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邻苯二酚 是一种重要的化学物质,在制药领域具有广泛的应用。那么,让我们来探索一下邻苯二酚的产品特点和独特优势吧! 首先,邻苯二酚具有很高的化学稳定性。这意味着它在不同的环境条件下都能保持其化学性质的稳定性,不易发生分解或失活。这种稳定性使得邻苯二酚成为一种可靠的化合物,适用于各种制药工艺和应用。 其次,邻苯二酚具有出色的抗氧化性能。抗氧化性能是指它能够有效地抵御氧化反应引起的损伤和衰老。在制药领域,邻苯二酚常被用作抗氧化剂,用于保护药物或化妆品中的其他成分免受氧化损害,延长其有效期。 此外,邻苯二酚还具有良好的溶解性和稳定的溶解性能。这使得它能够方便地与其他化合物混合和溶解,用于制备各种药物配方和制剂。其稳定的溶解性能还确保了药物在储存和使用过程中的稳定性和一致性。 邻苯二酚还表现出良好的光学性能。它能够吸收特定波长的光线并发生荧光反应,这使得邻苯二酚在药物分析和检测领域具有重要的应用。通过利用邻苯二酚的光学特性,可以开发出高灵敏度和高选择性的药物分析方法,用于药物质量控制和研究。 此外,邻苯二酚还具有良好的生物相容性和低毒性。这使得它在医药领域中被广泛应用,例如作为药物载体、辅助剂或防腐剂。邻苯二酚的生物相容性保证了其在人体内的良好耐受性,而低毒性则使其成为安全可靠的药物成分。 综上所述, 邻苯二酚 具有化学稳定性、抗氧化性能、溶解性和光学性能等独特优势。它在制药领域中的广泛应用使得邻苯二酚成为一种不可或缺的化合物。通过充分利用邻苯二酚的特点和优势,可以为药物研发和生产提供更好的解决方案,促进医药科学的进步。...
介绍 肉叶云香碱,又被称为去氢骆驼蓬碱 (HM),是一种在自然界中丰富存在的β-咔啉类生物碱,具有多种生物学作用。分子式C13H12N2O。 肉叶云香碱 应用 肉叶云香碱对中枢神经系统、心血管系统、呼吸系统和免疫系统也有强烈作用,还具有抗癌、镇痛、消炎及抗真菌、杀细菌、抗病毒和驱虫等作用。 近年体内、外研究发现,HM对阿尔茨海默病(AD)具有明显改善作用。其机制可能与HM降低β-淀粉样蛋白(Aβ)异常沉积和Tau蛋白过度磷酸化、调节胆碱能系统、抗氧化应激和神经炎症等作用有关。 HM可通过ROS累积降低PC12细胞膜电位及ATP,进而激活caspase-3凋亡途径促使细胞凋亡,线粒体融合分裂可能参与HM造成PC12细胞的损伤,启动细胞线粒体途径凋亡。 肉叶云香碱可能主要通过MAPK1、MDM2等蛋白靶点参与一些氨基酸代谢、神经递质分泌以及酶活性调节等功能,在神经系统疾病、代谢性疾病以及癌症相关的疾病中发挥有效的药理作用。 小鼠感染细粒棘球蚴后肺组织存在胶原沉积现象并引起肺组织纤维化,肉叶云香碱可能通过降低肺组织中TGF-β1、Smad3和NF-кB p65的表达改善细粒棘球蚴继发感染引起的小鼠肺组织纤维化。 它可能通过下调FOXD3-AS1表达抑制肺癌A549细胞增殖并促进细胞凋亡[1-4]。 合成 取骆驼蓬种子粉碎,称量200g,加50m15%氨水拌匀氨化20小时后,加1000m180%甲醇溶液浸泡12小时,滤过,再加600m180%甲醇浸泡2次,合并提取液滤过,加400m1氯仿溶液搅拌,静置分层后,收集氯仿层,回收氯仿,得8.2g固体物。取石油醚、乙酸乙酯、甲醇、水,按17:29:26:16比例混合,取上相做固定相注入高速逆流色谱仪,转速800rmin,下相为流动相,流速2ml/min,甲醇溶解样品,进样分离样品,收集去氢骆驼蓬碱流分,回收试剂,低温真空干燥,得肉叶云香碱6.1g,含量经高相液相检测99.3%[5]。 参考文献 [1]仇念壮,张猛,李玫等. 去氢骆驼蓬碱改善阿尔茨海默病作用及机制研究进展 [J/OL]. 医药导报, 1-11[2024-03-03]. [2]巩月红,赵美玲,马瑞佳等. 去氢骆驼蓬碱诱发PC12细胞凋亡时对线粒体融合分裂的影响 [J]. 医药导报, 2024, 43 (02): 174-183. [3]伊力亚斯·艾萨,阿米娜·苏建和. 去氢骆驼蓬碱蛋白靶点虚拟筛选及其潜在药理作用机制初探 [J]. 广东化工, 2023, 50 (13): 46-49. [4]吾斯曼江·艾麦提,巩月红,马瑞佳等. 去氢骆驼蓬碱对细粒棘球蚴感染致小鼠肺纤维化的作用 [J]. 中国病原生物学杂志, 2021, 16 (12): 1414-1419. [5]李法庆,刘东锋.一种去氢骆驼蓬碱的制备方法[P].江苏:CN102603732A,2012-07-25....
