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催产素的(简介,好处/用途)

催产素的(简介,好处/用途)

作者:德尔塔 日期:2022-03-25

催产素的简介 催产素是一种肽激素和神经肽,这意味着它是一种“化学信使”,作用于包括大脑在内的器官。催产素在大脑的下丘脑中产生,通常被称为“控制中心”,最常由垂体释放。一旦下丘脑发出催产素产生的信号,它就会被释放到血液中或大脑和脊髓的其他部位。它与催产素受体结合,影响我们对他人的感受和行为。我们通常认为它是一种女性荷尔蒙,但其实男性也会产生催产素。虽然它最初被认为是一种激素,由于它与分娩和哺乳期有关,因此仅在女性中发现,但现在已知它在男性和女性中都存在并且很重要。例如,它通过支持睾丸中睾丸激素的产生和精子的活力,有助于男性生殖和女性生殖。 催产素的好处/用途 1. 有助于建立社会纽带和建立关系 研究表明,催产素通过奖励那些保持积极、平静的幸福感的人来加强亲社会行为、联系甚至忠诚。社交接触似乎会导致催产素的爆发,即使它是预期的社交接触,例如计划约会或聚会。这种激素还可以在“正反馈循环”中发挥作用。它让我们想要社交,这进一步增加了我们的产量,继续让我们寻求与他人的关系。 2. 提高我们应对压力的能力 虽然它在低压力下也能发挥作用,但已证明催产素在高压力下也会升高。最近的一些研究发现,报告社会关系较差的人通常比报告关系较好的人具有更高的催产素和压力荷尔蒙皮质醇的循环水平。通过补充剂外用激素似乎有助于减轻压力反应,充当一种天然缓冲剂。它可以让压力大的人通过更好的社交关系寻求支持。它还可能有助于保护神经系统在面临压力环境(包括分娩)时不会关闭。一些动物研究表明,用催产素**会使压力大的动物不再表现出抑郁、焦虑或心脏压力的迹象。通过增加某人寻求他人帮助的动机,这种激素可以帮助人们找到带来更多安全感、快乐和爱的机会。 3. 引产 催产素可加强分娩时的宫缩,并有助于控制分娩后的出血。它还促进前列腺素的产生,前列腺素是一种促进劳动力流动的化学物质。在处方/合成形式中,它可用于诱导分娩或加快进程。通常在分娩期间给医院中的

丁烷(是什么,性质,结构,常见问题)

丁烷(是什么,性质,结构,常见问题)

作者:德尔塔 日期:2022-03-25

丁烷是什么? 丁烷是一种无色气体,带有淡淡的石油样气味。为了运输,它可能会发臭。丁烷在蒸气压下作为液化气体运输,与液体接触会导致冻伤,它很容易被点燃,它的蒸气比空气重。任何泄漏都可以是液体或蒸汽。在长期暴露于火或高温下,容器可能会剧烈破裂并爆炸。丁烷被用作燃料、气溶胶推进剂、打火机以及制造其他化学品。 丁烷性质 丁烷分子式 C4H10 丁烷分子量 58.12g/mol 丁烷密度 0.573g/cm3 丁烷熔点 -138.2℃ 丁烷沸点 -0.5℃ 丁烷闪点 -60℃ 丁烷外观 无色气体,带有淡淡的石油样气味 丁烷溶解性 极易溶于乙醇、乙醚、氯仿,微溶于水 丁烷结构 丁烷常见问题 1.丁烷有什么用? 丁烷是一种石油衍生的气态液体。这主要用于露营、在后院做饭和打火机。丁烷与丙烷混合,在贸易中以 LPG 或液化石油气的形式销售。液化石油气燃料用于加热设备和汽车。 2.丁烷的通用名称是什么? 丁烷也称为正丁烷或普通丁烷。流行的丁烷气用途包括打火机燃料、打火机和汽油生产。丁烷的分子式为 C4H10。 3.丁烷是碳氢化合物吗 丁烷,两种无色、无味的气态烃(碳和氢化合物)之一,属于链烷烃基团的一部分。所有化合物都存在于天然气和原油中,并在石油精炼中大量生产汽油。 4.有不同类型的丁烷吗? 丁烷或 C4H10 是烷烃天然气的衍生物,可以作为两种独立的结构异构体、正丁烷或异丁烷或两者的组合找到。正丁烷和 Puretane 丁烷一样,是高度精制的,是我们听到这个词时通常会想到的那种丁烷。 5.丁烷是由什么制成的? 丁烷是由四个碳原子组成的简单烷烃链。这具有作为食物推进剂和冷却剂的作用。它是水和烷烃的分子形式。

