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引言: 当测定不同物质中的酸枣仁皂苷 A 时,准确的分析方法至关重要。本研究旨在探索可靠的测定方案,以确保数据的精确性和可比性。 简介: 酸枣仁为鼠李科植物酸枣( Ziziphus jujuba Mill.var spinosa (Bunge) Hu ex H.F.Chou的干燥成熟种子,又名枣仁、酸枣核,主产于陕西、河北等地。酸枣仁味甘、性平,入心、肝经,具有养心益肝、安神、敛汗、生津等作用[1],多用于心阴不足引起的心悸、健忘、眩晕、失眠等症。酸枣仁始载于《神农本草经》:“养心、安神、敛汗,为之上品。”《本草纲目》记载:“主治虚汗烦渴,烦心不得眠,久服,可安五脏。”《名医别录》亦有记载:“主心烦不得眠,虚汗,烦渴,益气,补中,益肝气,坚筋骨,助阴气。”随着国内外学者对酸枣仁药材研究的深入,发现其主要药理活性成分为酸枣仁皂苷A(jujuboside A,JuA)。 含量测定研究: ( 1)报道一 曲颂扬等人建立一测多评法同时测定清心安神合剂中斯皮诺素、酸枣仁皂苷 A、酸枣仁皂苷B、毛蕊花糖苷、白桦脂酸、焦地黄苯乙醇苷B1、麦冬甲基黄烷酮A、马替诺皂苷、甲基麦冬二氢高异黄酮B的含量。方法采用Sepax Sapphire C18色谱柱(250 mm×4.6 mm, 5μm),流动相为乙腈-体积分数0.2%磷酸水溶液,梯度洗脱,流速为1.0 mL·min-1,检测波长分别为204 nm(检测斯皮诺素、酸枣仁皂苷A、酸枣仁皂苷B和白桦脂酸)、330 nm(检测毛蕊花糖苷、焦地黄苯乙醇苷B1和马替诺皂苷)和296 nm(检测麦冬甲基黄烷酮A和甲基麦冬二氢高异黄酮B),柱温为30℃。以毛蕊花糖苷为内参物,建立其他8个成分的相对校正因子,计算各成分的含量,同时与外标法结果进行对比,验证一测多评法的准确性。 得到, 9种目标成分分别在2.98~59.60、1.72~34.40、1.39~27.80、2.57~51.40、1.96~39.20、0.74~14.80、1.63~32.60、1.26~25.20、0.69~13.80 mg·L-1范围内线性关系良好(r≥0.999 1),平均加样回收率(RSD)分别为99.28%(1.33%)、98.59%(1.08%)、98.28%(1.16%)、100.07%(0.78%)、99.01%(0.97%) 、 96.94%(0.94%)、98.73%(1.55%)、97.60%(1.01%)、97.83%(0.83%),采用校正因子计算的含量值与外标法实测值之间无显著差异。 ( 2)报道二 测定中药苓枣片中酸枣仁皂苷 A和细叶远志皂苷的含量。方法:应用HPLC-ELSD法检测酸枣仁皂苷A的含量, 采用 DIONEX Acclaim 120 C18色谱柱, 以乙腈 -水为流动相梯度洗脱,ELSD检测雾化温度40℃, 压力 3.6 bar; 采用 HPLC检测细叶远志皂苷的含量, 流动相为甲醇 -0.05%磷酸溶液, 检测波长 210 nm。 酸枣仁皂苷 A在0.1~1.0 mg·ml-1内呈良好的线性关系, 平均回收率为 98.77%; 细叶远志皂苷在 0.0625~1.0000 mg·ml-1内呈良好的线性关系, 平均回收率为 98.47%。