个人主页
坂田怀柔 +关注 私信
  • 0被赞
  • 0收藏
  • 0关注
了解不同剂型的右旋酮洛芬的制备方法,对于个体化治疗方案的制定以及患者的用药便利性都具有重要意义。 简介:右旋酮洛芬 (dexketoprofen) 由意大利 Menarini 公司生产,于 1996 年 3 月首次在西班牙上市。目前国外上市的剂型有片剂、胶囊剂、注射液和凝胶剂。其中注射液在西班牙、丹麦、土耳其、印度和希腊等国家上市。国内上市的剂型有片剂和胶囊剂。 1. 右旋酮洛芬肠溶微丸的制备 口服右旋酮洛芬对胃肠道黏膜具有一定刺激性,长期服用可能会导致胃肠道出血等严重不良反应。将右旋酮洛芬制成肠溶制剂,使主药在酸性环境中基本不释放而进入小肠后迅速释放,可避免主药对胃肠道的损害作用。 肠溶微丸的制备:取纯化水适量,加入处方量的 HPMC 使其溶胀配制成粘合剂,然后加入处方量的右旋酮洛芬,搅拌得到主药层包衣混悬液 ; 取空白丸芯 50g 置于流化床底喷包衣装置中,用配制好的主药层包衣液进行包衣。 黄妍等人制备右旋酮洛芬肠溶微丸,并考察其在 0 . 1 mol·L - 1 盐酸溶液和 pH 6 . 8 磷酸缓冲液 (PBS) 中的释放情况。方法 : 采用流化床包衣技术,在空白糖丸芯上依次包主药层、隔离层和肠溶衣层,制备成肠溶衣微丸 ; 以上药率为指标,考察 HPMC 浓度和主药上药浓度 ; 观察是否粘连、颗粒大小均一度和表面色泽均匀与否等综合指标,采用正交试验优选包衣工艺条件 ; 与普通肠溶片比较在 PBS 中的释放情况。结果 : 制得的微丸上药均匀、上药率高、外观圆整有光泽 ; 确定 HPMC 浓度和主药上药浓度分别为 5% 和 15% ,优选出最佳包衣工艺条件为物料温度为 36℃ 、雾化压力为 1 . 0 bar 及喷枪速度为 0 . 8 ml· min - 1 ; 在盐酸溶液中 2 h 的释放量小于 10% ,在 PBS 中的释放度高于普通肠溶片。结论 : 所制右旋酮洛芬肠溶微丸工艺可行,具有良好的耐酸性和体外释放度。 2. 右旋酮洛芬缓释胶囊的制备 在磁力搅拌作用下,将处方各组分的量加入到适量用水中,待各组分的量全部加入后继续搅拌约 3 min 。将此混合液置于高速分散器中充分分散后,喷雾干燥,得右旋酮洛芬缓释细粒,再填充胶囊(缓释胶囊中含右旋酮洛芬 40 mg/ 粒)。 喷雾干燥法制备右旋酮洛芬缓释细粒,填充入胶囊即为缓释胶囊;在最优处方条件下缓释胶囊 1 h 内体外累计释 药量不超过 30% , 24 h 不低于 90% 。 3. 右旋酮洛芬贴片的制备 基质的制备:取 1gCMC-Na 加 12 g 水溶胀成凝胶。 取 PVA5g 乳糖 5g 甘油 15 g 和水 22g 混合水浴加热至溶,与上述 CMC-Na 凝胶混合 ? 搅拌均匀即可。含 药骨架贴片的制备:称取适量 S-KP 和处方量促渗剂,用 60 %乙醇溶液溶解后与上述基质混合均匀,铺膜,自然干燥,骨架薄片呈良好弹性,切割成一定面积的药膜。 4. 右旋酮洛芬注射剂 国外已上市的酮洛芬或右旋酮洛芬注射剂有:酮洛芬精氨酸肌肉注射剂 Oruvail® IM injection ,和酮洛芬赖氨酸注射剂 Artrosilene ®fiale 右旋酮洛芬氨丁三醇注射剂 Enantyum® 。已上市的酮洛芬注射剂处方如下 Oruvail® IM injection( 100 mg/2 mL )酮洛芬,精氨酸,柠檬酸 pH6.5 (说明书) Keral®/Enantyum ® 每毫升溶液:右旋酮洛芬氨丁三醇 36.9 mg (右旋酮洛芬 25 mg ),氯化钠 4.0 mg ,乙醇 96% , 100.0 mg 氢氧化钠调 pH 7.4 (说明书) 参考文献: [1]黄妍 , 钟巧妮 . 右旋酮洛芬肠溶微丸的研制及其体外释放研究 [J]. 中国药师 ,2014,17(09):1451-1454. [2]孙巍 . 右旋酮洛芬注射液的研究 [D]. 吉林大学 ,2013. [3]沈万翠 , 栾立标 . 右旋酮洛芬缓释胶囊的制备及体外释药研究 [J]. 抗感染药学 ,2012,9(02):104-107. [4]陈红 . 右旋酮洛芬贴片的制备与体外释放度测定 [J]. 医药导报 ,2007(05):538-539. ...