丁烷的(简介,用途,注意事项)

丁烷的(简介,用途,注意事项)

作者:德尔塔 日期:2022-03-25

丁烷的简介 丁烷是两种饱和烃或烷烃的有机化合物。它的化学式为 C 4 H 10,这意味着丁烷的分子由四个碳原子组成,周围是十个氢原子。丁烷存在于天然气、石油和炼油厂气中。它在室温和大气压下以气体形式存在。它是一种非常易燃且无色的物质。当用空气甚至氧气点燃时,它会迅速燃烧。丁烷是一种容易液化的气体,在室温下会迅速蒸发。1849 年,一位名叫爱德华·弗兰克兰 (Edward Frankland) 的化学家首次发现了丁烷。 丁烷的用途 ※丁烷火炬 这是丁烷利用其高易燃性的用途之一。丁烷火炬是一种使用丁烷产生强烈热火焰的工具。它通常用于制作玻璃或工艺项目。该手电筒还可用于便携式炉灶,这对露营者来说非常重要。消费者空气丁烷火炬通常权利开发火焰温度高达2610 F.即温度足够高以熔化几种金属,如铝和铜。它也足够热以蒸发一些有机化合物。丁烷火炬也常用作厨房用具。它通常用于在烹饪中焦糖化糖,例如制作焦糖布蕾时。它还可用于融化砂锅上的浇头、融化奶酪以及烤辣椒等蔬菜。丁烷火炬有时用于吸毒。它用于蒸发可卡因游离碱、甲基苯丙胺或哈希油。 ※液化石油气 丁烷的另一种利用其高易燃性的用途是液化石油气。LPG或液化石油气是通常由丁烷和丙烷混合制成的产品。丙烷是一种通过加压液化的易燃碳氢化合物气体。液化石油气通常用于烹饪甚至车辆燃料。 ※冰箱 最纯净的丁烷可用作制冷剂。由于甲烷影响臭氧层的风险,它还取代了家用冰箱中甲烷的使用。在汽油中加入丁烷不会增加汽油的可燃性,但会提高其性能和质量。 ※打火机 丁烷的另一个常见用途是作为打火机的燃料,因为它可以承受压力。由于丁烷的蒸气压相对较低,因此可以将丁烷放入小型塑料压力容器(例如打火机)中。 ※气溶胶 高度纯化的异丁烷可用作推进剂气溶胶喷雾。它也是气溶胶的流行成分,因为它很容易获得且价格便宜。 ※食品添加剂 丁烷作为一种食品添加剂,通常以 TBHQ(叔丁基氢醌)的形式存在。它用于饼干、薯片、微波爆米花、鸡块、黄油、一些快餐、清漆、

三氯乙烯(是什么,性质,结构,用途)

三氯乙烯(是什么,性质,结构,用途)

