除丙酮,然后经过硅胶柱分离,洗脱剂为乙酸乙酯∶石油醚=1∶2,最终得到白色粉状固体。 主要参考资料 [1] [中国发明] CN200910144204.1 一种黄豆甙元衍生物及其制备方法查看更多
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膦甲酸钠有什么用途和应用? 膦甲酸钠是一种有机化合物,化学式为NaCH2PO2,它是一种白色晶体,可溶于水、乙醇和苯等有机溶剂。膦甲酸钠在工业生产中有着广泛的应用,尤其是在化工、医药及农业等领域中。本文将从膦甲酸钠的结构、性质、用途和应用等方面进行探究和分析。 一、膦甲酸钠的结构和性质 膦甲酸钠是一种含有亲电性碳原子的有机化合物,其分子结构中含有一个膦酸基团和一个甲基基团,化学式为NaCH2PO2。膦甲酸钠的分子量为118.99 g/mol,其结晶体系为正交晶系,其晶体密度为1.65 g/cm3,熔点为250℃。 二、膦甲酸钠的用途和应用 1. 工业生产 膦甲酸钠是一种重要的化学原料,广泛用于工业生产中。它可以用来制备有机合成材料、聚合物、橡胶、塑料、染料、药品等。在制备有机合成材料中,膦甲酸钠可以作为一种催化剂,促进反应的进行,提高反应的效率和产率。在聚合物、橡胶、塑料等材料的制备中,膦甲酸钠可以作为一种稳定剂和防老剂,保持材料的性能和稳定性。 2. 医药领域 膦甲酸钠在医药领域中也有着广泛的应用。它可以用于制备一些重要的药物,如抗癌药物、抗病毒药物、抗生素等。在抗癌药物中,膦甲酸钠可以作为一种重要的成分,通过抑制肿瘤细胞的增殖和转移,达到治疗癌症的作用。在抗病毒药物中,膦甲酸钠可以作为一种辅助成分,提高药物的抗病毒效果。 3. 农业领域 膦甲酸钠在农业领域中也有着重要的应用。它可以作为一种杀虫剂和除草剂,用于防治农作物的病虫害和杂草。在杀虫剂中,膦甲酸钠可以作为一种高效的有机磷杀虫剂,对多种昆虫有着显著的杀灭作用。在除草剂中,膦甲酸钠可以作为一种广谱除草剂,对多种杂草有着良好的控制效果。 三、膦甲酸钠的安全性 膦甲酸钠是一种有机化合物,具有一定的毒性。在使用膦甲酸钠时,应注意安全防护措施,避免接触皮肤、吸入气体和误食。如果不慎接触膦甲酸钠,应立即用清水冲洗受伤部位,并寻求医生的帮助。同时,在储存和运输膦甲酸钠时,应采取相应的防火、防爆和防腐措施,保证其安全性和稳定性。 综上所述,膦甲酸钠是一种重要的有机化合物,具有广泛的应用和用途。在工业生产、医药和农业领域中,膦甲酸钠都有着重要的作用和价值。但同时也需要注意膦甲酸钠的安全性和危害性,采取相应的安全防护措施,保障人身和环境的安全。 查看更多
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为什么壬基酚在美缝剂中被广泛使用? 近几年来,美缝(缝隙处理)作为一个新兴的行业,发展非常迅速。环氧体系材料以其高强度、高光泽、易成型等特点深受市场欢迎,涌现了大批生产、加工环氧美缝剂的企业。 环氧树脂应用于美缝剂的固化剂大多采用脂环胺和聚醚胺类型。脂环胺固化剂使用日本进口原材料改性而成,具有耐黄变、耐湿热、高光泽等优点,可常温较快固化,但综合成本较高。聚醚胺类固化剂目前已实现国产化,本身具有耐黄变、韧性好、高光泽以及低成本的优点,广泛应用于复合材料、饰品以及涂料行业,但其最大的缺点是常温固化非常缓慢,需要升温(60℃以上)或者添加大量促进剂才能完全固化。用壬基酚促进聚醚胺固化是业内技术人员常采用的一种改性方法。 首先大家要知道什么是壬基酚。 壬基酚又称壬基苯酚,简称NP,结构式为C9H19C6H4OH。 物化性质:略带苯酚气味,不溶于水,溶于丙酮,酒精。 