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硫黄和硫磺的区别介绍
作者:德尔塔 日期:2022-02-18
范围不同: 硫黄,中药名。为自然元素类矿物自然硫。硫磺包括硫黄、石硫磺、硫矿、黄英、将军、昆仑黄、白硫磺、天生黄、光明硫磺、硫磺、西土。 用途不同: 硫黄是中药外用解毒杀虫疗疮;内服补火助阳通便。外治用于疥癣,秃疮,阴疽恶疮;内服用于阳痿足冷,虚寒便秘。硫磺主要用于制造染料、农药、火柴、火药、橡胶、人造丝等。 形状不同: 硫黄药材性状:呈不规则块状。黄色或略呈绿黄色。硫磺别名硫、胶体硫、硫黄块。外观为淡黄色脆性结晶或粉末,有特殊臭味。
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葡萄籽中的主要成分有哪些
作者:德尔塔 日期:2022-02-18
多酚类: 葡萄籽中含有多酚类物质(GPS),主要有儿茶素类和原花青素类。儿茶素类化合物包括儿茶素、表儿茶素及其没食子酸酯,是葡萄籽中主要的单聚体,也是原花青素寡聚体和多聚体的构成单位。 油脂类: 葡萄籽中含有丰富的油脂,约占其重量的12%~15%,油中含有大量的不饱和脂肪酸,其中亚油酸的含量在58%~78%之间。 挥发成分: 葡萄籽中还含有少量的挥发性成分,这些物质大多属于醇、酚、萜类物质,都具有较高的生物活性。 其它成分: 葡萄籽中除了含有上述多种物质外,还含有粗蛋白、氨基酸和维生素A、E、D、K、P及多种微量元素,如钙、锌、铁、镁、铜、钾、钠、锰、钴等。
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食品着色剂的简单介绍
作者:德尔塔 日期:2022-02-18
食品着色剂以食品着色为主要目的的食品添加剂称为着色剂,也称色素。使食品具有悦目的色泽,对增加食品的嗜好性及刺激食欲有重要意义。 按来源可分为人工合成着色剂和天然着色剂。合成着色剂的原料主要是化工产品。常用的天然着色剂有辣椒红、甜菜红、红曲红、胭脂虫红、高粱红、叶绿素铜钠、姜黄、栀子黄、胡萝卜素、藻蓝素、可可色素、焦糖色素等等。 天然着色剂色彩易受金属离子、水质、pH值、氧化、光照、温度的影响,一般较难分散,染着性、着色剂间的相溶性较差,且价格较高。食用天然着色剂主要是指由动、植物组织中提取的色素,多为植物色素,包括微生物色素、动物色素及无机色素。 按结构,人工合成着色剂又可分类偶氮类、氧蒽类和二苯甲烷类等;天然着色剂又可分为吡咯类、多烯类、酮类、醌类和多酚类等。 按着色剂的溶解性可分为脂溶性着色剂和水溶性着色剂。 按结构分:食品合成着色剂可分为偶氮类着色剂和非偶氮类着色剂。 食品天然着色剂可分为吡咯类、多烯类、酮类、醌类和多酚类。 按着色剂的溶解性分:可分为脂溶性和水溶性。
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硝酸钠的基本介绍
作者:德尔塔 日期:2022-02-18
硝酸钠为无色透明或白微带黄色菱形晶体。其味苦咸,易溶于水和液氨,微溶于甘油和乙醇中,易潮解,特别在含有极少量氯化钠杂质时,硝酸钠潮解性就大为增加。 硝酸钠的用途: 食用硝酸钠是我国允许使用的发色剂。它在肉制品中由于细菌作用而还原成亚硝酸钠而起护色和抑菌的作用。我国规定可用于肉类制品,最大使用量0.5g/kg,残留量不得超过0.03g/kg。 肉制品加工中用作发色剂,可防止肉类变质,并起调味作用。也用作抗微生物剂、防腐剂。 硝酸钠一般在食品工业用作肉类加工的发色剂,可防止肉类变质,并能起调味作用。但不可以食用的,大量口服中毒时,患者剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、昏迷,甚至死亡。
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简单介绍人体中多巴胺的作用
作者:德尔塔 日期:2022-02-18