作者:德尔塔 日期:2022-03-25

三氯乙烯是什么? 三氯乙烯 (TCE) 是一种不可燃的无色液体,具有微甜的气味和甜味、燃烧的味道。它主要用作去除金属部件上的油脂的溶剂,但它也是粘合剂、脱漆剂、打字机修正液和去斑剂的成分。三氯乙烯不被认为在环境中自然存在。然而,由于化学品的制造、使用和处置,在地下水源和许多地表水中发现了它。 三氯乙烯性质 三氯乙烯分子式 C2HCl3 三氯乙烯分子量 131.38g/mol 三氯乙烯密度 1.4642g/cm3 三氯乙烯熔点 -84.7℃ 三氯乙烯沸点 87℃ 三氯乙烯闪点 >200°F 三氯乙烯外观 透明无色挥发性液体 三氯乙烯溶解性 溶于大多数固定油和挥发油 三氯乙烯结构 三氯乙烯用途 ※三氯乙烯的主要用途是金属零件的蒸汽脱脂 ※三氯乙烯用于消费产品,例如打字机修正液、脱漆剂/脱漆剂、粘合剂、去斑剂和地毯清洁液 ※用于橡胶、粘合剂、工业涂料的溶剂配方以及锂离子电池的制造 ※油、脂肪、蜡的萃取溶剂 ※清洁和干燥电子零件 ※油漆和粘合剂中的稀释剂 ※用作家用清洁剂

胰岛素(是什么,性质,结构,分泌及用途)

胰岛素(是什么,性质,结构,分泌及用途)

作者:德尔塔 日期:2022-03-25

胰岛素是什么? 胰岛素是一种胰腺激素,在调节血糖以及脂质和碳水化合物代谢中起重要作用。天然和重组形式的胰岛素均用于** 1 型糖尿病。虽然胰岛素本身没有肝毒性,并且与血清酶升高或临床明显肝损伤的情况无关,但包括胰岛素和葡萄糖过量在内的高剂量可导致肝糖原增多症和血清转氨酶升高。胰岛素于 1925 年问世。它最初是从牛肉和猪肉的胰腺中提取的。在 1980 年代初期,可以使用合成生产人胰岛素的技术。在美国,合成人胰岛素已取代牛肉和猪肉胰岛素。现在,胰岛素类似物正在取代人胰岛素。 胰岛素性质 胰岛素分子式 C257H383N65O77S6 胰岛素分子量 5808g/mol 胰岛素密度 1.09 g/cm3 胰岛素熔点 233 °C 胰岛素外观 白色或类白色结晶粉末 胰岛素结构 胰岛素分泌及用途 有几个因素会刺激胰岛素分泌,但迄今为止最重要的是灌注胰岛的动脉(含氧)血液中的葡萄糖浓度。当血糖浓度增加时(即饭后),大量的葡萄糖被β细胞吸收和代谢,胰岛素的分泌增加。相反,随着血糖浓度的降低,胰岛素的分泌减少;然而,即使在禁食期间,也会分泌少量胰岛素。某些氨基酸、脂肪酸、酮酸(脂肪酸氧化的产物)和胃肠道分泌的几种激素也可以刺激胰岛素的分泌。胰岛素的分泌受到生长抑素和交感神经系统(负责战斗或逃跑反应的自主神经系统的分支)的激活的抑制。 胰岛素主要用于刺激三种组织——脂肪、肌肉和肝脏——对葡萄糖的吸收,这三种组织在营养物质的代谢和储存中很重要。与其他蛋白质激素一样,胰岛素与其靶细胞外膜上的特定受体结合,从而激活细胞内的代谢过程。胰岛素在这些细胞中的一个关键作用是刺激葡萄糖转运蛋白(介导细胞摄取葡萄糖的分子)从细胞内转移到细胞膜。在脂肪组织中,胰岛素刺激葡萄糖摄取和利用。脂肪细胞中葡萄糖的存在反过来导致脂肪酸从循环中的摄取增加,细胞中脂肪酸的合成增加,以及脂肪酸与甘油的酯化(当酸分子与醇结合时)增加,形

马来酸酐(是什么,性质,结构,用途)

马来酸酐(是什么,性质,结构,用途)