2-乙基蒽醌粗品经过闭环、酸析后需要利用萃取剂萃取出来与稀硫酸分离。目前行业内萃取采用填料塔,塔内装有适宜的填料,轻相(又称连续相--甲苯)由底部进入,顶部排出;重相(又称分散相--酸析液)由顶部进入,底部排出。萃取操作时,连续相充满整个塔中,分散相由分布器分散成液滴进入填料层,再与连续相逆流接触中进行传质,设备效能较低,两相接触不好会造成萃取塔底部排出来的废硫酸带走2-乙基蒽醌,产品收率偏低。本文将介绍一种2-乙基蒽醌的连续萃取系统 [1] . 萃取系统结构 专利 CN215592970U 公开了一种连续萃取系统,如下图所示。该系统包括萃取剂循环槽、酸析液中间罐、混合器、萃取分离塔、萃取液缓冲罐和废酸储存池,所述萃取剂循环槽和酸析液中间罐均与所述混合器连接,所述混合器通过输送泵与所述萃取分离塔连接,所述萃取分离塔的上部与所述萃取液缓冲罐连接,所述萃取分离塔的下部通过一U型管与所述废酸储存池连接. 图中,1-萃取剂循环槽,2-酸析液中间罐,3-混合器,31-筒体,32-旋流片,4-萃取分离塔,5-萃取液缓冲罐,6-废酸储存池,7-输送泵,8-U型管,9-萃取剂循环泵,10-液位表,11-流量调节阀,12-第一视镜,13-第二视镜. 技术优势 此种2-乙基蒽醌的连续萃取系统通过设置萃取剂循环槽和酸析液中间罐均与混合器连接,使得萃取剂甲苯在萃取剂循环槽用萃取剂循环泵按一定流量打往混合器,酸析液在酸析液中间罐底部出来在输送泵进口管道上的混合器与甲苯接触混合,再经输送泵高速旋转均匀混合,由于采用混合器加输送泵高速转动搅拌,促进了液滴破碎均匀混合,使得萃取充分,废硫酸几乎不带走2-乙基蒽醌,达到良好的萃取效果。且通过上述高速混合搅拌后,再将物料通过内部不装填料的萃取分离塔,使得物料可在萃取分离塔内部通过不同密度差和萃取分离塔底部连接的U型管即可实现自动分层排料,实现了连续化进料和出料(连续化生产). 参考文献 [1] 一种2-乙基蒽醌连续萃取系统. Patent No. CN215592970U. ...
介绍 2-氨基-3-溴-6-氯吡嗪在药物上有重要的用途,是合成抗肿瘤药物SHP2抑制剂的重要中间体(如:TNO155、SHP099)。 图一 2-氨基-3-溴-6-氯吡嗪 合成 以往合成的缺点 目前,合成2-氨基-3-溴-6-氯吡嗪的方法,主要有两种:(1)WO2013/61080A1、WO2017/29602、WO2016/142310、WO2009/16450A2和US2011/59118A1等中公开的方法是直接溴化,收率很低,只有11%-31%,该方法制备2-氨基-3-溴-6-氯吡嗪可以产生一个主要的副产物是2-溴-3-氯-5-氨基吡嗪,不易纯化;(2)CN108101857A中公开的技术是由3-氨基吡嗪-2-羧酸为起始原料,工艺步骤很长。 新合成方法 针对现有技术存在的不足,王伟[1]提供一种2-氨基-3-溴-6-氯吡嗪的合成工艺,具有操作简单,收率高,成本低等优点。具体步骤如下: 向1L三口瓶中加入氯仿500mL,2-氨基-6-氯吡嗪(20g,0.154mol),降温至-10℃,加入1ml HBr/AcOH后,逐滴加入液溴(25.87g)/氯仿(50ml),滴加毕,0℃反应2h,TLC检测反应,反应毕,加入亚硫酸钠溶液至红褐色褪去,氯仿萃取,水洗,无水硫酸钠干燥,浓缩,粗过硅胶柱(乙酸乙酯/石油醚=1/5~1/3),石油醚/乙酸乙酯重结晶一次,石油醚/叔丁基甲醚重结晶一次,得黄色固体化合物2-氨基-3-溴-6-氯吡嗪(15.7g,yield:49%)。 图二 2-氨基-3-溴-6-氯吡嗪的合成 参考文献 [1]王伟,张立群,崔宁宁,等. 一种2-氨基-3-溴-6-氯吡嗪的合成工艺[P]. 山东省:CN202110005179.X,2022-08-26. ...