应用领域:主要用于生产非离子表面活性剂,润滑油添加剂,油溶性酚醛树脂及绝缘材料,纺织印染,造纸助剂,橡胶,塑胶的防老抗氧剂TNP,抗静电ABPS,油田及炼厂化学品,石油制品洁净分散剂和铜矿及稀有金属浮选择剂,也用于入抗氧剂,纺织印染助剂,润滑油添加剂,农药乳化剂,树脂改性剂,树脂及橡胶稳定剂等领域。 毒性危害:壬基酚对人和野生动物的内分泌有干扰作用,是一种公认的环境激素,它能模拟雌性激素,对生物的性发育产生影响,并且干扰生物的内分泌,对生殖系统具有毒性,可以导致人类男性精子数量的减少。壬基酚属有机污染物,有"精子杀手"之称。 同时,壬基酚(NP)能通过食物链在生物体内不断蓄积,因此有研究表明,即便排放的浓度很低,也极具危害性。2011年年初,中国环保部和海关总署发布的《中国严格限制进出口的有毒化学品目录》中已首次将壬基酚(NP)和壬基酚聚氧乙烯醚(NPE)列为禁止进出口物质。壬基酚分子结构中含有的酚羟基-OH,可以对胶体固化反应起到良好的促进作用;壬基长碳链具有较好的柔韧性以及抗水性,可以赋予胶体较高的表面光泽度,柔韧性,降低胶体的潮湿敏感度。目前,壬基酚已经实现国产化,原料廉价、易得,因此,很多领域的技术人员在配方中添加壬基酚,用作配方的促进剂、抗水剂、增韧剂以及配比调节剂。比如在环氧自流平的面涂中就大量采用。 但壬基酚加入配方后,并未完全参与固化反应,仅以增塑剂的形式存在于胶体中,随着时间的推移,胶体的老化,壬基酚会不断缓慢的从中释放出来,危害人体健康。 最后在美化装饰中要拒绝用壬基酚的美缝剂,那是对自己和他人的健康负责任。 查看更多
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明胶的用途和区别是什么? 明胶在食品和工业中都有广泛的应用。虽然食用明胶和工业明胶在外观上没有太大差别,但它们的原料和用途是不同的。明胶具有吸水性强、粘度高的特性,是一种无脂肪、高蛋白、不含胆固醇的天然营养型食品增稠剂。因此,它被用于酸奶、果冻、小笼包等食物中,不仅增加口感,还具有一定的保鲜作用。 食用明胶是使用新鲜动物皮经过严格的安全生产控制熬煮提取的胶原蛋白质,无毒无害。只要按照国家要求在外包装上标明,食用明胶的添加并不会影响食物原本的营养价值。 与食用明胶不同,工业明胶主要用于板材、家具、火柴、包装、造纸等行业的产品中,起增稠、稳定、凝聚等作用。工业明胶的制作过程相对简单,但其中添加了防腐剂,严禁用于食品。 工业明胶通常是通过收集皮革边角料,经过一系列工序从皮革中提取水解蛋白制成的。然而,废弃皮革中含有金属铬,脱水解蛋白的过程无法完全去除铬,因此工业明胶具有毒性。只有用于工业制作,不会对人体健康造成损害。 加入明胶的食物是否适合素食主义者? 明胶作为食品增稠剂,广泛应用于肉冻、罐头、糖果、香肠、粉丝、方便面、雪糕等食品行业。加入增稠剂的目的是为了增加口感的劲道和防止产品在运输过程中崩溃。然而,一些网友误认为加入明胶的食物属于素食,这是一种误解。 由于明胶是从动物的皮、骨、筋腱等部位提取的,因此加入明胶的食物不可能是纯素的。对于素食主义者来说,应避免选择加入明胶的产品。 目前有一些全素的明胶替代品,如瓜尔豆胶、卡拉胶等,它们具有与明胶相似的特性。此外,还有许多纯素的物质,如纤维素、琼脂、瓜尔豆胶、黄原胶、角豆果、果子冻等。因此,如果成份表中含有明胶,那么该产品不是纯素的。但如果成份表中含有以上提到的纯素物质,即使是纯素者也可以食用。 查看更多