磷酸三(1,3-二氯异丙基)酯是一种无色或浅黄色粘稠液体,具有高效阻燃剂、挥发性低、热稳定性高、耐水、耐碱稳定易溶于多数有机物质等优点。它可以广泛用于聚氯乙烯、聚氨酯泡沫塑料、环氧树脂等材料的阻燃处理,也可用作导热油、润滑油和汽油的添加剂及化工高沸点溶剂,还可用作乳化剂和防爆剂。 磷酸三(1,3-二氯异丙基)酯的用途 近年来,溴代阻燃剂因其毒性作用在世界范围内逐步禁用,有机磷酸酯阻燃剂作为替代品的使用量迅速增加。磷酸三(1,3-二氯异丙基)酯是磷氯系阻燃剂中阻燃性及持久性最好的品种之一,具有多种优点,如高效阻燃、热稳定性高等。因此,它被广泛应用于各种材料的阻燃处理,如聚氯乙烯、聚氨酯泡沫塑料、环氧树脂等。此外,它还可以用作导热油、润滑油和汽油的添加剂,以及乳化剂和防爆剂。 磷酸三(1,3-二氯异丙基)酯与可膨胀石墨的协同使用可以改善聚氨酯保温材料的力学性能。试验结果表明,改性的聚氨酯保温材料在燃烧后的压缩强度和剪切强度均有不同程度的提高。为了保障聚氨酯保温材料的力学性能,可膨胀石墨的含量应控制在一定范围内。 此外,磷酸三(1,3-二氯异丙基)酯还可以作为阻燃剂加入到矿物绝缘油中,提高绝缘油的燃点,同时不会改变绝缘油的理化和电气性能,还能增强绝缘油的冷却和绝缘性能。 磷酸三(1,3-二氯异丙基)酯的毒理作用 通过斑马鱼模型的研究发现,环境剂量的磷酸三(1,3-二氯异丙基)酯对斑马鱼子代仔鱼的神经发育具有毒性影响,表现为运动行为受损和神经发育相关基因表达量的改变。然而,随着暴露代数的增加,毒性效应逐渐减弱。 参考文献 [1]张旭亮,李龙.磷酸三(1,3-二氯异丙基)酯的毒性研究进展[J].毒理学杂志, 2018, 32(4):5.DOI:CNKI:SUN:WSDL.0.2018-04-017. [2]王圣程,张云峰,禄利刚.阻燃剂对聚氨醋保温材料力学性能的影响[J].新型建筑材料, 2018, 45(12):4.DOI:CNKI:SUN:XXJZ.0.2018-12-036. [3]魏加强,黄颖,万涛,等.一种高燃点矿物绝缘油及其制备方法.CN202010777972.7. [4]丁希胜,马徐发,余丽琴.环境剂量磷酸三(1,3-二氯异丙基)酯多代暴露对斑马鱼子代仔鱼的神经发育毒性[J].生态毒理学报, 2020, 15(2):11.DOI:10.7524/AJE.1673-5897.20190213001. [5]丁希胜.环境浓度磷酸三(1,3-二氯异丙基)酯暴露对斑马鱼神经行为及神经发育相关基因的影响[D].华中农业大学,2019. ...
1,7-二-(N-叔丁氧羰基甲基)-1,4,7,10-四氮杂环十二烷是一种有机中间体,可以通过以下三个步骤制备得到。 步骤一:制备1,4,7,10-四氮杂-环十二烷-1,7-二羧酸二苄酯 首先,在轮环藤宁的H 2 O-1,4-二恶烷溶液中加入磷酸氢二钠,并通过添加HCl(水溶液)将pH调节至2.5。然后,将氯甲酸苄酯的二恶烷溶液逐滴加入搅拌的溶液中,并继续搅拌18小时,得到含有白色沉淀的无色溶液。通过减压除去溶剂,并将残余物溶于H 2 O中。然后,通过添加1M KOH(水溶液)将水相的pH提高至7。接下来,用乙醚和CH 2 Cl 2 分别萃取水相,合并CH 2 Cl 2 萃取物,用MgSO 4 干燥,过滤,并将滤液减压浓缩,得到无色油。最后,用二乙醚洗涤并减压浓缩,得到1,4,7,10-四氮杂-环十二烷-1,7-二羧酸二苄酯。 步骤二:制备4,10-双叔丁氧羰基甲基-1,4,7,10-四氮杂-环十二烷-1,7-二羧酸二苄酯 在无水CH 3 CN中,将1,4,7,10-四氮杂-环十二烷-1,7-二羧酸二苄酯、溴乙酸叔丁酯和CS 2 CO 3 加热回流18小时。冷却后,过滤并减压浓缩,得到黄色油。通过柱色谱法纯化,得到4,10-双叔丁氧羰基甲基-1,4,7,10-四氮杂-环十二烷-1,7-二羧酸二苄酯。 步骤三:制备1,7-二-(N-叔丁氧羰基甲基)-1,4,7,10-四氮杂环十二烷 将4,10-双-叔丁氧基羰基甲基-1,4,7,10-四氮杂-环十二烷-1,7-二羧酸二苄酯和Pr(OH) 2 / C在CH 3 OH-H 2 O溶液中摇动48小时。通过硅藻土过滤,得到无色溶液,减压浓缩后得到1,7-二-(N-叔丁氧羰基甲基)-1,4,7,10-四氮杂环十二烷。 参考文献 [1] From PCT Int. Appl., 2010084090, 29 Jul 2010 ...