多巴胺(Dopamine)是一种脑内分泌的用于帮助细胞传送脉冲的化学物质,它是一种使人类引起欲望的大脑神经递质,它具有传递快乐、兴奋情绪的功能,因此又被称作快乐物质,医学上被用来**抑郁症。爱情的感觉其实就是脑里产生大量多巴胺作用的结果。当我们积极做某事时,脑中会非常活络的分泌出大量多巴胺。同时,吸烟上瘾是由于尼古丁刺激神经元分泌多巴胺,使上瘾者感到开心及兴奋。多巴胺不足或失调则会令人失去控制肌肉的能力,在严重时会导致手脚不自主地颤动、甚至患上帕金森病。
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什么是纯碱、需要如何保存
作者:德尔塔 日期:2022-02-18
纯碱又名无水碳酸钠,别名又被称为碱面、碱粉、碱料子,含量在98%以上,纯碱是玻璃、造纸、肥皂、洗涤剂、纺织、制革等工业的重要原料。 纯碱的化子式为Na2CO3 无水纯碱为白色粉末,比重为2.532,熔点为851摄氏度。纯碱有涩味,能溶于水,呈碱性,遇酸起中和反应。 纯碱极易吸潮,结块,发黄变质,并能从潮湿空气中吸收二氣化碳而成碳酸氢钠。 1.纯碱保存时**在干燥的环境中专库储存,纯碱不能与酸类、食盐、硫酸铵、氯化铵等共储混运。 2.纯碱有一定的腐蚀性,所以纯碱在储存时不能银近其他商品,特别是金属商品更不能与纯碱放在一起保存。如果有的商品已经沾染了纯碱,这时我们就注意及时清扫干净,以防引起锈蚀。 3,如果是在每年的梅雨季节,要注意控制纯碱仓库的温湿度,防止过分吸潮结块,影响质量。 4.纯碱保存时要注意库存时间不宜过长,一般不超过6个月。
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二氧化锰化学性质介绍
作者:德尔塔 日期:2022-02-18
酸碱性:二氧化锰是两性氧化物,它是一种常温下非常稳定的黑色粉末状固体,可作为干电池的去极化剂。 在实验室常利用它的氧化性,和浓HCl作用以制取氯气: 二氧化锰在酸性介质中是一种强氧化剂。 二氧化锰是[MnO₂]八面体,氧原子在八面体角顶上,锰原子在八面体中, [MnO₂]八面体共棱连接形成单链或双链,这些链和其它链共顶,形成空隙的隧道结构,八面体或成六方密堆积,或成立方密堆积。 二氧化锰是一种两性氧化物,存在对应的BaMnO3或者SrMnO3这样的钙钛矿结构的形式上的盐(通过熔碱体系中的化合反应得到),也存在四氯化锰。 遇还原剂时,表现为氧化性。如将二氧化锰放到氢气流中加热至1400K得到氧化锰;将二氧化锰放在氨气流中加热,得到棕黑色的三氧化二锰;将二氧化锰跟浓盐酸反应,则得到l氯化锰、氯气和水。 遇强氧化剂时,还表现为还原性。如将二氧化锰,碳酸钾和硝酸钾或氯酸钾混合熔融,可得到暗绿色熔体,将熔体溶于水冷却可得六价锰的化合物锰酸钾。在酸件介质中是一种强氧化剂。 强氧化剂,自身不燃烧,但助燃,不要和易燃物放置一起。 在氯酸钾[KClO3]分解、双氧水(过氧化氢,H2O2)分解的反应中作催化剂。
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脱水蓖麻油为什么能代干性油
作者:德尔塔 日期:2022-02-18
蓖麻油的碘值一般在80〜90之间,是一种不干性油,蓖麻油的主要成分是蓖麻油酸三甘油酯。蓖麻油在其分子结构中含有一个羟基(-OH)和一个双键(C=C),通常在油漆工业中用来作硝基漆的增塑剂或者作为不干性醇酸树脂的生产原料。 脱水蓖麻油是将蓖麻油加热到240〜260摄氏度,用0.5%的磷酸或硫酸作催化剂,经过约3小时的反应,能使蓖麻油酸中的羚基与分子中的氢原子生成一分子的水而除去,从而可以增加了双键,提高了碘值,形成了其两个双键的亚油酸和业油酸异构体,因而由不干性油变为干性油,可以作为亚麻仁油和桐油的代用品、但用脱水蓖麻油代转干性油生产的油性漆类,其漆膜干燥较慢,不易变黄,韧性大,耐久性比桐油、亚麻仁油好,缺点是漆膜会有反粘现象。
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阿斯巴甜对人是否有危害
作者:德尔塔 日期:2022-02-18