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磺胺类抗生素的发现与应用? 自从1935年,德国多马克发现并推出磺胺类抗生素百浪多息后,全球掀起了磺胺抗生素的研究热潮。1941年,法国的Vonkennel 和Kimmig合成了一系列的磺胺类化合物,其中,他们发现2254 PR化合物(异丙基噻二唑)对伤寒杆菌有轻度的抑制作用。 1942年,法国被纳粹占领。法国Montpellier因为食物短缺,许多人食用腐烂、不洁净的食品,结果患上伤寒。大学医师Marcel Janbon为治疗伤寒患者,使用了这一化合物,使用剂量达到了12g/天(口服)。Janbon医师在用药后却观察到许多伤寒症患者出现震颤、神经失调等症状,甚至出现了死亡病例。后来他又发现,给出现这些症状的患者注射葡萄糖,患者又恢复正常。 于是他咨询同校的Auguste Loubatieres,幸运的是,后者在1933即研究过胰岛素-精蛋白-锌这种降血糖药物,并对切除胰腺的糖尿病狗模型非常熟悉。于是 Loubatieres花了数年时间进行了系统的对比性的动物实验研究,结果发现一些磺胺类药物使狗的血糖水平下降,但切除胰腺后再给予磺胺类药物,血糖却没有下降,提示此类药物通过调节胰岛功能来发挥作用。经过实验确证,Auguste Loubatieres等于1944年发表文章,并推荐化合物2254 PR作为降糖药在临床使用,但这时正处于二战,再加上本品的副作用大及其它各种原因,这一成果并未引起关注。 1952年,处于东德的德国医生H Kleinsorge在临床实践中发现了磺胺药氨磺丁脲在治疗各种细菌感染时能导致患者血糖降低,出现震颤、出汗等低血糖反应。并把相关的资料给了东德的萨克森州首府德雷斯顿的Von Heyden药业。该药企的首席化学家E. Haack拿着资料从东德去了西德的曼海姆市,并合成了氨磺丁脲。 1954年,E. Haack的朋友H. Franke和 J. Fuchs在动物实验中验证的降血糖作用。又迅速在糖尿病患者中得到验证。研究发现,氨磺丁脲能有效降低那些不依赖胰岛素治疗的糖尿病患者的血糖和尿糖。后来本品由法国药企Servier推向市场。 在此基础上,还合成了甲苯磺丁脲和氯磺丙脲,这两种药物在美国的使用更为普遍。1955年至1966年间,众多第一代磺脲类降糖药经研制被用于临床,它们包括甲苯磺丁脲、氯磺丙脲、妥拉磺脲、醋磺己脲。但因第一代磺脲类药物毒性反应大,已经不再被推荐临床使用。查看更多
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如何制备N-芴甲氧羰酰基-N-甲基-D-丙氨酸? N-芴甲氧羰酰基-N-甲基-D-丙氨酸是一种重要的药物中间体,可用于合成促黄体生成激素类似物和促性腺激素释放激素高活性类似物。它是N-甲基-D-丙氨酸的N保护化合物,广泛应用于医药和化工中间体的制备。 制备方法 在碱存在下,通过9-芴甲氧羰酰氯与N-甲基-D-丙氨酸的反应可以得到N-芴甲氧羰酰基-N-甲基-D-丙氨酸。这种方法操作简单,反应条件温和,产率高,适用性广。 制备反应式如下图所示: 图1 N'-芴甲氧羰基-N-苄氧羰基-L-赖氨酸的合成反应式 实验操作: 方法一: 将N-甲基-D-丙氨酸加入圆底烧瓶中,加入10%的碳酸钠水溶液搅拌溶解,再加入二氧六环。在冰浴下,将10%的9-芴甲氧基碳酰氯的二氧六环溶液缓慢滴加到反应液中。滴加完成后,在冰浴中反应2小时,然后在室温下继续反应8小时。加入水稀释后,用乙醚进行萃取,重复4次。将水层置于冰浴中,用浓盐酸调节pH值到刚果红试纸显蓝色。在冰箱中放置过夜,得到白色沉淀物,用乙酸乙酯提取。合并有机液后用水洗涤,有机层用无水硫酸镁干燥,抽干得到N-芴甲氧羰酰基-N-甲基-D-丙氨酸。 