乙酰丙酮氧钒[VO(acac)2]是一种常见的氧化催化剂,可以与叔丁基过氧化氢(TBHP)和其他氧化剂在反应体系中迅速氧化成均相的5价钒化合物。它在有机合成中能够有效氧化多种有机官能团,如叔胺氧化为N-氧化物、硫醚氧化成亚砜、烯烃的环氧化等反应,特别是能够进行区域、手性氧化。国外对其作为催化剂在合成中的应用研究报道非常多,但在国内还未见报道,目前所需均从国外进口,价格昂贵。因此,找出一种适合的生产工艺成为迫切任务。本文在参考国外文献的基础上成功合成了目标产物,并介绍了其在有机合成中的应用。 乙酰丙酮氧钒的性质 乙酰丙酮氧钒(IV)是VO2+的乙酰丙酮盐,化学式为VO(acac)2,其中V为+4价。这个配合物的钒酰基(VO2+)通过两个O原子分别连接至两个乙酰丙酮离子(acac-)。它和其他电中性的乙酰丙酮盐一样,难溶于水。 乙酰丙酮氧钒的合成方法 乙酰丙酮氧钒的合成方法有多种,基本是以五氧化二钒为原料,通过不同的还原反应将其变为4价钒,然后与乙酰丙酮进行配合,常见的有如下3种方法: 方法一:以浓硫酸、乙醇、五氧化二钒为原料,反应过程中大量使用浓硫酸,设备要求较高而且产生污染,收率为71%。 对双键的氧化反应Sharpless等报道在甲苯或者二氯乙烷这样的非极性溶剂中,叔丁基过氧化氢(t-BuOOH)和乙酰丙酮氧钒[VO(acac)2]生成的过氧钒有机配合物,氧化烯丙醇类有机物效果理想、反应快速、具有立体区域选择性、条件温和且产率高。以下几个反应证实了这个机理,同时也说明乙酰丙酮氧钒作为氧化助催化剂的优越性能。 该配合物也可由四价钒化合物,如硫酸氧钒(IV)制备:VOSO4 + 2Hacac → VO(acac)2 + H2SO4。 它也能通过五氧化二钒和乙酰丙酮的氧化还原反应制备。但是其中一部分乙酰丙酮会被氧化为乙酸酐。 ...
2-氯-4-甲氧基嘧啶是一种有机中间体,可用于制备预防HIV的药物和布鲁顿氏酪氨酸激酶的抑制剂。下面介绍两种制备方法: 方法一 在低温下,将2,4-二氯嘧啶与甲醇钠或甲醇钾反应,得到2-氯-4-甲氧基嘧啶。具体步骤如下: 首先,在80mL甲醇中,将2,4-二氯嘧啶(7.5g,50mmol)与NaOMe(2.84g,52.5mmol)逐滴加入20mL甲醇的溶液中,反应混合物在0℃下搅拌2小时。然后,将反应混合物浓缩并倾倒至150mL水中。用100mL乙酸乙酯(EtOAc)萃取水相,将有机层用Na 2 SO 4 干燥,最后在真空中浓缩得到2-氯-4-甲氧基嘧啶(5.9g,产率:82%)。ESI-MS(M+H)+:145.0。 1 H NMR(400MHz,CDCl 3 )δ:8.27(d,J=6.0Hz,1H),6.65(d,J=6.0Hz,1H),3.99(s,3H)。 方法二 将2,4-二氯嘧啶(30g,0.201mol)溶于甲醇(300mL)中,然后在0℃下搅拌条件下,分批加入甲醇钾(13g,0.24mol)。将反应液升至室温并继续搅拌过夜。加入适量水,用二氯甲烷萃取3次,合并有机相,用食盐水洗涤,干燥有机相,减压蒸除二氯甲烷得到粗品。最后,在0℃下搅拌1小时,并结晶得到16.5g的2-氯-4-甲氧基嘧啶,产率为57%。对得到的化合物进行结构鉴定,结果如下: 1 H NMR(400MHz,CDCl 3 ):δ8.28(m,1H),6.67(m,1H),4.01(d,J=0.8Hz,3H);LCMS(M+H)+:145.0。 参考文献 [1] [中国发明] CN201880031744.6 作为布鲁顿氏酪氨酸激酶的抑制剂的苯并氮杂卓类似物 [2] [中国发明,中国发明授权] CN201611066954.8 一种嘧啶类杂环化合物、嘧啶类杂环化合物盐以及制备方法和应用 ...
黄连素是一种临床常用药物,除了用于消化道细菌感染外,还有其他疾病的疗效。下面介绍15种新的用法,一起来学习一下。 用法 1. 治疗溃疡性结肠炎:将黄连素制成水溶液,灌肠治疗。 2. 治疗复发性口腔溃疡:将黄连素药膜敷在溃疡面上。 3. 治疗化脓性中耳炎:使用黄连素配制的滴耳液滴耳。 4. 治疗脓疱疮:使用黄连素溶液洗患处,并湿敷。 5. 治疗痱子:将黄连素溶解在温水中洗浴。 6. 治疗小儿感染性腹泻:外敷黄连素糊状药物。 7. 治疗小儿痄腮:外敷黄连素糊状药物。 8. 治疗小儿疖肿:外涂或敷黄连素糊状药物。 9. 辅助治疗2型糖尿病:口服黄连素片。 10. 治疗心律失常:口服黄连素。 11. 降低高血压:口服黄连素。 12. 治疗脑缺血和血栓:口服黄连素。 13. 辅助治疗充血性心力衰竭:口服黄连素。 14. 治疗脚气:将黄连素粉撒在脚趾缝。 15. 治疗带状疱疹:外涂黄连素,并辅助使用其他药物。 ...