该方法简便、灵敏、准确、重复性好,可用于苓枣片的质量控制。 ( 3)报道三 张翠英 等人 :建立HPLC-ELSD法同时检测酸枣仁醇提物中4个活性成分的含量测定方法。方法:色谱柱为Agilent TC-C18 BDS(250×4.6 mm,5μm),流动相为乙腈-水梯度洗脱,流速为1.0 mL/min,ELSD漂移管温度为110.5℃,气体流速为3.1 mL/min。 4个活性成分斯皮诺素、酸枣仁皂苷A、酸枣仁皂苷B和白桦脂酸4种成分均达到基线分离,其进样量分别在0.1096-1.096、0.0424-2.12、0.02016-1.008、0.0784-7.84μg范围内与峰面积分值呈良好线性关系,平均回收率分别为99.98%、97.80%、97.24%、95.04%(RSD≤4.3%)。该法灵敏度高,重现性好,可用于酸枣仁醇提物的质量控制。 ( 4)报道四 马晓莹等人 建立神牡胶囊中酸枣仁皂苷 A的含量测定方法。方法采用HPLC法, 色谱柱 :kromasil C18柱; 流动相 :乙腈-水(33∶67),蒸发光散射检测器; 流速 :1.0 mL.min-1; 气流 :2.5mL.min-1; 漂移管温度 110℃。 酸枣仁皂苷 A对照品进样量在0.24~6.0μg范围内呈良好线性关系(r=0.999 0), 平均加样回收率为 98.0%,RSD为3.1%(n=7)。该法可以方便、准确的测定神牡胶囊中酸枣仁皂苷A的含量。 ( 5)报道五 贺林等人 建立酸枣仁合剂的鉴别和含量测定方法。方法 :采用TLC法和HPLC法。 TLC法鉴别酸枣仁合剂中知母、茯苓和川芎等药材;HPLC测定酸枣仁皂苷A的含量, 酸枣仁皂苷 A在0.55~1.1mg/mL范围内线形关系良好(r=0.9997), 平均加样回收率为 100.45,RSD为1.30。鉴别重复性好、专属性强,含量测定方法简便,准确。 参考: [1]杨丽萍,黄嘉禧,邓丽娟. 酸枣仁皂苷A的药理作用研究进展 [J]. 上海中医药大学学报, 2023, 37 (01): 90-97. DOI:10.16306/j.1008-861x.2023.01.013. [2]曲颂扬,关开,周慧,等. 基于HPLC-QAMS法对清心安神合剂中9种成分的含量测定 [J]. 沈阳药科大学学报, 2021, 38 (06): 567-574. DOI:10.14066/j.cnki.cn21-1349/r.2019.1208. [3]周琴,曹艳,陈科力. 苓枣片中酸枣仁皂苷A和细叶远志皂苷的含量测定 [J]. 中国药师, 2012, 15 (05): 623-625. [4]张翠英,刘峰,郭丽丽,等. 酸枣仁醇提物4个活性成分的含量测定[C]// 中华中医药学会心病分会,北京中医药学会心血管病专业委员会. 2011年中华中医药学会心病分会学术年会暨北京中医药学会心血管病专业委员会年会论文集. 中国中医科学院广安门医院;, 2011: 6. [5]马晓莹. 神牡胶囊中酸枣仁皂苷A的含量测定 [J]. 西北药学杂志, 2010, 25 (01): 30-31. [6]贺林,刘智军,胡小兵. 酸枣仁合剂的薄层鉴别及酸枣仁皂苷A的含量测定 [J]. 儿科药学杂志, 2008, 14 (06): 30-32. DOI:10.13407/j.cnki.jpp.1672-108x.2008.06.002. ...