方法二: 将N-甲基-D-丙氨酸溶于二氯甲烷中,加入吡啶,并在室温下搅拌。滴入溶于二氯甲烷中的9-芴甲氧基碳酰氯的溶液,反应24小时。加入二氯甲烷溶液后,依次用5%碳酸钠水溶液(10mL),5%盐酸水溶液(10mL),水(10mL)洗涤。用无水硫酸钠干燥后,蒸发掉二氯甲烷,得到N-芴甲氧羰酰基-N-甲基-D-丙氨酸。 参考文献 [1] Huhtiniemi, Tero; Salo, Heikki S.; Suuronen, Tiina; Poso, Antti; Salminen, Antero; Leppaenen, Jukka; Jarho, Elina; Lahtela-Kakkonen, Maija Journal of Medicinal Chemistry, 2011 , vol. 54, # 19 p. 6456 - 6468 查看更多
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氢氧化钙有哪些应用领域? 氢氧化钙,俗称熟石灰或消石灰,是一种常用的无机碱。它具有吸湿性,并且在空气中容易潮解。加入水后,会形成上下两层,上层水溶液称为澄清石灰水,下层悬浊液称为石灰乳或石灰浆。氢氧化钙广泛应用于化学、医药、食品、工业及农业等各个行业领域。具体的应用和用途如下: 1、氢氧化钙可以中和酸性废水,捕捉金属离子,去除氟离子,加快沉淀,增进污泥脱水性,杀菌和促进有机物水解。 2、在农业上,氢氧化钙可以降低土壤的酸性,起到改良土壤结构的作用。 3、氢氧化钙可以用作生产碳酸钙的原料,也可以用于生产环氧氯丙烷和环氧丙烷。 4、在石油工业中,氢氧化钙可以加入润滑油中,防止结焦、油泥沉积和中和防腐。 5、在橡胶工业中,氢氧化钙可以作为填充剂,改善橡胶加工性能,提高扯断或撕裂强度,耐屈挠性。 6、在建筑行业中,氢氧化钙可以起到保温隔热的效果,例如砌砖、抹墙和制三合土。 7、氢氧化钙可以用作水泥的原料。 8、在造纸工业中,氢氧化钙可以作为无机填料,改善纸品的渗透和扩散能力。 9、在医疗领域,氢氧化钙具有强碱性,可以用于消炎、修复受损的牙齿和牙髓填充治疗等。 10、氢氧化钙可以促进土壤中植物对于氮磷钾等营养元素的吸收。 11、在涂料行业中,氢氧化钙可以使涂料具有耐水、防潮、抗霉变的功能。 12、在农药中,可以利用氢氧化钙和硫酸铜水溶液配制波尔多液,用于树木过冬防虫。 13、在食品行业中,氢氧化钙广泛用作食品添加剂。 14、氢氧化钙可以用于耐火材料的制备,增强砖的强度和黏度。 15、在烟气脱硫方面,氢氧化钙可以中和酸性气体,使排放烟气含硫量符合环保标准。 16、氢氧化钙还可以用于制取漂白粉、漂粉精、消毒剂、制酸剂、收敛剂、硬水软化剂、土壤酸性防止剂、脱毛剂、缓冲剂、中和剂、固化剂等。 氢氧化钙的储存方法: 氢氧化钙应贮存于阴凉、通风的仓库,库内湿度不大于85%。它应该密封包装,避免吸潮。同时,应与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等分隔寄存,切勿混储。 提示:氢氧化钙粉尘或悬浮液滴对黏膜有刺激作用,吸入之后会引起喷嚏和咳嗽。它可以使脂肪皂化,从皮肤吸收水分、溶解蛋白质,并刺激和腐蚀组织。吸入石灰粉尘可能引起肺炎。 查看更多