伊立替康(Irinotecan),商品名开普拓(Campto),是一种拓扑异构酶I抑制物,主要用于治疗结直肠癌和小细胞癌。此外,它还可以与5-氟尿嘧啶和亚叶酸一起用于治疗胰腺癌。通常以静脉注射的方式与其他化学治疗药物联合使用。常见的副作用包括腹泻、呕吐、脱发和发烧等。 伊立替康的应用 伊立替康广泛应用于转移性结直肠癌、小细胞肺癌的一/二线治疗,以及胰腺癌的一线/二线治疗。此外,它还被用于晚期胃癌、食管癌、卵巢癌等的治疗。 伊立替康的药理作用 伊立替康是喜树碱的半合成衍生物,是一种无活性的前体药物,主要在肝脏代谢。它通过转化为活性代谢产物SN-38(7-乙基-10-羟基喜树碱)来发挥抗肿瘤作用。SN-38特异性结合拓扑异构酶I(TOP-1),诱导可逆性DNA单链断裂,阻止断裂单链的再连接。伊立替康还与复制酶和拓扑异构酶I-DNA-CPT-11三联复合物相互作用,引起DNA双链断裂,发挥细胞毒作用。 伊立替康的药代动力学 伊立替康静脉注射后,血浆浓度呈常指数消除。平均消除半衰期为6~12小时,活性代谢产物SN-38的消除半衰期为10~20小时。 伊立替康的副作用 伊立替康的常见副作用包括迟发性腹泻、中性粒细胞减少、恶心与呕吐、急性胆碱能综合征等。少数患者可能出现厌食、腹痛、黏膜炎、乏力、血小板减少症等轻微反应。约20%以上的患者在接受以伊立替康为基础的联合化疗方案时可能出现严重的中性粒细胞减少和/或腹泻。伊立替康的毒性主要由其活性代谢产物SN-38引起。 如何处理迟发性腹泻 迟发性腹泻是应用伊立替康24小时后出现的化疗相关性腹泻(CID),发生率高达90%。它是剂量限制性毒性,无蓄积性。对于迟发性腹泻的处理,需要采取相应的措施。 ...
氟苯尼考是一种广谱抗菌药,对多种细菌有良好的抑制作用。它特别适用于治疗和预防呼吸系统和肠道系统感染引起的疾病。氟苯尼考是目前广泛应用于猪、牛和水产动物细菌性疾病控制的抗生素之一。 产品特点 1、采用先进的熔溶工艺、包被技术和固体分散技术,提高药物的吸收效果,药效是普通氟苯尼考的5-10倍。 2、具有良好的肝肠循环,口服后的生物利用度高达109%。 3、对革兰氏阳性菌、阴性菌、厌氧菌和支原体等多种细菌均有效,抗菌谱广泛,常用于治疗和预防呼吸综合症和肠毒综合症。 4、引入KFA标本兼治效果明显,联用增效剂,用量小,经济实惠,可拌料、可饮水,使用方便。 作用机理 1、吸收迅速,生物利用度高。氟苯尼考进入动物体内后迅速达到最高血药浓度,持续时间超过24小时,可以快速控制疾病。 2、针对呼吸道疾病,呼吸系统血药浓度高。氟苯尼考具有靶向性,进入动物体内后,呼吸系统血药浓度高于其他系统,有效血药浓度维持时间超过24小时。它可以更好地杀灭感染呼吸系统的病原微生物,效果好且不会出现反弹。 3、动物专用药,组织药物浓度高,穿透力强。氟苯尼考可以穿透血脑屏障,肺组织药物浓度达到血浆的10%,气管腔药物浓度高于血浆浓度,特别适用于治疗脑部感染。 4、品质卓越,稳定性好,使用安全。氟苯尼考的生物活性稳定,不会引起再生障碍贫血和免疫抑制等副作用。 临床应用 氟苯尼考具有杀菌灭虫和止咳平喘的作用,疗效卓越,是规模化养殖场疫病防控必备药品。它适用于猪的各个生长阶段,尤其适合断奶保育猪和生长育肥猪的保健。 1、控制和净化猪传染性胸膜肺炎、副猪嗜血杆菌病、气喘病、猪肺疫、传染性萎缩性鼻炎、链球菌病、葡萄球菌病等引起的咳嗽、气喘、腹式呼吸、呼吸困难、皮肤发绀等病症,专业解决各种呼吸道顽疾(PRDC)。 2、控制和净化经典蓝耳病、圆环病毒病、烂肠瘟等免疫抑制病引起的继发附红体、弓形体、链球菌、胸膜肺炎、嗜血杆菌、巴氏杆菌、流感等混合感染及其呼吸道综合症(PRDC)。 3、控制和净化猪附红细胞体病、弓形体病、链球菌病等单一或混合感染引起的高热厌食症。 4、控制和净化猪场细菌性和血液原虫性病原体,具有显著的效果。 ...
2-溴-5-硝基三氟甲苯是一种常见的有机合成中间体,具有丰富的化学性质和广泛的应用领域。它的化学式为C 7 H 3 BrF 3 NO 2 ,CAS号为367-67-9,分子量为270.003。该化合物在常温常压下呈黄色结晶粉末状,熔点为41度到43度,密度为1.8。 合成方法是什么? 2-溴-5-硝基三氟甲苯的合成方法有多种途径。一种常用的方法是从3-三氟甲基-4-溴苯胺出发,通过强氧化剂的氧化作用,如双氧水,将氨基氧化成硝基基团。另一种方法是从2-溴三氟甲苯出发,通过一步硝化反应得到目标产物。这一步硝化反应具有很好的区域选择性,没有产生其他位置的硝化副产物。 2-溴-5-硝基三氟甲苯的应用有哪些? 2-溴-5-硝基三氟甲苯作为有机合成中间体具有广泛的应用。它可以通过Suzuki偶联反应转化为芳基,也可以转化为硼酸或硼酸酯,进而增加反应的灵活性。此外,硝基基团也可以通过还原反应转化为氨基。通过这些反应的组合,可以合成各种2,5-二取代的三氟甲苯衍生物。 2-溴-5-硝基三氟甲苯对环境有何危害? 由于2-溴-5-硝基三氟甲苯是一种含卤芳香有机化合物,对水环境具有一定的危害性。因此,在使用过程中应避免未稀释或大量产品接触地下水、水道或污水系统。 如何保存2-溴-5-硝基三氟甲苯? 为了保持其化学性质的稳定,2-溴-5-硝基三氟甲苯应密封存放于紧密的贮藏器中,储存在阴凉、干燥的地方。同时应避免与氧化物接触。 参考文献 [1] Gupta S, Ansari A, Sashidhara K V. Base promoted peroxide systems for the efficient synthesis of nitroarenes and benzamides[J]. Tetrahedron Letters, 2019, 60(39): 151076. ...