本文将介绍高效合成对三氟甲基肉桂酸的方法,通过这项研究,我们希望能够为对三氟甲基肉桂酸的合成提供新思路和新方法。 背景:三氟甲基肉桂酸是一种重要的含氟精细化工中间体。它不仅用作β - 内酰胺抗生素的侧链修饰剂,还是合成三氟甲基苯乙烯的原料,而由三氟甲基苯乙烯聚合而成的聚合物可用于制作液晶材料。此外,它还可与一些过渡金属化合物配合,制备用于聚合烯烃的催化剂,从而得到结晶度高、透明性好的聚烯烃。经过硅氧烷接枝的聚对三氟甲基苯乙烯可用于热塑性树脂膜的涂层,使其具有良好的平滑性、驱水驱油性和防粘性能。此外,三氟甲基肉桂酸还可用于制备防霉剂、电子化学品表面处理剂等。 目前对三氟甲基肉桂酸的常用合成方法有 :(1) 由对三氟甲基肉桂腈水解制备 ;(2) 对三氟甲基苯甲醛 (2) 与乙酐的 Perken 缩合制备。方法 (1) 原料十分难得 , 且价格昂贵 ; 方法 (2) 若制得关键性的 2 则较易实现。 合成优化: 以对三氟甲基苯胺为原料 , 重氮化后与甲醛肟反应生成醛 , 醛再与丙二酸缩合得对三氟甲基肉桂酸 , 工艺路线可行 , 反应条件温和 , 总产率 41.4% 。缩合反应的较优工艺条件为 : 对三氟甲基苯甲醛 104 mmol, n( 醛 ) ∶n( 酸 )=1.0 ∶1.1, 催化剂吡啶 1.2 mL, 溶剂无水乙醇 20 mL, 在回流温度下反应 6 h 。具体步骤如下: (1) 对三氟甲基苯甲醛 (2) 的合成: 在烧瓶中加入 2 32.2 g(200 mmol) 和水 100 mL, 搅拌下滴加浓盐酸 46 mL, 冷却至 0 ℃ 加入含亚硝酸钠 13.8 g(200 mmol) 的 20 mL 水溶液 (5 ℃ 以下 ), 得含有少量米黄色固体的重氮盐溶液。 在另一烧颈瓶中加入多聚甲醛 9.7 g(300 mmol), 盐酸羟胺 21.2 g(300 mmol) 和水 136 mL, 搅拌 , 加热使其溶解后稍冷 , 加入水合醋酸钠 40g, 微沸 15 min 制成 10% 的甲醛肟溶液。加入水合硫酸铜 4.8 g, 无水亚硫酸钠 0.8 g, 水合醋酸钠 115 g 和水 130 mL, 冷却至 10 ℃ 左右 , 于 10 ℃ ~ 15 ℃ 分批 ( 每次 50 mL) 加入重氮盐溶液。加毕 , 搅拌反应 2 h 。加入浓盐酸 135 mL, 加热微沸 2 h 后水蒸汽蒸馏 , 分出馏出液中的有机油状物 , 水层用二氯甲烷萃取 (3×30 mL), 合并有机油状物和萃取液 , 无水硫酸钠干燥后回收二氯甲烷 , 减压蒸馏 , 收集 (84 ~ 86) ℃/33.25 kPa 馏分得 2 18.1 g, 产率 52.0% 。 ( 2 )对三氟甲基肉桂酸的合成 在烧瓶中加入 2 18.1 g(104 mmol), 丙二酸 12 g(114 mmol), 一定量的吡啶和无水乙醇 , 加热回流 (TLC 跟踪至反应基本完成 ) 。冷却 , 滤出固体 , 滤饼用乙醇重结晶得白色针状晶体对三氟甲基肉桂酸 17.9 g, 产率 79.7%, m.p.233 ℃ ~ 235 ℃ 。 参考文献: [1]陈红飙 , 林原斌 , 彭智勇等 . 对三氟甲基肉桂酸的合成 [J]. 合成化学 , 2006, (03): 314-316. [2]陈红飙 , 林原斌 , 廖云峰等 . 间三氟甲基肉桂酸的合成 [J]. 有机氟工业 , 2005, (02): 5-7. ...
简介 4-甲氧基邻苯二胺是一种化学式为C7H10N2O的深褐色固体,可用作染料中间体,用于生产染料分散荧光黄Ⅱ。 图一 4-甲氧基邻苯二胺 合成方法 一种常用的合成方法是将3-硝基对氨基甲醚用铁粉还原得到4-甲氧基邻苯二胺。另外两种合成方法分别是在乙醇中加氢反应和在甲醇中加入10%钯活性炭进行氢化反应。 图二 4-甲氧基邻苯二胺的合成1 图三 4-甲氧基邻苯二胺的合成2 参考文献 [1]Gaucher ,Berangere ,Danel , et al. Novel bicyclic antibiotics[P]. :AU2010206161B2,2014-08-07. [2]Gaucher B ,Danel H F ,Roussel P . NOVEL BICYCLIC ANTIBIOTICS[P]. :US2015080373,2015-03-19. [3]ZHUDE T ,ROBERT M ,LIHAI Y , et al. TRICYCLIC HETEROAROMATIC COMPOUNDS AS ALPHA-SYNUCLEIN LIGANDS[P]. :US2013315825,2013-11-28. ...