作者:德尔塔 日期:2022-03-25

马来酸酐是什么? 马来酸酐表现为无色结晶针状、薄片、丸状、棒状、压块、块状或熔块。在 113°F 熔化。以固体和熔融状态运输。蒸气、烟雾和粉尘强烈刺激眼睛、皮肤和粘膜。闪点 218°F。自燃温度 890°F。马来酸酐用于制造油漆和塑料及其他化学品。意外释放到环境中或在生产或使用马来酸酐的工作场所中可能会接触到马来酸酐。已观察到人类急性(短期)吸入马来酸酐会引起呼吸道刺激和眼睛刺激。已观察到慢性(长期)接触马来酸酐会导致工人慢性支气管炎、哮喘样发作以及上呼吸道和眼睛刺激。 马来酸酐性质 马来酸酐分子式 C4H2O3 马来酸酐分子量 98.06g/mol 马来酸酐密度 1.43g/cm3 马来酸酐熔点 52.8℃ 马来酸酐沸点 202.0℃ 马来酸酐闪点 102 ℃  马来酸酐外观 具有刺鼻气味的无色或白色晶体 马来酸酐溶解性 溶于水,形成马来酸 马来酸酐结构 马来酸酐用途 ※主要用于形成不饱和聚酯树脂 ※用于船舶、汽车、卡车、建筑物、管道和电气产品 ※由马来酸酐合成的润滑油粘合剂用于延长换油间隔并提高发动机效率 ※马来酸酐还用于制造共聚物、杀虫剂和其他有机化合物 ※油和脂肪的防腐剂 ※永久压制树脂(纺织品),Diels-Alder 反应 ※用于润滑油分散剂和缓蚀剂

硫酸钙(是什么,性质,结构,用途)

硫酸钙(是什么,性质,结构,用途)

作者:德尔塔 日期:2022-03-25

硫酸钙是什么? 硫酸钙呈无味、白色粉末或无色结晶固体。晶体有时呈蓝色、灰色或微红色,也可能呈砖红色。硫酸钙是一种食品添加剂,用于稳定和巩固食品并调节其酸度,存在于各种加工食品中。在食品和补充剂中常见的含量中,硫酸钙不太可能造成不良影响,并且通常被认为是安全的。 硫酸钙性质 硫酸钙分子式 CaSO4 硫酸钙分子量 136.14g/mol 硫酸钙密度 2.96g/cm3 硫酸钙熔点 1450℃ 硫酸钙外观 无味、白色粉末或无色结晶固体 硫酸钙溶解性 纯无水微溶于水 硫酸钙结构 硫酸钙用途 ※化妆品着色剂 ※重粘土调理剂 ※用于墙面抹灰 ※建筑业用瓷砖和砌块 ※石膏模型 ※用于提高钠质土壤中钙钠比的化学物质 ※甲烷提取作业中的土壤调理

硫酸钙的(简介,特性,产生,食物来源)

硫酸钙的(简介,特性,产生,食物来源)