薰衣草,这一被誉为“普罗旺斯的蓝色黄金”的植物,其悠久的历史与广泛应用,无疑为芳香疗法的发展铺垫了深厚的基础。就算你不太了解精油,薰衣草精油也早已渗入我们的生活中,例如:偶像剧中大片的薰衣草、薰衣草空气清香剂、薰衣草沐浴乳、薰衣草润肤霜……那么薰衣草精油的作用和使用是怎样的呢,下面详细介绍。 调和护肤品 1.每次使用洁面产品前,加入1滴薰衣草精油,调和并打起丰富泡沫再来洗脸; 2.将2~3滴薰衣草精油滴入面霜、乳液、面膜等中调和,涂抹于脸部; 3.以50ml纯净水+薰衣草精油5滴的比例制作薰衣草爽肤水,可以随身携带,补水效果很好; 4.加入沐浴露、洗发水中调匀使用,可以让你的肌肤慢慢添上一阵薰衣草的清香,还能消除一整天下来的疲惫感。 脸部按摩 1.彻底清洁脸部,可适当用清爽补水的化妆水; 2.将10ML基础油中滴入5—8滴薰衣草混合。取适量精油在手心,用两手的体温温热精油,然后涂满整个手掌; 3.轻轻擦拭脸部的外侧,接着以双手手掌在下巴部位开始轻轻擦拭,然后逐步往太阳穴的方向往上擦拭; 4.运用手掌在脸颊的部位进行擦拭,同时往双耳的方向擦拭; 5.将双手放在额头的中央,然后往太阳穴的方向逐步轻轻擦拭; 6.以双手的拇指在额头中央指压,然后沿着太阳穴的方向一路指压下去; 7.以双手的无名指在眼睛四周画圆圈; 8.以拇指与其他手指夹起下巴的肌肉,接着沿着耳朵的方向一路夹捏按摩; 9.使用中指与拇指揉捏眼尾部到眼睛的下方,然后捏眼角至眉头的下方,接着轻轻地往上扯。 促进细胞再生 用薰衣草精油按摩脸部肌肤可以促进血液循环,让肌肤获得充足的氧气,从而维持细胞生长代谢的速度,促进受损细胞的再生。按摩手法以及按摩所产生的热度能让薰衣草的精华渗入肌肤底层,进入人体的循环系统,使身心同时得到放松,这样一套简单的按摩非常适合在睡前做,平均每个步骤重复约6次,整体按摩进行约10分钟即可。 ...
羟脯氨酸是一种非必需氨基酸,是胶原组织的主要成分之一,约占胶原氨基酸总量的13%。胶原蛋白是体内含量最多的蛋白质,约占人体蛋白质总量1/3。 功效作用 羟脯氨酸是皮肤胶原蛋白特有的氨基酸,可以作为皮肤衰老程度的指标。羟脯氨酸可作为外源性的营养添加剂加入护肤产品中,具有保湿、抗老、防晒等作用。 1.羟脯氨酸对黑色素的生成有抑制作用,可用作增白助剂。 2.羟脯氨酸具有吸湿、抗静电作用,是哺乳动物胶原蛋白III型的主要成分。 ...
引言: 4-甲基二苯甲酮是一种有机化合物,常见于化妆品和个人护理产品中,具有重要的功能性和应用。本文将探讨其化学性质及其安全数据表(MSDS)中包含的关键信息。 简介: 4-甲基二苯甲酮是一种“光引发剂”,是一种用于帮助凝固印刷油墨的化合物。2009年欧洲食品安全局(EFSA)在盛放麦片袋中检出4-甲基二苯甲酮,二苯甲酮(BP)和4-甲基二苯甲酮(4-MBP)是紫外线吸收剂和引发剂,也是有机颜料、香料、杀虫剂的中间体。2009年欧盟要求:食品包装材料所用的油墨中BP和4-MBP的迁移量要低于0.6mg/k g,新的国家标准GB 9685-2016规定包材所用油墨中BP的特定迁移量限为0.6mg/kg。BP和4-MBP被证明具有皮肤接触毒性、生殖毒性和致癌作用。 1. 4-甲基二苯甲酮的结构分析 1.1 化学结构和特性的简要说明 4-甲基二苯甲酮的分子结构包括一个与一个苯环相连的羰基 (C=O) 和一个与另一个苯环相连的甲基 (CH3)。这种排列产生了不同的特性: ( 1) 芳香性:两个苯环都表现出芳香性,这是由于环内的离域电子,从而提高了分子稳定性。 ( 2) 空间位阻:甲基引入了空间位阻,影响了分子与其他分子的相互作用。 ( 3) 疏水性:两个芳香环的存在使 4-甲基二苯甲酮具有疏水性,表明亲水能力低。 1.2 4-甲基二苯甲酮 nmr ( 1) 13C NMR : in CDCl3 ( 2)1H NMR : 400 MHz in CDCl3 ( 3)1H NMR : 90 MHz in CDCl3 2. 4-甲基二苯甲酮 msds 2.1 急救措施 ( 1) 一般建议 请咨询医生。