苯乙烯是一种具有透明液体性质和清新香味的化学物质,常被用于制造塑料、橡胶、树脂等化学产品。它的化学结构由苯环和一个乙烯基组成,分子式为C8H8。苯环是由六个碳原子和六个氢原子组成的六角形环,乙烯基则是由两个碳原子和四个氢原子组成的。 苯乙烯作为一种重要的有机化学原料,在许多领域都有广泛的应用。首先,它是制造聚苯乙烯(PS)的原材料,PS广泛应用于电器、玩具、文具、包装等领域。PS的特点是质地轻、透明度高、韧性好、隔热性强,因此被广泛应用于各种塑料制品中。 此外,苯乙烯还可用于制造ABS、SBR等合成橡胶,以及PVC等塑料。ABS是由苯乙烯、丁二烯和丙烯腈组成的共聚物,具有高强度、高耐冲击性和高耐化学性的特点。SBR是一种人造橡胶,具有良好的抗磨损性和耐寒性能。PVC则是一种重要的塑料材料,具有优异的耐候性、机械强度和化学稳定性。 此外,苯乙烯还可用于制造香料、涂料、油漆、溶剂等化学品,以及医药领域中的重要原料。例如,苯乙烯可用于制造阿司匹林等药物。 总之,苯乙烯在现代化工生产中有着广泛的应用,它的产量和消费量一直保持着较高的水平。随着科技的进步和工业的发展,苯乙烯的应用领域将会不断扩展。 您可关注 Guidechem 获取更多化工相关资讯。如果您有对化工试剂、化学物质有采购需求,也可以登录Guidechem进行采购挑选。 ...
蒙脱石是一种天然矿物,具有吸附性能,主要成分为硅酸盐和铝酸盐。蒙脱石粉是经过加工制成的粉末状物质,因其吸附能力而被广泛应用于工业、农业、环保等领域。 一、蒙脱石粉的作用 1. 吸附污染物 蒙脱石粉具有优良的吸附性能,可以吸附各种有机物、重金属离子等污染物,因此在环保领域得到广泛应用。例如,在水处理中,蒙脱石粉可以有效去除水中的有机物、重金属离子等污染物,提升水质。 2. 降低毒性 蒙脱石粉可以降低毒性物质的危害。在食品加工中,可以加入适量的蒙脱石粉,通过吸附作用将有害物质吸附在粉末中,降低对人体的危害。 3. 改善土壤 蒙脱石粉可以改善土壤质量,提高土壤肥力。它能吸附土壤中的重金属离子、有机物等污染物,减少对土壤的危害。此外,蒙脱石粉还可以调节土壤的酸碱度,提高土壤通透性,促进作物生长。 二、蒙脱石粉的应用 1. 工业领域 蒙脱石粉广泛应用于水处理、废气处理、垃圾处理等方面。例如,用于废水处理时,可以吸附水中的有机物、重金属离子等污染物,净化水质。此外,蒙脱石粉还可以用于废气处理,吸附废气中的有害物质,减少对环境的污染。 2. 农业领域 蒙脱石粉可以用于土壤改良、植物保护等方面。例如,调节土壤酸碱度、提高土壤通透性,促进植物生长。此外,蒙脱石粉还可以吸附植物体内的有害物质,减少对植物的危害。 3. 医疗领域 蒙脱石粉可以用于治疗胃肠疾病、口臭等症状。它能吸附胃肠道中的有害物质,减少对胃肠道的刺激,缓解疾病症状。此外,蒙脱石粉还可以用于口腔清洁,吸附口腔中的异味物质,缓解口臭等问题。 三、蒙脱石粉的使用注意事项 1. 使用时要注意安全,避免直接接触皮肤和眼睛。 2. 在使用过程中,要避免吸入粉尘,以免影响健康。 3. 使用时要根据不同的应用领域选择不同的粉末规格和用量。 4. 使用时要注意与其他化学物质的配合使用,避免不良反应。 总之,蒙脱石粉是一种具有广泛应用前景的矿物粉末,在环保、农业、医疗等领域都有着重要的应用。使用时要注意安全和适量使用,以达到最佳效果。 ...