作者:德尔塔 日期:2022-03-25

硫酸钙的简介 硫酸钙是一种在自然环境中大量存在的盐,也作为某些工业过程的副产品出现。它是一种钙、硫和氧的化合物,其最纯形式的化学式为 CaSO4。这被称为无水硫酸钙,或矿物硬石膏。它还以“含水”形式出现,称为矿物石膏,其分子式为 CaSO4 .2H 2 O。不同形式具有广泛的应用,包括建筑材料、干燥剂、制作用于**骨折肢体的铸件和创作艺术作品。 硫酸钙的特性 含水化合物在水中的溶解度很低,在刚超过 100°F (38°C) 时达到最大值,但在较低或较高温度下会降低。适度加热会带走大部分水,留下部分水合形式的白色粉末,俗称熟石膏。只需加水,就可以从中重新生成水合形式:最初形成糊状物,但随着化合物吸收水分并放出热量,很快就会凝固。更强的加热会带走更多的水,留下无水形式或硬石膏。 硫酸钙的产生 石膏和硬石膏是常见的矿物,可出现在大型矿床中。它们通常是透明或白色的,但由于杂质可能呈现其他颜色,并且可以作为晶体或粒状岩石层找到。石膏矿床是由数百万年前内陆海的蒸发形成的:不同矿物层按顺序沉积,随着水慢慢消失,溶解度较低的矿物首先形成。在这些沉积物受热的地方,水被驱除,留下硬石膏。2011 年,在火星上的一块岩石中发现了石膏,这表明在过去的某个时间一定存在水。 天然存在的石膏有时被称为雪花石膏,尤其是在用于雕塑时,但这个术语也适用于碳酸钙。两者可以通过盐酸处理来区分。碳酸钙通过产生气泡发生反应碳氧化钛,而石膏是基本上不受影响。大多数硫酸钙来自这些矿床,这些矿床在世界许多地方都有开采。有些作为各种工业过程的副产品被回收,特别是那些涉及用硫酸处理含钙岩石的过程。一个例子是从磷酸钙岩生产磷酸。在实验室中,可通过在可溶性钙化合物溶液中加入硫酸来制备纯物质样品;由于其溶解度低,它以白色细粉末的形式沉淀。 硫酸钙的食物来源 1.水果和蔬菜 新鲜水果和蔬菜不太可能含有硫酸钙,但经过加工的版本含有。这包括加工水果、干蔬菜、罐头蔬菜、酱汁蔬菜和预煮蔬菜。

胆碱的(简介,健康益处)

胆碱的(简介,健康益处)

作者:德尔塔 日期:2022-03-25

胆碱的简介 胆碱是一种常量营养素,对肝功能、正常大脑发育、神经功能、肌肉运动、支持能量水平和维持健康的新陈代谢都很重要。胆碱以磷脂酰胆碱的形式存在,这是一种构成脂肪结构成分的化合物,因此可以在天然含有某些脂肪的不同类型的食物中找到。胆碱在身体内的几个重要过程中发挥作用,这些过程每天都会进行数百次。胆碱是一种水溶性营养素,与其他维生素有关,例如叶酸和B 族维生素复合物家族中的维生素。就像 B 族维生素一样,胆碱在支持能量和大脑功能以及保持新陈代谢活跃方面也起着类似的作用。胆碱有助于甲基化过程,甲基化过程用于产生 DNA、神经信号和解毒。它对于称为乙酰胆碱的关键神经递质的功能也很重要,乙酰胆碱同样有助于神经交流和肌肉移动,充当抗衰老神经递质,并执行其他基本过程。 胆碱的健康益处 1. 形成 DNA 和细胞结构 胆碱帮助身体吸收脂肪,然后脂肪被用来制造细胞膜和结构。如果体内没有足够的胆碱,我们的细胞就无法正确地保留它们的结构并向身体的其他部位发出信号。在基因表达和 DNA 中需要胆碱来创建负责构建整个身体结构的 DNA。众所周知,胆碱和叶酸是参与甲基化过程的关键营养素,身体利用甲基化过程形成遗传物质,帮助构建身体内的每个系统。 2. 支持中枢神经系统 胆碱的主要好处之一是它被身体以多种对神经功能至关重要的方式使用,包括帮助神经信号传递和维持脑细胞膜。胆碱还有助于在神经系统内形成组织,在大脑发育和生长中发挥作用。人们相信胆碱可以提高神经的信号传递能力,支持其结构完整性,并保护重要的神经元膜。胆碱就像某些重要神经递质的前体,包括乙酰胆碱,用于健康的神经和肌肉功能。神经递质是全身不断用于在系统之间传递信息的通信的化学症状。神经递质乙酰胆碱在记忆和学习中特别起作用,因此胆碱缺乏会导致注意力不集中、记忆力差、情绪变化和其他认知障碍,尤其是随着年龄的增长。当醋酸盐分子与胆碱分子结合时会形成乙酰胆碱,因此如果体内没有足够的胆碱

传明酸(是什么,性质,结构,药理学)

传明酸(是什么,性质,结构,药理学)