向主治医生出示安全数据表。 ( 2) 如果吸入 如果吸入,请将人移入新鲜空气中。如果没有呼吸,则进行人工呼吸。请咨询医生。 ( 3) 在皮肤接触的情况下 用肥皂和大量水洗净。请咨询医生。 ( 4) 在眼睛接触的情况下 用大量清水彻底冲洗至少 15 分钟,并咨询医生。 ( 5) 如果吞咽 永远不要用嘴给失去知觉的人任何东西。用水漱口。请咨询医生。 2.2 消防措施 ( 1) 合适的灭火介质 使用喷水剂、抗酒精泡沫、干粉或二氧化碳。 ( 2) 消防员的特殊保护措施 如有必要,佩戴自给式呼吸器进行灭火。 2.3 意外释放措施 ( 1) 个人预防措施、防护设备和应急程序 使用个人防护装备。避免灰尘形成。避免吸入蒸气、雾气或气体。确保足够的通风。将人员疏散到安全区域。避免吸入灰尘。 ( 2) 环境预防措施 如果安全的话,防止进一步泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。必须避免排放到环境中。 ( 3) 收容和清理的方法和材料 取货并安排处置。清扫并铲起。保存在合适的密闭容器中进行处置。 2.4 处理和储存 ( 1) 安全处理的注意事项 避免接触皮肤和眼睛。避免形成灰尘和气溶胶。避免接触。在形成灰尘的地方提供适当的排气通风。 ( 2) 安全储存的条件,包括任何不相容性 存放在阴凉处。将容器密封在干燥通风的地方。 2.5 暴露控制 /个人防护 ( 1) 适当的工程控制 按照良好的工业卫生和安全规范进行处理。在休息前和工作日结束时洗手。 ( 2) 个人防护措施,如个人防护装备 ( PPE) A. 眼睛 /面部保护 带侧护罩的安全眼镜符合 EN166 标准。使用根据适当的政府标准(如 NIOSH(美国)或 EN 166(欧盟))进行测试和批准的护眼设备。 B. 皮肤保护 穿不透水的衣服。防护设备的类型必须根据特定工作场所危险物质的浓度和数量来选择。用手套处理。手套在使用前必须进行检查。使用适当的手套脱下技术(不接触手套的外表面)以避免皮肤接触本产品。使用后,根据适用法律和良好的实验室规范处理受污染的手套。洗手并擦干双手。所选防护手套必须符合欧盟指令 89/686/EEC 及其衍生标准 EN 374 的规范。 C. 呼吸防护 处理大量物品时请戴上防尘口罩。 3. 常见问题解答 ( 1)4-甲基二苯甲酮的熔点是多少? 4-甲基二苯酮(4-methyl diphenyl ketone),也称为4-methylbenzophenone,熔点约为56.5-57 ℃(lit.)。 ( 2)4-甲基二苯甲酮有害吗? 虽然 4-甲基二苯酮的具体危害尚未得到广泛记录,但它属于二苯酮类,其中一些可能会产生不良影响。建议小心处理,并查阅安全数据表 (SDS) 以获取有关其处理和处置的具体信息。 4. 结论 4-甲基二苯甲酮作为一种常见化学品 ,具有广泛的用途和功能性。其安全数据表( MSDS)通常包括有关其急救措施和安全操作建议等详细信息,这些都是确保其安全使用和处理的重要参考依据。因此,在生产和使用过程中,严格遵循MSDS中的建议是保障人员安全和环境保护的关键步骤。 参考: [1]张智力,王恬,郗丹,等.气相色谱质谱联用法测定食品用纸杯中二苯甲酮和4-甲基二苯甲酮[J].中华纸业,2019,40(22):11-15. [2]https://www.guidechem.com/msds/134-84-9.html [3]https://www.guidechem.com/encyclopedia/4-methylbenzophenone-dic2947.html [4]https://www.efsa.europa.eu/en/news/efsa-issues-statement-4-methylbenzophenone-some-breakfast-cereals [5]https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ ...