氢氧化钙是一种常用的化学物质,在制药过程中扮演着重要的角色。本文将介绍氢氧化钙的用途,并探讨在生产中还需要哪些辅料供应。 氢氧化钙,也被称为石灰或炉石,是一种无机化合物。它具有强碱性和吸湿性,呈白色固体粉末。氢氧化钙在制药中有多种用途,包括中和酸性物质、调节药物pH值、催化反应等。 在生产氢氧化钙时,除了原料氧化钙(生石灰)之外,还需要一些辅料供应。这些辅料的选择和使用对于生产氢氧化钙的质量和性能至关重要。 首先,生产氢氧化钙需要配备适当的溶剂。溶剂可以是水或其他溶剂,用于将氧化钙溶解成氢氧化钙溶液。溶剂的纯度和质量直接影响到制备的氢氧化钙的纯度和稳定性。 其次,生产过程中需要使用一些助剂来改善反应效率和产物的性质。例如,可以添加表面活性剂或分散剂,以增加氧化钙颗粒的分散性和表面活性,从而提高氢氧化钙的反应速度和溶解性。 此外,生产氢氧化钙还需要注意控制反应条件和环境。例如,需要控制反应温度、搅拌速度和pH值等参数,以确保反应过程的稳定性和产物的质量。 最后,生产氢氧化钙还需要考虑到安全和环保因素。在生产过程中,需要配备适当的防护设备和排放处理系统,以确保工作人员的安全和减少对环境的污染。 综上所述,生产氢氧化钙需要配备合适的溶剂、助剂和控制条件,并考虑安全和环保因素。这些辅料的选择和使用对于生产出高质量的氢氧化钙至关重要。通过不断优化和改进辅料供应,可以提高制药过程中氢氧化钙的效率和质量,进一步推动制药行业的发展。...
无水醋酸钠是一种重要的有机化学中间体,广泛应用于医药、染料、香料、塑料等行业。本文将介绍无水醋酸钠厂家的相关信息,包括产品特点、生产工艺、质量控制以及供应服务等方面。 1. 无水醋酸钠厂家的产品特点 无水醋酸钠是一种无色结晶性粉末,具有良好的溶解性和稳定性。其产品特点包括: 高纯度:无水醋酸钠厂家生产的产品纯度可达99%以上。 稳定性好:无水醋酸钠在常温下稳定,不易分解。 溶解性强:无水醋酸钠能够快速溶解于水和乙醇。 无腐蚀性:无水醋酸钠对一般材料无腐蚀作用。 广泛应用:无水醋酸钠可用于医药、染料、香料、塑料等领域。 2. 无水醋酸钠厂家的生产工艺 无水醋酸钠的生产工艺包括以下步骤: 原料准备:选择优质的醋酸钠和脱水剂。 反应制备:按照一定比例将醋酸钠与脱水剂加入反应釜中进行反应制备。 结晶分离:将反应完成的混合物进行结晶分离,得到无水醋酸钠晶体。 干燥处理:对结晶分离得到的无水醋酸钠晶体进行干燥处理,去除余水。 包装存储:将干燥后的无水醋酸钠产品进行包装,并储存于干燥、通风的仓库。 3. 无水醋酸钠厂家的质量控制 无水醋酸钠厂家通过严格的质量控制措施确保产品的高纯度和稳定性。 质量控制方面的措施包括: 严格选择原料:选择优质的醋酸钠作为原料。 严格操作控制:在生产过程中,严格控制温度、压力和反应时间等参数。 严格检测分析:通过色谱、红外光谱等分析技术对产品进行质量检测。 完善的质量管理体系:建立完善的质量管理体系,确保产品质量的稳定性。 4. 无水醋酸钠厂家的供应服务 优秀的无水醋酸钠厂家提供优质的供应服务,以满足客户的需求。 供应服务内容包括: 及时供货:保证产品及时供货,避免客户因缺货而带来的损失。 灵活包装:根据客户需求,提供不同规格的包装服务。 技术支持:对产品的性能、使用方法等进行详细解答,并提供技术咨询。 售后服务:提供及时、周到的售后服务,解决客户在使用过程中遇到的问题。 总之,选择无水醋酸钠厂家的高品质产品,您将获得优质的无水醋酸钠产品,满足各行各业的需求。...