作者:德尔塔 日期:2022-03-25

传明酸是什么? 传明酸是氨基酸赖氨酸的合成衍生物,具有抗纤维蛋白溶解活性。传明酸对纤溶酶原的五个赖氨酸结合位点有很强的亲和力,竞争性抑制纤溶酶原激活为纤溶酶,从而抑制纤溶;在较高浓度下,传明酸非竞争性地抑制纤溶酶。传明酸的半衰期更长,效力大约是氨基己酸的10 倍,毒性低于氨基己酸,后者具有相似的作用机制。 传明酸性质 传明酸分子式 C8H15NO2 传明酸分子量 157.21g/mol 传明酸密度 1.08g/cm3 传明酸熔点 >300°C 传明酸外观 白色结晶固体 传明酸溶解性 易溶于水和冰醋酸,几乎不溶于丙酮和乙醇 传明酸结构 传明酸药理学 传明酸是一种抗纤维蛋白溶解剂,可竞争性抑制纤溶酶原激活为纤溶酶。传明酸是纤溶酶原激活的竞争性抑制剂,在高得多的浓度下是非竞争性纤溶酶抑制剂,即作用类似于氨基己酸。传明酸在体外的效力大约是氨基己酸的10 倍。传明酸比氨基己酸结合力更强与纤溶酶原分子的强受体位点和弱受体位点的比例对应于化合物之间效力的差异。浓度为 1 mg/mL 的传明酸在体外不会聚集血小板。在遗传性血管性水肿患者中,传明酸抑制纤溶酶的形成和活性可以通过降低纤溶酶诱导的第一补体蛋白 (C1) 的激活来预防血管性水肿的发作。

苯氧乙醇(是什么,性质,结构,用途)

苯氧乙醇(是什么,性质,结构,用途)

作者:德尔塔 日期:2022-03-25

苯氧乙醇是什么? 苯氧乙醇是一种无色液体,有令人愉快的气味。它是一种乙二醇醚,用作香水固定剂、驱虫剂、防腐剂、溶剂、防腐剂,还用作鱼类养殖中的麻醉剂。苯氧乙醇是一种具有芳香性质的醚醇。它既是天然发现的,也是合成制造的。苯氧乙醇表现出抗菌能力,可作为药物、化妆品和润滑剂中的有效防腐剂。苯氧乙醇 (EU) 或 PE 是个人护理配方中最常用的全球认可的防腐剂。苯氧乙醇非常容易用于各种类型的配方,并且化学性质稳定。 苯氧乙醇性质 苯氧乙醇分子式 C8H10O2 苯氧乙醇分子量 138.16g/mol 苯氧乙醇密度 1.02 g/cm3 苯氧乙醇熔点 14.0℃ 苯氧乙醇沸点 245.2℃ 苯氧乙醇闪点 127°C 苯氧乙醇外观 无色液体,有令人愉快的气味 苯氧乙醇溶解性 易溶于乙醇、乙醚和氢氧化钠,微溶于水 苯氧乙醇结构 苯氧乙醇用途 ※防腐剂和抗氧化剂 ※用于各种用途的通用粘合剂和粘合剂 ※用于作物或与作物种植相关的产品 ※有机合成中香料的固定剂 ※与季铵化合物一起作为杀菌剂 ※醋酸纤维素、染料的溶剂 ※增塑剂、杀菌剂、药物的有机合成

苯氧乙醇的(简介,好处,潜在副作用,注意事项)

苯氧乙醇的(简介,好处,潜在副作用,注意事项)