实际上与阿斯巴甜中甲醇的潜在作用有关,而不是阿斯巴甜本身的问题。阿斯巴甜是一种人造甜味剂,由两种氨基酸(苯基丙氨酸和天门冬氨酸)和酒精(甲醇)组成。阿斯巴甜比食糖甜200倍左右,常用作甜味剂。由于1克阿斯巴甜(本身不含卡路里)可替代2茶匙糖(每茶匙含16卡路里),因此用阿斯巴甜代替糖制成的食品所含的卡路里要少得多。与蔗糖聚酯人造脂肪等其他食物替代品不同,阿斯巴甜能被人体消化。由于阿斯巴甜能被人体消化,所以它颇有争议性。在您食用阿斯巴甜增甜的产品后,阿斯巴甜会分解为初始成分:苯基丙氨酸、天门冬氨酸和甲醇。 阿斯巴甜所含的三种成分各有其危险性,而且每一种都会造成很多副作用及有害的健康,乙醯磺胺酸钾实在是阿斯巴甜的别称。 苯丙氨酸:即使只有一点阿斯巴甜也会进步血液中的苯丙氨酸含量。血液中大量的苯丙氨酸可能会集中在大脑的某些部位,对幼儿及胎儿特别有害。大脑中含有过量的苯丙氨酸会造成血清素含量减少,导致忧郁症等情绪障碍。 天门冬胺酸:天门冬胺酸被认为是一种神经高兴毒素,也就是说这种成分会过度刺激某些神经,直到神经死亡。犹如硝酸盐及味精,天门冬胺酸可造成体内胺基酸失衡,并干扰大脑神经递质代谢。 甲醇形成甲醛:阿斯巴甜最大的危害是甲醇(木醇)会轮回至全身(包括大脑、肌肉、脂肪及神经组织),接著代谢成为甲醛(进入细胞和蛋白质及遗传物质结合)。甲醇是一种危险的神经毒素,而且也是已知的致癌物质,可能造成视网膜受损、干扰DNA并导致先天缺陷。
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DMSO试剂的毒性及防护介绍
作者:德尔塔 日期:2022-02-18
DMSO是二甲基亚砜, 用途广泛。用作乙炔、芳烃、二氧化硫及其他气体的溶剂以及腈纶纤维纺丝溶剂。是一种即溶于水又溶于有机溶剂的极为重要的非质子极性溶剂。对皮肤有极强的渗透性,有助于药物向人体渗透。也可作为农药的添加剂。也是一种十分重要的化学试剂; DMSO也是一种渗透性保护剂,能够降低细胞冰点,减少冰晶的形成,减轻自由基对细胞损害,改变生物膜对电解质、药物、毒物和代谢产物的通透性; 但是研究表明,DMSO存在严重的毒性作用,与蛋白质疏水集团发生作用,导致蛋白质变性,具有血管毒性和肝肾毒性. DMSO是毒性比较强的东西,用的时候要避免其挥发,要准备1%-5%的氨水备用,皮肤沾上之后要用大量的水洗以及稀氨水洗涤. 最为常见的为恶心、呕吐、皮疹及在皮肤、和呼出的气体中发出大蒜、洋葱、牡蛎味。 吸入: 高挥发浓度可能导致头痛,晕眩和镇静。 皮肤: 能够灼伤皮肤并使皮肤有刺痛感,如同所见的皮疹及水泡一样。若二甲基亚砜与含水的皮肤接触会产生热反应。要避免接触含有毒性原料或物质的二甲基亚砜溶液,因其毒性不为人所知,而二甲基亚砜却可能会渗入肌肤,在一定条件下会将有毒物质代入肌肤。 吸收: 吸收危险性很低。
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杯芳烃的特点介绍
作者:德尔塔 日期:2022-02-18
作为第三代主体超分子化合物,杯芳烃具有独特的空穴结构,与冠醚和环糊精相比具有如下特点: 1.它是一类合成的低聚物,它的空穴结构大小的调节具有较大的自由度; 2.通过控制不同反应条件及引入适当的取代基,可固定所有需要的构象; 3.杯芳烃的衍生化反应,不仅在杯芳烃下缘的酚羟基、上缘的苯环对位,而且连接苯环单元的亚甲基都能进行各种选择性功能化,这不仅能改善杯芳烃自身水溶性差的不足,而且还可以改善其分子络合能力和模拟酶活力; 4.杯芳烃的热稳定性及化学稳定性好,可溶性虽较差,但通过衍生化后,某些衍生物具有很好的溶解性; 5.杯芳烃能与离子和中性分子形成主一客体包结物,这是集冠醚和环糊精两者之长; 6.杯芳烃的合成较为简单,可望获得较为廉价的产品,事实上现在已有多种杯芳烃商品化。
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脂肪酸酯类增塑剂种类及用途
作者:德尔塔 日期:2022-02-18