辅酶A是一种酶,具有生成类的物质的作用。许多人对辅酶A的功效和作用并不了解。辅酶A在生物化学中有多种作用,包括激活机体免疫能力、促进组织的生成和修复、提供活性物质以及传递酰基等。下面是关于辅酶A的详细介绍,希望能够通过阅读文章来了解更多。 一、生物化学作用 1. 为机体提供能量:辅酶A是身体多种酶反应通路的第二信使,参与糖原、油酸、碳水化合物和丙酮酸的代谢,激活三羧酸循环,为机体提供90%的能量需求。 2. 产生活性物质:辅酶A参与许多必需物质的生成,例如神经肌肉太阳龙宝宝、乙酰胆碱和褪黑色素等。神经肌肉太阳龙宝宝在神经和肌肉之间传递信息,递质在神经和大脑中传递感觉、刺激、记忆和学习等信息。 3. 传递酰基:辅酶A是关键的乙酰基和酰基传递体。 4. 激活免疫力:辅酶A可以增强机体免疫系统对有害物质的排除,激活白细胞计数,促进血红蛋白生成,并参与抗原的产生。 5. 促进结缔组织生成和修复:辅酶A能够促进盐酸软骨素和玻尿酸等结缔组织成分的生成,对软骨的生成、维护和修复起到关键作用。 6. 其他作用:辅酶A促进辅酶Q10和辅酶I的利用,缓解抗生素和其他药物的毒副作用。 二、药用价值 辅酶A是从鲜酵母中提取的,是乙酰反应的辅酶,可以与甲酸盐结合形成乙酰辅酶A,参与空气氧化过程,对糖、蛋白质和脂肪的新陈代谢具有关键作用。它与三羧酸循环、乙酰胆碱的生成、肝糖原的储存、胆固醇的降低以及血液脂肪调节等密切相关。然而,目前有些人认为泛酸是辅酶A的主要成分,身体并不缺乏,一般患者不需要补充辅酶A。此外,外源辅酶A是一种生物大分子,不容易进入细胞内,其功效有限。...
分散兰106是一种偶氮型分散染料,最早用于醋酯纤维,后来随着聚酯纤维(涤纶)的发展而得到广泛应用。现在分散染料的种类繁多,包括偶氮型、葸醌型、甲川型、邻硝基苯胺型等。其中偶氮型和葸醌型分散染料的化学结构备受关注,因为它们具有完整的色谱、高发色强度和制造成本低等优点。 分散蓝106的应用 根据CN201811153916.5的报道,分散蓝106可以用于制备一种新型含氨基甲酸酯偶氮分散染料。这种分散染料在染色锦纶或氨纶织物时,具有更好的上染率和色深值,并且在水洗牢度、升华牢度和耐光牢度方面有明显的改善。 制备这种新型分散染料的方法是,在500ml的三颈烧瓶中加入4.00g已提纯并经过真空干燥的原染料分散兰106,加入300ml已经过脱水处理的二氯甲烷作溶剂,充分搅拌使分散染料完全溶解,然后精确量取1.66ml异酸氰酯化合物,快速加入溶液中并让其充分搅拌溶解,随后缓慢滴加6ml经过脱水处理的三乙胺于反应器中,在室温下反应3~6小时。反应完成后,通过稀酸溶液混溶并萃取分液,得到染液,再通过旋蒸去除二氯甲烷溶剂,加入适量的10%碳酸钠溶液进行洗涤过滤,最后用清水洗涤得到粗产品5.49g。制备的新分散染料化合物粗产品可以通过丙酮进行重结晶,得到纯品。 参考文献 [1] [中国发明] CN201811153916.5 一种新型含氨基甲酸酯偶氮分散染料及其制备与用途...