一听到水滑石这个词,大家就会疑惑,这是什么东西,有什么作用呢?告诉你吧,水滑石是一种超分子材料。很多人这时候就会明白,水滑石是用来进行化学反应的。没错,水滑石就是与其他化学物质结合,然后发生化学反应,达到预期的效果,比如降低温度,防止易燃物质燃烧,改变其他物质的性质等。 水滑石的主要应用: 1.水滑石具有与氢氧化镁和氢氧化铝相似的结构和组成。受热分解放出大量水和二氧化碳,并吸收大量热量,可降低燃烧系统的温度;分解释放藻类蒸气和二氧化碳气体可以稀释和阻挡可燃气体;热分解产生的氧化铝镁和高分子材料燃烧时形成的碳化物在材料表面形成一层保护膜,从而阻断氧气的进一步侵入,同时也起到阻燃作用。 2、水滑石颗粒分解后的固体产物比表面积大,碱性强,能及时吸收物料热分解时释放的酸性气体和烟气,并转化为相应的化合物,从而抑制烟气和消除烟雾的影响。因此,水滑石是一种新型无毒、无卤的抑烟阻燃剂。其阻燃性能明显优于氢氧化铝和氢氧化镁,具有两者的优点。 3、水滑石是一种无毒的热稳定材料。可用作高效、无毒、廉价的聚氯乙烯热稳定剂。能有效吸收PVC在加工和使用过程中分解产生的HCI,改善PVC的加工条件和热稳定剂。可与有机锡或铅锌并用作为热稳定剂,或与其他助剂并用,进一步提高PVC的热稳定性。 4、水滑石与其他制剂混合使用,不仅可以提高高分子材料的耐热性,还可以改善其其他性能。如机械强度、抗老化温度、产品表面亮度、绝缘性能、抗静电性能、抗紫外线性能等。水滑石还具有良好的隔热性,促进PVC农膜对红外线的吸收,提高隔热性的电影。 5、PVC热稳定剂、农用PE、PVC、EVA紫外线吸收剂:吸酸剂、有机卤素阻燃稳定剂(辅助阻燃剂):对PVC热稳定性好,原料无毒-高透明-高分散- 400度高温盐分不会脱落,因此不会降低PVC包装的绝缘性。 6、用作塑料、橡胶、化纤等高分子材料的阻燃、稳定、绝缘、着色、抗紫外线等多功能填充改进剂。 7、用作染料、油漆、油漆、油墨、化妆品和日用化学品的原料。 8、用作染色织物废水处理剂、放射性废水处理剂、污染净化絮凝剂。 9、用作化工催化剂载体和催化剂。 10、用作各种材料的改良剂和中间体。 11、由于其特殊的化学成分,对多种微生物和真菌的生长有显着的抑制作用,故具有杀菌、防霉性能。 水滑石的功能很多,看起来就像是“万能石”。水滑石在化工生产中起着非常重要的作用。可用作化工原料,也可用作催化剂,催化独立发生的催化作用。在生物领域,水滑石还可以用来杀灭细菌,抑制多种微生物的生长。化学和生物学领域的研究人员仍在研究和探索水滑石的作用,希望水滑石能被挖掘出更多的功能。 ...
DPPH试剂是一种在生物、化学、物理等领域广泛应用的试剂,用于测定抗氧化剂的性质。本文将介绍DPPH试剂的原理、应用和研究进展,为科研工作者提供参考。 一、DPPH试剂的特性 DPPH试剂是一种有机自由基,具有强氧化还原性。它能够反应出自由基的性质,因此被广泛应用于抗氧化剂的测定。 二、DPPH试剂的原理 DPPH试剂在紫外光照射下会发生结构变化,从深紫色变为浅黄色。通过测量其吸收光谱,可以判断自由基的含量。当DPPH试剂与自由基反应时,自由基会夺取DPPH试剂的氢原子,生成稳定的DPPH-离子,导致溶液的颜色变浅。 三、DPPH试剂的应用 DPPH试剂广泛应用于抗氧化剂的测定。抗氧化剂能够延缓或抑制氧化反应,保护细胞免受氧化损伤。通过将抗氧化剂与DPPH试剂混合并测量吸收光谱,可以评估抗氧化剂的清除自由基能力。 DPPH试剂还可用于测定食品、药品、化妆品等中的抗氧化剂含量,以评估其质量和功效。此外,DPPH试剂还可用于筛选抗氧化剂活性,发现新型抗氧化剂。 四、研究进展 近年来,研究者们对DPPH试剂进行了改进,提高了其稳定性和抗氧化性能。同时,与其他试剂的联用和在生物医药领域的应用也得到了关注。 通过对DPPH试剂的改进、与其他试剂的联用以及在生物医药领域的应用,我们可以进一步探索其更广泛的应用价值。 ...
硫酸亚铁叶酸片是一种药物,它结合了硫酸亚铁和叶酸,常用于预防和治疗缺铁性贫血。 硫酸亚铁叶酸片可以提供机体所需的铁元素和叶酸,促进红血球的生成。缺铁性贫血是由于体内铁储存不足,导致红血球无法正常合成血红蛋白。使用硫酸亚铁叶酸片可以增加铁元素的供应,缓解贫血症状。 硫酸亚铁叶酸片的主要功效包括: 预防和治疗缺铁性贫血:补充铁元素和叶酸,帮助红血球正常合成血红蛋白。 改善贫血症状:缓解疲劳、乏力、头晕等与贫血相关的症状。 促进伤口愈合:铁元素参与机体的组织修复和伤口愈合过程。 硫酸亚铁叶酸片适用于以下人群: 缺铁性贫血患者:包括孕妇、哺乳期妇女、产后恢复期妇女、经期过多者、长期接受血液透析的患者等。 需要补充叶酸的人群:如孕妇、计划怀孕的女性等。 其他情况下引起贫血的人群:如肠道吸收不良、长期服用某些药物引起的贫血等。 使用硫酸亚铁叶酸片的方法如下: 按照医生或药师的建议合理用药。 一般建议口服,最好饭后用水服用。 剂量和使用频率根据具体情况而定,遵循医嘱使用。 避免与其他药物同时服用,特别是与抗酸药物、全麻药和铁离子螯合剂同时使用。 请注意,以上信息仅供参考,请在使用前咨询医生或药师的建议。 ...
制取溴苯的方法通常是使用过量的溴,以确保溴苯中不含有苯,而是含有溴。纯净的溴苯是无色的,而含有溴的溴苯呈褐色。分离溴苯的方法是将反应后的液体倒入水中,加入适量的氢氧化钠,充分反应后进行分液。化学反应方程式为:Br2 + 2NaOH = NaBr + NaBrO + H2O。溴与NaOH反应生成可溶于水的NaBr和NaBrO。混合液分成三层,下层是油状的液滴溴苯,中层是水溶液,上面飘浮着一些未反应而挥发过来的苯。可以使用分液漏斗将下层的溴苯分离出来,经过水洗去除杂质,再次进行分液后进行蒸馏,从而得到纯净的溴苯。 接下来介绍一下除杂的原则、原理和需要注意的问题。 一、除杂的原则: 1)尽可能减少引入新杂质,实验程序要尽量简化。 2)尽可能除去杂质。 3)可以将杂质转变为主要纯净物。 4)减少主要物质的损失。 二、除杂的原理: 1)利用物理性质是否溶解于水来去除杂质。 2)利用化学反应将杂质反应掉,例如燃烧、碱水吸收、酸液吸收等,其中包括酸碱反应和氧化还原反应。 3)利用物理性质进行分离,例如升华、蒸发或者融化,甚至可以使用磁铁、蚂蚁等手段。 三、除杂需要注意的问题: 1)当需要净化的气体中含有多种杂质时,除杂的顺序一般是先除去酸性气体,如氯化氢气体、CO2、SO2等,水蒸气要在最后除去。 2)在选择除杂的方法时,要确保杂质完全除去。例如,除去CO2时最好使用NaOH而不是Ca(OH)2溶液,因为Ca(OH)2是微溶物,石灰水中Ca(OH)2的浓度较低,吸收CO2不易完全。...