本文将讲述 3- 甲氧基苯乙胺如何应用于材料领域,旨在为材料领域和化学领域的研究人员提供参考思路和实验支持。 简述: 3- 甲氧基苯乙胺,英文名称: 2-(3-methoxyphenyl)ethanamine , CAS : 2039-67-0 ,分子式: C9H13NO ,外观与性状:无色液体。 3- 甲氧基苯乙胺是一种活性苯乙胺,常用于全氟辛烷磺酸催化的 Pictet-Spengler 反应以及钯催化的分子内偶联反应,用于合成 1,3- 氧氮杂卓。 应用:提升 FA0.08Cs0.92PbBrx Cl3-x NCs 的 PLQY 及其蓝光 Pe LEDs 的性能。 金属卤化物钙钛矿因其高载流子迁移率、易调谐发射波长、窄的半峰全宽、广色域和高荧光量子产率( PLQY )等优势,成为下一代发光二极管( LEDs )的热门材料。然而,蓝光钙钛矿发光二极管( Pe LEDs )的性能远远落后于绿光和红光 Pe LEDs ,这严重阻碍了 Pe LEDs 在全彩照明和显示方面的应用。溴氯混合钙钛矿纳米晶( NCs )由于高的激子结合能、极易调谐的发射光谱、可室温合成等优势成为制备高效蓝光 Pe LEDs 的重要材料。在提升溴氯混合钙钛矿 NCs 发光二极管性能的各种策略中,表面配体工程显示出巨大的潜力。 甲氧基功能化苯乙胺( 3,4- 二甲氧基苯乙胺( DPEA )和 3- 甲氧基苯乙胺 (MPEA) )后处理可提升 FA0.08Cs0.92PbBrx Cl3-x NCs 的 PLQY 及其蓝光 Pe LEDs 的性能。在大气和室温条件下合成 FA0.08Cs0.92Pb Brx Cl3-x NCs ,通过将 DPEA 和 MPEA 提前和乙酸乙酯均匀混合,在第二次纯化过程中将配体引入到 NCs 中。 研究发现, DPEA 和 MPEA 大大降低了 NCs 的表面缺陷,提升了 NCs 的 PLQY 。并且,氨基孤对电子处静电势更低的 MPEA 可以更好的钝化 NCs 的表面缺陷,实现更高的 PLQY 。最终,钙钛矿 NCs 在 479 nm 处的 PLQY 达到 52.8% ,制备的蓝光 Pe LEDs 在 481 nm 处获得 1.91% 的 EQE 和 734 cd m-2 的亮度。 即合成 FA0.08Cs0.92Pb Brx Cl3-x NCs ,然后将 3,4- 二甲氧基苯乙胺( DPEA )和 3- 甲氧基苯乙胺( MPEA )分别预先和乙酸乙酯混合,在第二次乙酸乙酯沉淀 NCs 的过程中,将配体引入 NCs ,具体合成步骤如下: ( 1 )溶液配制 132.1 mg PbBr2、 122.4 mg PbCl2 和 874.9 mg 四正辛基溴化铵( TOAB )溶于 8 mL 甲苯,配制成 Pb2 + 溶液; 67.6 mg ZnBr2 、 328.1 mg TOAB 溶于 3 mL 甲苯,配制成 Zn2 + 溶液; 26.1 mg Cs2CO3 溶于 0.8 mL 正辛酸, 5.2 mg 醋酸甲脒( FA(Ac) )溶于 0.5 mL 正辛酸,分别配制成 Cs+ 溶液和 FA + 溶液; 30 mg 双十二烷基二甲基溴 化铵( DDAB )溶于 3 mL 甲苯,配制成 DDAB 溶液。 ( 2 ) FA0.08Cs0.92Pb Brx Cl3-x NCs 的合成 将 6.75 mL Pb2 + 溶液加入装有磁子的 50 mL 离心管中,通过水浴维持 25 ℃ 。在剧烈搅拌的条件下,向离心管中快速注入 0.64 mL Cs+ 溶液和 0.11 mL FA + 溶液,反应 2 min ,然后注入 2.25 mL DDAB 溶液,继续反应 2 min ,最后注入 2 mL Zn2 + 溶液再反应 5 min 。 ( 3 ) FA0.08Cs0.92Pb Brx Cl3-x NCs 的纯化和配体后处理 将反应好的溶液分成三组,每组 3.9 mL 反应液于新的 50 mL 离心管。向 三组溶液中分别加入 8 mL 乙酸乙酯,然后放置于高速离心机, 10000 rpm 的转 速离心 5 min 。小心的取出离心管,倒掉上清液,留下沉淀,向沉淀中加入 1 mL 甲苯,均匀分散 NCs 。然后分别向三组分散液加入乙酸乙酯,一组加入 2 mL 纯乙酸乙酯,命名为未处理 NCs(Pristine NCs) ;一组加入 4 μL 3,4- 二甲氧基苯 乙胺和 2 mL 乙酸乙酯提前混合好的混合液,命名为 3,4- 二甲氧基苯乙胺处理的 NCs(DPEA treated NCs) ;一组加入 4 μL 3- 甲氧基苯乙胺和 2 mL 乙酸乙酯提前混合好的混合液,命名为 3- 甲氧基苯乙胺处理的 NCs(MPEA treated NCs) 。随后, 将三组溶液放置于高速离心机, 10000 rpm 的转速离心 5 分钟。然后小心的取出离心管,倒掉上清液,留下沉淀,向沉淀中加入 1 mL 环己烷,均匀分散 NCs 。 随后,将环己烷分散的 NCs 以 10000 rpm 的转速离心 5 分钟,取上清液,即得。 参考文献: [1]李腾 . 钙钛矿纳米晶表面配体调控及蓝光二极管性能研究 [D]. 武汉理工大学 ,2022.DOI:10.27381/d.cnki.gwlgu.2022.000783 ...