酶是由氨基酸分子组成的蛋白质,酪氨酸激酶也不例外。它可以分为受体酪氨酸激酶、胞质酪氨酸激酶和核内酪氨酸激酶三种类型。受体酪氨酸激酶作为一类热门的肿瘤药物研究领域,能够跨越细胞膜。 受体酪氨酸激酶既是细胞受体,也是酶蛋白。它可以直接与细胞外的配体(如激素蛋白、生长因子等)结合,将配体携带的信息传递到细胞内,从而引发相应的生化效应或增殖。 由于受体酪氨酸激酶横跨细胞膜的特性,可以将其分为细胞外的配体结合区域、细胞膜内的传导区域(α-螺旋区)和细胞内信号激活区。 如果将细胞比作一座围城,那么酪氨酸激酶就像守城的士兵。平时各自独立,但在紧急情况下,士兵们会聚集在一起传递情报。然而,士兵无法像激酶一样跨越城墙,他们的情报传递是通过看到敌人或未被抓住时传递给城内的。与此不同,酪氨酸激酶蛋白在与配体结合后才能传导信号到细胞内,而且不带有情绪。 酪氨酸激酶在与配体结合前是独立的酶蛋白分子。当配体与酪氨酸激酶细胞外的配体结合区域结合时,酪氨酸激酶会形成同源二聚体或异源二聚体。接着,激酶的氨基酸残基部分会被磷酸化激活和结合。配体携带的信息也会传递到磷酸化后激活的位点。这就像一个传播点,许多包打听一起过来获取城外的消息,然后四处扩散开去。信号经过放大,最终引起细胞产生生化效应或增殖。 在特定条件下,如果酪氨酸激酶持续传递异常的生化效应或增值信号,就需要使用药物来对抗和解除这种异常的信号传导。 ...
十二烷醇是一种重要的脂肪醇,广泛应用于洗涤剂、表面活性剂、塑料增塑剂等精细化工产品的生产中。它是化工、石油、冶金、纺织、机械、采矿、建筑、塑料、橡胶、皮革、造纸、交通运输、食品、医药卫生、日用化工及农业等行业的基础原料。近年来,对十二烷醇的需求不断增长。 十二烷醇的制备方法 方法一 步骤1:脂肪酸酯加氢。将1.6g碳十二脂肪酸甲酯和26.8NL氢气混合,加入2.0g铜锌系催化剂,温度为280℃,压力为5MPa,进行脂肪酸酯加氢反应。 步骤2:脂肪醇分离。将反应产物进行分离,得到未反应的氢气、未反应的脂肪酸酯和脂肪醇。未反应的脂肪酸酯循环加入脂肪酸酯加氢反应体系中,未反应的氢气一部分循环加入反应体系,另一部分导入脂肪醇脱水单元。 方法二 在100mL间歇式高温高压反应釜中,加入5g月桂酸、5g甲醇、1.5gCu-Al 2 O 3 和50mL去离子水,升温至330℃反应3小时。反应结束后,冷却至室温,分离有机相,用丙酮定容后用GC-FID定量分析,计算得到月桂酸的转化率为100%,十二醇的摩尔收率为99.1%。 参考文献 [1] [中国发明] CN202010485999.9 一种脂肪酸酯催化转化制α-烯烃的工艺及系统 [2] [中国发明,中国发明授权] CN201910037458.7 脂肪酸和/或脂肪酸酯催化加氢脱氧制备同碳数脂肪醇的方法 [3] [中国发明,中国发明授权] CN201710330581.9 一种脂肪酸原位加氢制备脂肪醇的方法 ...
制备方法 十二烷基苯磺酸钠是通过将十二烷基苯与浓硫酸进行磺化反应得到十二烷基苯磺酸,然后使用碱性物质(如氢氧化钠)进行中和制备而成。十二烷基苯是一种从石油中提取的碳氢化合物。在中和过程中,可以加入水溶解性较高的无机盐(如氯化钠)进行盐析,从而得到十二烷基苯磺酸钠。 在工业上,十二烷基苯也可以通过发烟硫酸或三氧化硫进行磺化反应,然后重复上述中和步骤,得到十二烷基苯磺酸钠。 由于十二烷基苯磺酸钠是由石油衍生而来的有机化合物十二烷基苯制备而成,因此它是一种非皂性清洁剂。 特点和用途 清洁作用 十二烷基苯磺酸钠是一种表面活性剂,具有清洁和起泡等功能。它具有疏水的尾部和亲水的头部,可以降低水的表面张力,使液体形成乳浊液,实现水相和油相物质的均衡分布。然而,由于它是一种阴离子表面活性剂,不能与阳离子表面活性剂混合使用,以免产生沉淀物而失去效果。 工业应用 由于制备方法简单、成本低廉,十二烷基苯磺酸钠在工业上的用量很大。在工业领域,它可以作为去污剂、乳化剂等在清洗、农药制造、纺织等方面广泛应用。 ...