作者:德尔塔 日期:2022-03-25

苯氧乙醇的简介 苯氧乙醇是一种用于化妆品、香水和洗浴用品的防腐剂。它是无色、油性的,并具有玫瑰般的气味。从化学上讲,它是一种天然存在于绿茶中的醚醇。但是遇到的大多数苯氧乙醇都是在实验室中合成的。 具体来说,苯氧乙醇是通过在碱性介质中处理苯酚和环氧乙烷而产生的,这些都发生反应,形成ph平衡的成分。 苯氧乙醇的好处 苯氧乙醇主要用作防腐剂和稳定剂。这意味着它用于: ※减少化妆品中的细菌生长,从而降低感染风险 ※减少产品中真菌和酵母的生长,因为它们会导致产品变质 ※延长产品的使用寿命,防止它们过快变质或失效 ※防止产品变色或发出难闻的气味 ※稳定肥皂中的其他化学物质,并再次延长保质期 然而,除了其防腐特性,苯氧乙醇有时也用于**痤疮的产品中,一些研究表明它可以减少粉刺的数量。 然而,在大多数情况下,虽然苯氧乙醇可以保护皮肤免受化妆品和护肤品中细菌或真菌生长可能引起的问题,但苯氧乙醇对皮肤和皮肤健康没有直接好处。最终,某种防腐剂对于确保化妆品和产品不会变质或传播感染至关重要,而苯氧乙醇对大多数人来说是一种安全的选择。与对羟基苯甲酸酯和释放甲醛的防腐剂相比,两者都具有明显的风险,这当然是一个更安全的选择。 苯氧乙醇的潜在副作用 苯氧乙醇的浓度为 1% 或更低时,被认为是护肤程序的安全组成部分。然而,据报道皮肤反应的实例包括刺激、皮疹、湿疹和荨麻疹。在极少数情况下,防腐剂可能会导致更严重的过敏;过敏反应是已知的,但非常罕见。鉴于这些反应的罕见性,人们认为它们是由过敏引起的,而不是苯氧乙醇刺激皮肤的普遍趋势。如果您对苯氧乙醇有过敏反应,则应避免使用含有它的产品。确保不要一次涂抹过多含有苯氧乙醇的产品,因为这会引起皮肤刺激。对于绝大多数用户来说,苯氧乙醇应该没有反应或其他问题。如果您确实有反应,**以后避免使用该成分,并与医生讨论过敏测试,以确保您对苯氧乙醇有反应,而不是产品中的其他成分。 苯氧乙醇的注意事项 无论

甲醇钠(是什么,属性,结构,用途)

甲醇钠(是什么,属性,结构,用途)

作者:德尔塔 日期:2022-03-25

甲醇钠是什么? 甲醇钠为白色无定形粉末。其与反应水以形成氢氧化钠,腐蚀性材料,和甲醇,易燃液体。如果水仅存在少量,则来自该反应的热量可能足以点燃周围的可燃材料或甲醇钠本身。甲醇钠用于加工食用脂肪和油,以及制造其他化学品。甲醇钠也用于制造甲醛和乙酸、用于化学合成、防冻剂和作为溶剂。摄入甲醇钠是有毒的,可能会导致失明。 甲醇钠属性 甲醇钠分子式 CH3NaO 甲醇钠分子量 54.024g/mol 甲醇钠密度 1.3 g/cm3 甲醇钠熔点 无熔点;在 >50 °C 时分解 甲醇钠外观 白色无定形粉末 甲醇钠溶解性 溶于脂肪、酯类;不溶于碳氢化合物和最常见的有机溶剂 甲醇钠结构 甲醇钠用途 ※一般防污剂,有时用于油漆 ※用于生产生物柴油级甲酯的碱性催化剂 ※缩合反应,处理食用油脂特别是猪油的催化剂 ※医药中间体,制备纤维素钠 ※燃料和燃料添加剂 ※用于加工食用脂肪和油,以及制造其他化学品

甲醇钠的(简介,性质,应用)

甲醇钠的(简介,性质,应用)