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1-甲基-1H-吡唑-5-硼酸频哪醇酯的合成方法及应用? 1-甲基-1H-吡唑-5-硼酸频哪醇酯是一种常见的有机合成中间体,具有广泛的应用前景。本文将介绍该化合物的合成方法、用途以及相关的环境危害和保存方法。 合成方法 1-甲基-1H-吡唑-5-硼酸频哪醇酯的合成方法主要是从1-甲基吡唑出发,经过一系列反应得到目标产物。具体步骤包括在强碱的作用下将带有甲基的氮原子旁边的碳上的氢拔除,再外加硼酸三甲酯或者硼酸三异丙酯,最后通过频哪醇保护得到目标产物。 用途 1-甲基-1H-吡唑-5-硼酸频哪醇酯作为有机合成中间体,常用于药物分子和生物活性分子的修饰和衍生化反应中。其中的硼酸酯可以进行一系列硼的转化,包括Suzuki偶联反应、氧化反应以及其他偶联条件的转化。 环境危害 由于1-甲基-1H-吡唑-5-硼酸频哪醇酯属于杂环有机化合物,对水环境具有一定的危害性。因此,在使用和处理该化合物时,应避免未稀释或大量产品接触地下水、水道或污水系统。 保存方法 为了保持化合物的稳定性,建议将1-甲基-1H-吡唑-5-硼酸频哪醇酯密封储存于低温(最好是负20度冰箱)和干燥的氛围中,最好在惰性气体保护的贮藏器内。此外,存储时应避免与氧化物接触。 参考文献 [1] J?rgensen M, J?rgensen P N, Christoffersen C T, et al. Discovery of novel α1-adrenoceptor ligands based on the antipsychotic sertindole suitable for labeling as PET ligands[J]. Bioorganic & medicinal chemistry, 2013, 21(1): 196-204. 查看更多
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瑞斯西丁素的作用机制及抗菌活性? 瑞斯西丁素是一种杀菌剂,通过抑制细菌胞壁的合成来发挥作用。与其他抗生素不竞争结合部位,因此不会出现交叉耐药性。它属于多肽类抗生素,对革兰阳性菌有显著的抗菌活性,对溶血性链球菌、肺炎球菌、草绿色链球菌、产气杆菌、破伤风杆菌等菌株具有较强的活性。对金黄色葡萄球菌、肠球菌也有一定的杀菌作用,最低抑菌浓度为0.5~0.2μg/ml。此外,瑞斯西丁素在体外试验中对结核杆菌也显示出一定的活性。 瑞斯西丁素的适应症 瑞斯西丁素适用于耐药金黄色葡萄球菌、肠球菌引起的肺炎、肺脓肿、脓胸、细菌性心内膜炎、骨髓炎、关节炎或脑膜炎等疾病。 瑞斯西丁素的禁忌证 瑞斯西丁素对本品过敏者禁用,同时新生儿也禁用。 瑞斯西丁素的注意事项 在使用瑞斯西丁素时需注意以下事项: 1.慎用于患有血液疾病、血小板或白细胞计数低下、肾功能不全、孕妇及哺乳妇女。 2.每1g药物至少加入200ml液体,静脉滴注时宜缓慢进行。应用期间需定期检查血常规、尿常规和肾功能。 瑞斯西丁素的用法用量 瑞斯西丁素的静脉滴注用法用量如下: 1.成人每次0.5~1g,每天2次,重症每次1g,每天3次。 2.儿童每天20~30mg/kg,分3~4次给予。 瑞斯西丁素的不良反应 瑞斯西丁素的不良反应包括骨髓毒性和过敏反应。 1.骨髓毒性是严重的不良反应,表现为白细胞减少、粒细胞减少、中性粒细胞减少和嗜酸粒细胞减少,发生率为7%~8%。利托菌素B的毒性比利托菌素A大3倍,但停药后这些不良反应可消失。 2.过敏反应偶见斑丘疹、剥脱性皮炎、药物热、皮疹、荨麻疹、瘙痒或胃肠功能紊乱。 查看更多
简介
职业:中安信科技有限公司 - 给排水工程师
学校:淄博职业学院 - 化学工程系
地区:贵州省
个人简介:若有一个人保护,是不是就能不自我保护?我不懂。查看更多
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