乙基硅油作为硅油家族的重要成员,具有优越的性能。相较于甲基硅油,乙基硅油具有更好的耐低温性能、电绝缘性能和相容性。其工作温度范围为-60~150℃,温度黏度系数小,具有出色的润滑性能和介电性能。 乙基硅油的制备方法 然而,目前乙基硅油的研究较少,主要采用酸法缩聚。然而,这种方法存在残留催化剂难以去除和较高的酸值的问题,从而降低了其安全性,不适合用于化妆品类产品。 本发明的内容 为了解决乙基硅油因残留酸值较高而无法应用于化妆品的问题,本发明提供了一种制备乙基硅油并应用于化妆品的方法。制得的乙基硅油具有良好的透明性、高收率、低酸值和良好的稳定性。 本发明的实现方法如下:使用乙基环硅氧烷和封端剂六乙基二硅氧烷作为原料,在固体超强酸催化剂的作用下进行聚合反应,然后进行过滤、减压脱低沸处理,去除低分子后得到乙基硅油。制得的乙基硅油具有透明性好、收率高、酸值低、稳定性好、分子量分布均匀和可控的粘度,具有良好的重复性。 其中,所使用的固体超强酸催化剂可以选择镁或铝参杂的磷钨酸铈镁、磷钨酸铈铝中的一种或两种。 ...
帕唑帕尼盐酸盐是一种固体物质,呈白色至稍微黄色。它在pH 1的溶液中略微可溶,在pH 4以上的溶液中实际上不溶于水。 帕唑帕尼盐酸盐的适用症 帕唑帕尼盐酸盐是一种激酶抑制剂,适用于治疗晚期肾细胞癌患者。 帕唑帕尼盐酸盐的不良反应 帕唑帕尼盐酸盐最常见的不良反应包括腹泻、高血压、毛发颜色变化(脱色素)、恶心、厌食和呕吐。 帕唑帕尼盐酸盐的药物相互作用 1)避免与强CYP3A4抑制剂同时使用,考虑减低剂量。 2)考虑避免与具有酶诱导潜能的药物同时使用。 3)不建议与被CYP3A4、CYP2D6或CYP2C8代谢的药物同时使用。 帕唑帕尼盐酸盐的注意事项 1、在开始治疗前和治疗期间定期检测肝功能,因为用药可能会增加血清转氨酶和胆红素水平。 2、对于高危QT间隔延长的患者,应慎用,并考虑监测心电图和电解质水平。 3、在过去6个月内有咯血、脑出血或胃肠道出血史的患者应避免使用该药物。 4、患者可能存在动脉血栓形成的风险,这可能是致命的,因此存在此类风险的患者应慎用。 5、对于存在胃肠道穿孔或瘘管风险增加的患者,应慎用该药物。 6、在开始用药后应充分控制血压,必要时监测和治疗高血压。 7、对于即将进行手术的患者,建议在手术前中断用药。 8、可能会发生甲状腺功能减退,建议监测甲状腺功能。 9、监测尿蛋白水平,对于4级蛋白尿患者应中断药物。 10、妊娠期间使用该药物可能对胎儿造成危害,因此女性患者在用药期间应避免受孕。 ...