引言 氘代试剂是一类重要的有机合成试剂,被广泛应用于各个领域。在分析化学中,通过测量氘代试剂的溶剂峰表,可以得到它们在核磁共振(NMR)谱图中的特征峰位,并进一步分析和鉴定化合物的结构。本文将探讨氘代试剂的溶剂峰表,包括其解析方法、应用实例以及未来的前景展望。 解析方法 要获得氘代试剂的溶剂峰表,首先需要选择合适的溶剂和浓度。通常情况下,我们选择CDCl3作为溶剂,并将氘代试剂加入到溶液中,使其浓度达到适当的范围。之后,通过核磁共振仪仪器进行实验测量,记录谱图并进行分析处理。通过比较氘代试剂溶剂峰的位置和强度,可以确定化合物的结构。 应用实例 氘代试剂的溶剂峰表在有机合成化学、药物化学等领域具有广泛的应用价值。以下是一些应用实例: 1. 结构鉴定 利用氘代试剂的溶剂峰表可以对化合物的结构进行鉴定。通过比对实验测得的谱图与已知化合物的溶剂峰表进行对比,可以快速确定化合物的结构。 2. 反应监测 氘代试剂的溶剂峰表可用于监测化学反应的进程和转化率。通过在反应过程中,定期测量氘代试剂的溶剂峰的强度变化,可以快速判断反应的进行情况,并评估反应的转化率。 3. 反应机理研究 氘代试剂的溶剂峰表在研究化学反应机理方面也具有重要的应用价值。通过观察氘代试剂溶剂峰的位置和强度变化,可以推测反应过程中发生的氢的交换、质子迁移等反应机理和中间体的形成与消失。 4. 溶剂极性评估 氘代试剂的溶剂峰表对于评估溶剂的极性也具有一定的参考价值。溶剂的极性对于有机合成反应的速率和选择性有重要影响,通过比较溶剂峰的位置和强度,可以对溶剂的极性进行初步评估。 前景展望 氘代试剂的溶剂峰表在有机合成、药物化学、材料科学等领域的应用前景非常广阔。随着核磁共振技术的不断发展和改进,对于氘代试剂溶剂峰表测量的灵敏度和分辨率将得到进一步提高,从而使其在化学研究中的应用更加广泛。 此外,随着新型氘代试剂的开发和研究,将使得氘代试剂溶剂峰表的应用更加多样化和灵活。例如,使用具有特殊功能基团的氘代试剂,可以获得更加丰富的溶剂峰表信息,进一步扩展了其在化学分析和结构鉴定中的应用范围。 总而言之,氘代试剂的溶剂峰表是分析化学领域中重要的工具之一,通过测量和分析氘代试剂的溶剂峰,可以对化合物的结构、反应过程、机理等进行研究和解析,具有广泛的应用前景和研究价值。...
甘草酸铵是一种常见的化合物,被广泛应用于化妆品和医药领域。在化妆品中,甘草酸铵主要用作抗氧化剂、抗炎剂和美白祛斑剂。它具有较低的风险系数,相对安全,适合各种人群使用,包括孕妇。此外,甘草酸铵不会引起痘痘。 甘草酸铵是从甘草中提取的,具有高甜度和起泡性,安全无毒。它具有抗炎、抗氧化、抑菌的作用,能够清除超氧离子和羟基自由基,显著抑制脂质体过氧化物的生成。同时,甘草酸铵还能够抑制黑色素的活性,具有美白祛斑的效果。在化妆品中,它常与其他活性剂配伍使用,可以加速皮肤对这些活性剂的吸收,增强其功效。甘草酸铵在防晒、增白、调理、止痒和促进生发护发等方面也有广泛的应用。它可以用于制作护肤霜、祛斑霜、高级珍珠膏等化妆品,既能美容护肤,又能消炎、抗变态反应,治疗皮肤病等。 甘草酸铵在医药领域的功效 甘草酸铵在医药领域有着广泛的应用。它被用于治疗漫性转变性肝炎、漫性活动性肝炎、肝中毒、早期肝硬化等疾病。另外,棘籽甘草酸铵注射液主要用于治疗过敏性疾病,如湿疹、荨麻疹和过敏性哮喘。然而,使用这类药品需要在可靠的医院门诊进行,不能自行使用。 棘籽甘草酸铵注射液具有肾上腺生长激素样的作用,可以抗感染、抗敏。此外,它还可以用于祛毒,辅助治疗病毒性感染性肝炎和肿瘤的放疗化疗。目前,它常用于治疗过敏病症,如湿疹、荨麻疹和过敏性哮喘。此外,它还可以用于治疗中毒性肝炎和病毒性肝炎,以及预防放疗化疗引起的造血机能障碍、副作用如头痛、恶心、呕吐等。 甘草酸铵的使用方式包括皮下组织注射、肌肉注射和静脉滴注。每次使用1到2支,每日1到2次。静脉滴注常用于危重症患者。然而,需要注意的是大剂量使用可能会导致水肿、低血钾或血压升高等症状。 在使用过程中,对于一些敏感的患者可能会出现休克等不良反应,因此必须在医生的指导下使用。此外,长期大剂量使用药物时,应定期检测血钾和血压的变化。 甘草酸铵还适用于以下范围的疫苗:1.过敏性疾病,如湿疹、荨麻疹、风湿症、过敏性哮喘以及磺胺类药物和麻醉剂引起的过敏症。2.药物和化合物中毒,如对苯的硝基物、苯的羟基物、甲酸、芬芳酸、重金属超标等引起的中毒症状。3.在静脉注射前或静脉注射时,肌肉注射甘草酸铵可以避免发热、恶心、呕吐等副作用。4.甘草酸铵可用于治疗中毒性肝炎、外伤性肝炎、病毒性肝炎,并能预防肝坏死。5.甘草酸铵可预防放疗化疗引起的造血机能障碍、白细胞减少、食欲不振、疲劳、头痛、恶心、呕吐、肝腹水、脱发等副作用,并能提高其疗效。...