作者:德尔塔 日期:2022-03-25

甲醇钠的简介 甲醇产生醇盐,其中之一是甲醇钠,一种化学分子式为CH3ONa的产物。它是一种白色无定形粉末,与水混合后会变成氢氧化钠(一种腐蚀性物质)和甲醇(一种易燃液体)。甲醇的去质子化产生这种白色固体,甲醇钠经常用于工业和实验室。它也是一种腐蚀性碱,可能是危险的。 甲醇钠的性质 甲醇、乙醇或其他醇溶剂通常用于储存甲醇钠。当它溶于乙醚时,它可以产生悬浮液。如果只存在少量水,则该反应产生的热量可能足以点燃附近的易燃材料或甲醇钠本身。遇水分解生成甲醇和氢氧化钠: CH 3 ONa + H 2 O→CH 3 OH + NaOH 甲醇钠是通过用钠处理甲醇来制备的: 2 Na + 2 CH 3 OH → 2 CH 3 ONa + H 2 可以想象点燃反应,因为它是放热的。虽然所得的无色溶液通常用作甲醇钠的来源,但可以通过蒸发分离纯物质,然后加热以除去剩余的甲醇。甲醇钠产品有两种类型:固体和液体。固体是最纯形式的甲醇钠。液体为甲醇钠甲醇溶液,甲醇钠浓度为27.5%~31%。当材料在水中水解时会产生甲醇和氢氧化钠。甲醇钠样品经常被氢氧化钠污染。这种化学物质从空气中吸收二氧化碳(连同水蒸气),从而降低碱的碱度。无色或微黄色粘稠液体甲醇钠。它对氧敏感。它可燃、易爆且易吸湿。溶于甲醇和乙醇,在水中分解生成甲醇和氢氧化钠。在空气中 126.6°C 分解。苯和甲苯不溶解它。它具有强烈的刺激性和腐蚀性。 甲醇钠的应用 甲醇钠用于生产化学品和处理食用油脂。生产维生素B1、维生素A、磺胺嘧啶等药物时,甲醇钠可用作缩合剂、强碱性催化剂和甲氧基试剂。只有少数可以用来制造杀虫剂。它也可用于转化食用脂肪和油作为催化剂(尤其是加工猪油)。它是一种用于分析的试剂。甲醇钠是固态聚合物,具有片状排列的 Na+ 中心,每个中心与四个氧中心结合。溶液中甲醇钠的结构及其碱度受溶剂的影响。在 DMSO 中,它更完全电离且没有氢键,它是一种更强的碱。 甲醇钠是一种常见的有机化学碱,可用于制造从药物到农用化学品的各种分子。乙醇钠尤其可用作

碱式碳酸铜(是什么,性质,结构,用途)

碱式碳酸铜(是什么,性质,结构,用途)

作者:德尔塔 日期:2022-03-25

碱式碳酸铜是什么? 碱式碳酸铜又称碳酸铜,呈孔雀绿颜色,所以又叫孔雀石,是一种名贵的矿物宝石。它是一种离子化合物,由离子铜 (II) Cu²?、碳酸盐 CO?²? 和氢氧化物 OH? 组成。碱式碳酸铜是铜与空气中的氧气、二氧化碳和水等物质反应产生的,所以也被称为铜锈,颜色翠绿。碱式碳酸铜在空气中加热会分解为氧化铜、水和二氧化碳。碱式碳酸铜可用来制造信号弹、烟火、油漆颜料、固体荧光粉激活剂、杀虫剂、种子处理及作杀菌剂和解毒剂,也用于电镀等方面。 碱式碳酸铜性质 碱式碳酸铜分子式 CH2Cu2O5 碱式碳酸铜分子量 221.12g/mol 碱式碳酸铜密度 4 g/cm³ 碱式碳酸铜熔点 200 °C 碱式碳酸铜外观 翠绿色固体粉末 碱式碳酸铜溶解性 不溶于冷水和醇,溶于酸和氰化物 碱式碳酸铜结构 碱式碳酸铜用途 ※用于各种动物饲料和肥料 ※在杀虫剂和杀菌剂的生产中发挥着重要作用 ※可用于控制水草的生长和蔓延 ※用于有机催化剂、烟火制造和颜料中 ※在农业上作用植物黑穗病的防止剂、杀虫剂和磷毒的解毒剂,还作用种子的杀菌剂 ※与沥青混合可防止牧畜及野鼠啃树苗