名称:四甲基氢氧化铵(TMAH),英文名称为Tetramethylammonium hydroxide 性能:本产品为有机硅聚合中的催化剂 优点:它具有强碱性,在不超过分解点的温度下稳定。超过分解点时迅速分解为三甲胺和甲醇。当催化完毕后很容易除掉,不留任何残渣。对有机硅产品无污染。因此又称为“暂时催化剂”。 应用:四甲基氢氧化铵,分子式为C4H13NO,有一定的氨气味,具有强碱性,在有机硅方面,作为二甲基硅油,苯甲基硅油,有机硅扩散泵油,无溶剂有硅模塑料,有机硅树脂硅橡胶等的催化剂。在有机硅片生产中常用作计算机硅片面用光亮剂、清洗剂和触刻剂等。 TMAH的用途 1、作为集成电路(IC)行业、液晶显示器行业(TFT-LCD)、光电子(LED)行业的显影液。 TMAH是一种有机碱,一方面它和无机碱一样具有强碱性,另一方面它具有其独特的特性,即在使用过程中不会留下金属离子,加热后可以分解成三甲胺气体和甲醇气体且不留任何痕迹,可广泛应用于现代电子行业。显影液的主要成分是碱,原来使用的碱是无机碱KOH,随着科技的进步,集成电路的设计制造需满足各种复杂的工艺条件,对化学品杂质要求越来越苛刻。之前用的显影液是KOH等无机碱,显影后需要用大量的水进行冲洗基板,最终还不能保证K+ 能够彻底冲洗干净。金属离子的过度残留就无法满足一些苛刻的工艺条件,如单个制造单元中电子元器件的数量越来越多,线宽越来越窄,成为制约电子行业发展的一个不容忽视的瓶颈,而TMAH正好克服了KOH的缺点,无金属离子,高温分解无残留。 因此TMAH是目前使用最普遍且性能最优的显影液。已取代无机碱(KOH、NAOH)广泛用于集成电路(IC)行业、液晶显示器行业(TFT-LCD)、光电子行业。 2、清洗剂:PCB等电子行业清洗剂,TMAH具有良好的清洗效果且无残留。 3、工业用催化剂(相转移催化剂,可以帮助反应物从一相转移到能够发生反应的另一相当中,从而加快异相系统反应速率的一类催化剂。一般存在相转移催化的反应,都存在水溶液和有机溶剂两相,离子型反应物往往可溶于水相,不溶于有机相,而有机底物则可溶于有机溶剂之中。不存在相转移催化剂时,两相相互隔离,几个反应物无法接触,反应进行得很慢。相转移催化剂的存在,可以与水相中的离子所结合,并利用自身对有机溶剂的亲和性,将水相中的反应物转移到有机相中,促使反应发生)。 TMAH作为季铵碱,在有机硅、橡胶防老剂领域是一种高效催化剂。 TMAH在TFT-LCD行业的使用原理 显影液分类:正胶显影液、负胶显影液 显影原理:用浓度为2.38%的显影液水溶液溶解曝光后的光刻胶 ,使曝光过的光刻胶在比较短的时间内迅速且彻底溶解,留下反差图形 ...
乙烯基三甲氧基硅烷是一种不溶于水的化合物,但可与醇、醚、苯等溶液混溶。它在酸性水溶液中可以发生水解反应。该化合物主要用作硅酮的中间体,适用于不饱和聚酯、丙烯酸树脂、EPDM等材料,同时也是硅橡胶与金属粘接的良好促进剂。 乙烯基三甲氧基硅烷的理化性质 外观:无色透明液体 比重25/25°C:0.967 沸点,°C:122 折光率,nD 25°C:1.39 闭杯闪点,°C:22 乙烯基三甲氧基硅烷的应用领域 乙烯基三甲氧基硅烷适用于各种复杂形状和密度的聚乙烯和共聚物。它具有较大的加工工艺宽容度和填充的复合材料等特点,同时具有较高的使用温度,优异的抗压力裂解性、记忆性、耐磨性和抗冲击性。该化合物可以接枝到聚合物主链上,改性聚乙烯和其他聚合物,使其侧链带有乙烯基三甲氧基硅烷酯基,从而作为温水交联的活性点。已接枝的聚乙烯可用于制造电缆护套和绝缘材料、管材以及其他挤出和模压制品等。 乙烯基三甲氧基硅烷的操作与存储 乙烯基三甲氧基硅烷应密封贮存于阴凉、通风、干燥的地方,防潮防火。 乙烯基三甲氧基硅烷的主要用途 1. 乙烯基三甲氧基硅烷是交联聚乙烯的重要交联剂。与通用的过氧化物交联、辐射交联相比,它具有设备简单、投资少、易于控制等特点。乙烯基三甲氧基硅烷交联聚乙烯具有优异的电气性能、耐热性能和耐应力开裂性能,因此被广泛应用于制造电线、绝缘和护套材料。 2. 乙烯基三甲氧基硅烷交联聚乙烯具有良好的耐芳烃、耐油、耐应力开裂和机械强度高等特点,能在80℃下使用50年。它可用于石油、天然气、煤气管道的防腐保温外防护层及与之配套的防腐保温热收缩套补口材料。 3. 乙烯基三甲氧基硅烷可以改善和提高导电、导热性能,同时提高室温硅橡胶的储存期。 ...
 
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