四氟管,俗称聚四氟乙烯管(F4管,四氟乙烯管),是一种优质的柱塞挤出管,并采用特殊的加工技术将钢管和塑料管紧密结合在一起。四氟管具有出色的耐腐蚀性能,可承受负压和极端温度范围内的使用。因此,它在机械、化学工业、电气、电子、国防工业、前端技术、卫生和电气绝缘等领域得到广泛应用。 既然四氟管如此强大,它还会被损坏吗?答案当然是肯定的。在使用四氟管的过程中,由于各种因素,四氟管会遭受损坏和折断。那么,在使用四氟管的过程中,有哪些因素会影响它的使用时间呢?接下来,请跟随小编一起来了解。 说到影响四氟管使用时间的因素,有很多种,这些因素有可能是来自其自身的因素,也可能是由于其运输的介质,或者是由于环境因素所致。具体说明如下: 聚四氟乙烯管本身的因素 这主要指的是劣质四氟管,即制造商的工艺和流程不正确,或者在制造过程中存在缺陷。这样制成的四氟管质量有问题,并且易碎。一旦受到外力作用,很容易损坏和断裂。当然,这种情况相对较少见,因为它会影响整个使用过程,甚至危及员工的生命。 四氟管输送介质 如果四氟管输送的介质是高温、高腐蚀性和过重的液体,并且四氟管本身存在一些问题,那么在使用过程中很可能无法承受。因为温度过高、压力过大会导致破裂。 ...
PTFE净化过滤膜采用聚四氟乙烯为原料,经过膨化拉伸后形成微孔性薄膜。这种薄膜通过特殊工艺覆合在各种织物和基材上,成为一种新型过滤材料。该膜具有小孔径、均匀分布和大孔隙率的特点。在保持空气流通的同时,它能够过滤包括细菌在内的所有尘埃颗粒,达到净化且通风的目的。PTFE净化过滤膜广泛应用于制药、生化、微电子和实验室耗材等领域。 技术参数: 厚度:30um-50um 幅宽:1600mm 泡点:≥1kg/cm2 (5.3m/s 127Pa) ...
问: PTFE NOZZLE LINER应该如何翻译?我最近遇到一个紧固螺栓的结构示意图,上面标注了 PTFE NOZZLE LINER 。 我在互联网上进行了一些查询,发现应该是指PTFE内衬,但是NOZZLE是什么意思呢? 答一: 可以翻译为PTFE管口衬套。 答二: 也可以翻译为聚四氟乙烯喷嘴衬套。 答三: 字面上的意思是PTFE的管口内衬,如果你能提供结构图,我们可以更好地理解。 ...
问: 关于聚四氟乙烯(PTFE)垫片拼接。一种是使用特制粘胶剂粘接,有3-4个接头。另一种是用一根长条围起来,只有1个接头。第一种方式的缺点是接头较多,而第二种方式的缺点是围起来的垫片不平整。那么,哪种方式的密封效果更好呢? 答一: 是否可以考虑让厂家一次性注塑成一个整体呢?只要尺寸合适且延展性考虑得当,我认为整体的密封效果会更好。 答二: 密封效果还得根据使用条件来判断。如果接头焊接到位且强度不低于垫片本体,那么接头多也不会有太大问题。而围起来的方式很不平整,容易变形。 答三: 为什么不考虑购买一张大的四氟板,然后根据需要自己制作成整体呢?这样可以避免接头的问题,并且可以按照需要的尺寸进行制作。 ...
问: 在脱氯工段有一个氯酸盐分解槽,我们采用的是玻璃钢设备,为此我比较担心,因为在氯酸盐分解时需要通入蒸汽,在氯酸盐分解槽内温度较高,玻璃钢设备能顶得住吗?有实践经验的专家们能谈谈你们的看法,从使用的角度分析一下? 答一: 我们也是用的玻璃钢的。厂家说玻璃钢可以承受110度左右的温度,而氯酸盐分解的控制温度是85度到95度。所以应该没有问题。当然用钢衬聚四氟乙烯的最好。 答二: 当然用钢衬四氟,玻璃钢质量不过关的话就惨了。 答三: 推荐钛材,我的已用一年多,未发现任何问题,高温高酸度未出现异常。 答四: 可以使用FRP的,我们的氯酸盐分解器就是使用FRP已经有3年多,但是超过3年的为了安全我们把它更换了.温度大约是85-95度,应该是没有问题的!上次杜邦公司建议我们使用他的PTFE材质的储槽,相信效果肯定好,不过价格应该也是非常高的!钛材肯定好了,但价格更贵! 答五: 我们是制作厂家,我们为很多厂家选择的材质都是玻璃钢。玻璃钢的效果也是很好的,而且成本较低。内衬所选的树脂为乙烯基酯树脂,耐高温,耐腐蚀。结构层可以对苯型不饱和聚酯树脂,好处是耐高温。外保护可以选择33#或34#胶衣。 答六: 我相大多数企业还是用的是玻璃钢,只要树脂的配方选择好,用个三年不成问题。 答七: 用钛虽然好,但钛价格昂贵,如果工艺条件允许用钢衬玻璃、非金属或非金属材料也是非常可行的。 答八: 氯酸盐分解槽PVC+FRP,性价比高。 答九: 个人认为最好还是别用PVC/FRP复合的,纯玻璃钢的就可以!用钛的也可以,不过成本比较高! ...