嘧啶是一种重要的化合物,具有广泛的应用。它的CAS号是:289-95-2,英文名称是:Pyrimidine,中文别名是:间二嗪;间(二)氮苯,化学式是:C4H4N2,分子量是:80.088。嘧啶常被用作医药中间体和感光剂的原料。 嘧啶的作用 嘧啶具有抗癌和抗艾滋病的作用。作为抗癌药物,嘧啶能选择性地滞留于癌组织中,对癌细胞有特殊的亲和作用。这使得嘧啶成为癌的定位剂和诊治药物的研究的重点。而在抗艾滋病药物的研究中,嘧啶及其衍生物被广泛应用,为降低药物的毒性并提高疗效发挥了重要作用。 嘧啶的合成方法 嘧啶和各种取代的嘧啶可以通过多种方法合成。例如,巴比妥酸可以通过脲与丙二酸二乙酯在醇钠的作用下缩合而成。另外,巴比妥酸还可以与磷酰氯反应得到2,4,6-三氯嘧啶,再与甲醇钠反应得到三甲氧基嘧啶。此外,嘧啶的衍生物如胞嘧啶、尿嘧啶和胸腺嘧啶也是核酸和脱氧核酸的组成部分,以及许多口服的长效磺胺药的重要成分。 ...
2,4-二溴苯氧基乙酸是一种内吸传导型广谱灭生性除草剂,通过抑制植物体内的特定酶的合成,从而导致植物死亡。它对阔叶杂草的活性较高,对禾本科杂草的活性较低,对高龄的禾本科杂草无效。 2,4-二溴苯氧基乙酸的结构 制备方法 制备2,4-二溴苯氧基乙酸的方法如下: 首先,在50mL烧瓶中加入苯酚和溴,加热至沸腾。然后加入二氧化锰,经过冷凝管冷却后过滤,得到2,4-二溴苯酚。接着,在100mL三颈烧瓶中加入2,4-二溴苯酚和溴乙酸,加入氢氧化钾溶液并回流反应。最后,将反应液蒸馏,收集馏分得到2,4-二溴苯氧基乙酸。 该方法的总收率为69%。 参考资料 [1] 陈兴权. 一种2-(3,4-二溴苯氧基)乙酸的合成方法. [2] 张茂风, 王昌铭, 郭秋玉, & 吴锡山. (2020). 2-(4-溴-2-(氯磺酰基)苯氧基)乙酸乙酯的合成研究. 化学试剂(4), 468-471. [3] 龚银香, 童金强, 宋新建, & 汪焱钢. (2004). N-2-(5-对溴苯氧甲基-1,3,4-噻二唑基)-n′-(芳氧乙酰基)-硫脲的合成. 长江大学学报(自科版), 001(002), 97-98. ...
在分享食谱时,常常会提到玉米淀粉。那么,玉米淀粉到底是什么?它和玉米粉有什么区别?又有哪些替代品可供选择呢? 玉米淀粉的定义 玉米淀粉,又称玉蜀黍淀粉或六谷粉,是一种白色微带淡黄色的粉末。它是通过将玉米用0.3%亚硫酸浸渍后,经过破碎、过筛、沉淀、干燥、磨细等工序制成的。玉米淀粉中含有少量脂肪和蛋白质,具有强大的吸湿性,最高可达30%以上。 简单来说,玉米淀粉是一种从玉米中提取的淀粉,而不是玉米粉。相对于红薯淀粉和土豆淀粉,它的粘性稍差一些。 玉米淀粉的用途 玉米淀粉的用途非常广泛,包括医药、造纸等领域。在厨房中,它也有多种用途: 1、勾芡:在烹饪菜肴、汤羹和酱料时,可以使用玉米淀粉来勾芡,增加粘度,提升口感。用玉米淀粉勾芡的菜肴通常更加透亮,诱人食欲。 2、腌肉:将玉米淀粉均匀地涂抹在生肉上,再进行炒制,可以使肉质口感特别香嫩。 3、挂糊:由于玉米淀粉具有强大的吸湿性,将其裹在食物表面后再炸,可以获得非常酥脆的口感。 4、烘焙中的作用:将玉米淀粉加入普通面粉中,可以降低面粉的筋度。通常以1:4的比例混合玉米淀粉和普通面粉,可以制作低筋面粉。此外,在一定条件下,玉米淀粉还可以产生胶凝作用,因此可以用于制作布丁馅等糕点馅料。 ...
 
个人资料
  • 坂田怀柔
  • 职业经历
  • 教育经历
  • 个人简介
  • 影响力 0被赞0收藏0关注
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
再签到3天,将额外获得3个能量值
去签到