5-溴苯并[1,3]二氧杂环戊烯-4-羧酸是一种常用的医药合成中间体,可以通过三步制备得到。首先,将6-溴-2-羟基-3-甲氧基苯甲醛溶于二氯甲烷并冷却至0°C。然后加入三溴化硼并在0°C搅拌1小时,随后升温至环境温度并搅拌15小时。反应完成后,将反应混合物倒在冰上,用乙酸乙酯萃取。通过旋转蒸发浓缩,得到6-溴-2,3-二羟基苯甲醛。 接下来,将6-溴-2,3-二羟基苯甲醛溶于DMF和二溴甲烷,并加入氟化钾。将反应混合物加热至100℃保持2小时,反应完成后冷却并分配。用水洗涤有机层,通过旋转蒸发浓缩,得到5-溴-1,3-苯并二恶唑-4-甲醛。 最后,将高锰酸钾溶于水,将5-溴-1,3-苯并二恶唑-4-甲醛溶于丙酮中,并缓慢加入高锰酸盐溶液。在环境温度下搅拌24小时后,用亚硫酸钠淬灭反应混合物。通过乙酸乙酯萃取有机层,通过旋转蒸发浓缩,得到5-溴苯并[1,3]二氧杂环戊烯-4-羧酸。 参考资料 [1] WO1998038991 - POLYCYCLIC ETHYL ALKYLAMIDE MELATONERGIC AGENTS ...
3-氟苯乙炔是一种端炔化合物,可广泛应用于药物、农药和有机功能材料的合成中。端炔化合物的加成反应是一类重要的有机合成方法,产物中的炔键可以进一步进行功能化,因此在有机合成中具有重要的地位。 合成方法 方法一 制备3-氟乙酮的方法如下:将催化剂[(IPr)AuCl]、3-氟苯乙炔、甲醇和水加入反应器中,在适当的温度下反应一定时间后,通过蒸发和柱层析得到纯净的目标化合物。 方法二 三氟甲基酮和端炔的加成反应可以在50℃条件下进行,反应时间为24小时。反应结束后,通过萃取和柱层析得到目标产物。 应用 3-氟苯乙炔的应用广泛,可以用于药物、农药和有机功能材料的合成。通过加成反应,可以引入炔键和CF3基团,这些基团在生物活性和物理性能方面具有潜在的优势。 参考文献 [1] CN201510103316.8 一种炔水解合成酮的方法 [2] CN201410325953.5 一种简单高效制备依法韦仑中间体的方法 ...
常山酮内酯 是一种新型的天然化合物,具有抗肿瘤、抗炎、抗菌等多种生物活性。在抗肿瘤领域中,常山酮内酯展现出了良好的活性和前景,被广泛应用于肿瘤的治疗和研究。 常山酮内酯的抗肿瘤作用 常山酮内酯具有多种抗肿瘤作用,可以抑制肿瘤细胞的增殖和转移,促进肿瘤细胞的凋亡和死亡。其抗肿瘤作用机制涉及多个途径,如调节细胞周期、抑制血管生成、调节免疫功能等。近年来,常山酮内酯的抗肿瘤作用得到了越来越多的研究和应用,成为新型抗肿瘤药物的重要研究方向。 常山酮内酯的药物研发进展 常山酮内酯的药物研发是抗肿瘤领域中的热门研究方向之一。目前,已有多个常山酮内酯类似物进入了临床试验阶段。其中,常山酮内酯磷酸酯钠盐是一种新型抗癌药物,已成功进入临床试验阶段。该药物具有良好的抗肿瘤活性和安全性,可用于多种恶性肿瘤的治疗。 常山酮内酯的药物应用前景 随着对常山酮内酯的研究不断深入,其在药物应用领域的前景也越来越受到关注。常山酮内酯及其类似物可以作为一种新型抗肿瘤药物,用于肿瘤的治疗和预防。同时,常山酮内酯还可以用于其他疾病的治疗,如炎症、感染等。未来,常山酮内酯的应用前景将会更加广泛和多样化。 总结 常山酮内酯 是一种新型的天然化合物,具有良好的抗肿瘤、抗炎、抗菌等多种生物活性。在抗肿瘤领域中,常山酮内酯展现出了良好的活性和前景,被广泛应用于肿瘤的治疗和研究。随着对常山酮内酯的研究不断深入,其在药物应用领域的前景也越来越受到关注。未来,常山酮内酯有望成为一种新型抗肿瘤药物,为肿瘤患者带来更好的治疗效果和生活质量。 ...
替尼泊甙是一种重要的原料药,被广泛应用于抗癌治疗。它具有强大的抗肿瘤作用,适用于多种恶性肿瘤的治疗。本文将介绍替尼泊甙的基本特性、生产工艺以及采购要点。 替尼泊甙是一种白色结晶性粉末,化学名称为N-(3-氨基-1-甲基丙基)-5-[(4-甲氧基-2-甲基-5-(1H-吡啶-2-基)][1,2,4]咪唑-7-基]二苯胺,分子式为C29H31N7O,分子量为493.61。它主要通过化学合成方式生产,产量高且纯度较高。 替尼泊甙是一种靶向治疗药物,可选择性地抑制肿瘤细胞的增殖和扩散。它可用于治疗多种恶性肿瘤,如非小细胞肺癌、乳腺癌、卵巢癌等。替尼泊甙还可以与其他药物联合使用,如放疗、化疗等,以提高治疗效果。 在采购替尼泊甙时,需要注意以下几点: 1. 选择合适的供应商。可以通过询价、参加展会、查找网络信息等多种途径寻找供应商,并进行多次比较和评估。 2. 确认产品质量。应该检查供应商提供的产品质量报告、物证、证书等文档,以确保产品质量符合要求。 3. 注意价格和交货期。应该与供应商协商价格、交货期等具体细节,以确保采购成本和时间控制在合理范围内。 4. 注意合规性。替尼泊甙属于处方药物,在采购前应该了解相关法规和规定,确保采购过程合规。 ...
磷酸三钙是一种无机化合物,主要用于强化钙或稳定剂。它在各个行业中起着重要的作用。然而,由于其对人类、环境和水资源等的不利影响,我们需要密封储存,并及时处理泄露情况。 当发现磷酸三钙泄露时,必须对污染区进行隔离处理,限制人员出入。非相关人员禁止接近或进入,工作人员也应及时疏散到空气清新的环境中。如果出现中毒反应,应立即送医。处理泄露的操作人员必须全面做好防护工作,包括佩戴全面罩和工作服,以防止磷酸三钙接触到眼睛和皮肤,并避免误吸。 如果泄露情况严重,必须使用塑料布对其进行全面掩盖处理,并及时收容污染垃圾。涉及的废水不应排放到下水道或河流中,而应及时排放到污水系统中,以避免对水资源、土地、水生物和人类健康造成更多伤害。 搬运磷酸泄露物的操作者必须具备相关经验,以更好地保护自己。在整个搬运过程中,需要小心轻放,避免包装破损或其他问题。本文介绍了磷酸三钙泄露是否需要限制人员出入,相信读者对磷酸三钙泄露处理方式有了更多了解。 ...
高胆固醇含量可能引发高血压、高血脂等症状,并对身体其他器官产生不良影响。据称,正确使用康复龙可能对降低血液中的胆固醇含量或辅助治疗其他疾病具有一定作用。那么康复龙到底是什么产品?它能否降低血液中的胆固醇含量呢? 康复龙是一种白色结晶性粉末,没有明显的臭味。它在水溶液中不会溶解,但与植物油接触时会溶解,因此在存放时需要分类储存。康复龙作为康利隆中间体产品的正确使用方法包括促进发育、促进蛋白质合成和抑制蛋白质等,同时也可以降低血液中的胆固醇含量,对减少钙、磷排泄以及减轻骨髓抑制反应都有明显效果。 现在我们对于康复龙是否能够降低血液中的胆固醇含量有了更好的了解。在患有高胆固醇或其他慢性疾病症状时,务必坚持接受正规治疗。购买康复龙产品时,不同包装规格的产品价格也不同。目前常见的五克包装规格的产品价格为1106元,而25克包装规格的产品价格为3036元。当然,价格并非固定不变,您可以登录盖德化工网搜索康复龙产品,选择几个供应商进行比较,以选择性价比较高的产品。 ...
碳酸氢钠是一种常见的化学物质,在日常生活中有着广泛的应用。它常被称为小苏打,是一种碱性的白色粉末。除了作为烘焙原料,碳酸氢钠还有许多其他的用途。 首先,碳酸氢钠可以增强力量。适量摄入碳酸氢钠可以增加人体在剧烈运动时的力量。此外,它还可以用来清洗水果。将碳酸氢钠与水混合后,可以有效去除水果中的农药残留,比单纯用水洗更加有效,是一种天然的清洁剂。 碳酸氢钠还是一种具有一定腐蚀性的清洁剂,可以用来清洗冰箱中的食物残渣,清洗管道、水槽和浴缸等。它还可以用于清洗锅碗瓢盆,能够帮助去除衣服中顽固的污渍,而无需使用其他化学补充剂。 此外,碳酸氢钠还具有治疗昆虫咬伤的功效。涂抹碳酸氢钠后,通常在7天左右就能够愈合。它还具有抗真菌和抗感染的作用,可以改善轻度或重度的感染问题。 另外,碳酸氢钠还可以用作浴室的清洁剂,可以清洁浴室水槽、浴缸、瓷砖和花洒等物体表面。此外,它还可以制作干式灭火器,在加热后产生二氧化碳,具有良好的灭火效果。 综上所述,碳酸氢钠在日常生活中有着广泛的应用。它是一种多功能的化学物质,为我们的生活提供了很多便利。 ...
 
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