脂肪酸酯类的低温性能很好,但与聚氯乙烯的相溶性较差故只能用作耐寒的副增塑剂与邻苯二甲酸酯类并用。最常用的品种是己二酸二辛酯和癸二酸二辛酯。 己二酸二辛酯(简称DOA):无色无嗅液体,无毒,溶于大多数有机溶剂,微溶于乙二醇类,不溶于水,DOA对PVC的临界塑化温度为12l一125℃。 已二酸二异癸酯(简称DIDA):清澈易流动的油状液体。 壬二酸二辛酯(简称D0Z):几乎是无色的透明液体, 癸二酸二丁酸(简称DBS):几乎是无色的液体, 癸二酸二辛酯(简称DOS):几乎是无色的油状液体,不溶于水,溶于醇、苯、醚等有机溶剂。 癸二酸二异辛酯(简称DIOS):无色清澈液体,溶于酮、醇、酯、芳香烃和脂肪烃等大多数有机溶剂,微溶于胺和多元醇。 二(2—乙基丁酸)三缩乙二醇酯(简称3GH):它是安全玻璃用聚乙烯醇缩丁醛薄膜中最为广泛使用的增塑剂,同时它对纤维索塑料、丙烯酸酯塑料和聚氯乙烯也是良好的增塑剂。
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轻稀土元素铈的介绍
作者:德尔塔 日期:2022-02-18
“铈”这个元素是由德国人克劳普罗斯,瑞典人乌斯伯齐力、希生格尔于1803年发现并命名的,以纪念1801年发现的小行星--谷神星。 铈的广泛应用: 铈作为玻璃添加剂:能吸收紫外线与红外线,现已被大量应用于汽车玻璃。不仅能防紫外线,还可降低车内温度,从而节约空调用电。从1997年起,日本汽车玻璃全加入氧化铈,1996年用于汽车玻璃的氧化铈至少有2000吨,美国约1000多吨。 铈应用到汽车尾气净化催化剂中:可有效防止大量汽车废气排到空气中美国在这方面的消费量占稀土总消费量的三分之一强。 硫化铈可以取代铅:镉等对环境和人类有害的金属应用到颜料中,可对塑料着色,也可用于涂料、油墨和纸张等行业。目前 Ce:LiSAF激光系统是美国研制出来的固体激光器,通过监测色氨酸浓度可用于探查生物武器,还可用于医学。铈应用领域非常广泛,几乎所有的稀土 应用领域中都含有铈。如抛光粉、储氢材料、热电材料、铈钨电极、陶瓷电容器、压电陶瓷、铈碳化硅磨料、燃料电池原料、汽油催化剂、某些永磁材料、各种合金钢及有色金属等。
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轻稀土元镨简单介绍
作者:德尔塔 日期:2022-02-18
大约160年前,瑞典人莫桑德从镧中发现了一种新的元素,但它不是单一元素,莫桑德发现这种元素的性质与镧非常相似,便将其定名为“镨钕”。“镨钕”希腊 语为“双生子”之意。大约又过了40多年,也就是发明汽灯纱罩的1885年,奥地利人韦尔斯巴赫成功地从“镨钕”中分离出了两个元素,一个取名为“钕”, 另一个则命名为“镨”。这种“双生子”被分隔开了,镨元素也有了自己施展才华的广阔天地。镨是用量较大的稀土元素,其用于玻璃、陶瓷和磁性材料中。 镨的广泛应用: (1)镨被广泛应用于建筑陶瓷和日用陶瓷中,其与陶瓷釉混合制成色釉,也可单独作釉下颜料,制成的颜料呈淡黄色,色调纯正、淡雅。 (2)用于制造永磁体。选用廉价的镨钕金属代替纯钕金属制造永磁材料,其抗氧性能和机械性能明显提高,可加工成各种形状的磁体。广泛应用于各类电子器件和马达上。 (3)用于石油催化裂化。以镨钕富集物的形式加入Y型沸石分子筛中制备石油裂化催化剂,可提高催化剂的活性、选择性和稳定性。我国70年代开始投入工业使用,用量不断增大。 (4)镨还可用于磨料抛光。另外,镨在光纤领域的用途也越来越广。
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溶剂萃取法分离稀土元素
作者:德尔塔 日期:2022-02-18
溶剂萃取法: 利用有机溶剂从与其不相混溶水溶液中把被萃取物提取分离出来方法称之为有机溶剂液—液液萃取法,简称溶剂萃取法,它一种把物质从一个液相转移到另一个液相传质过程。 溶剂萃取法在石油化工、有机化学、药物化学和分析化学方面应用较早。但近四十年来,由于原子能科学技术发展,超纯物质及稀有元素生产需要,溶剂萃取法 在核燃料工业、稀有冶金等工业方面,得到了很大发展。我国在萃取理论研究、新型萃取剂合成与应用和稀土元素分离萃取工艺流程等方面,均达到了很高水平。 溶剂萃取法其萃取过程与分级沉淀、分级结晶、离子交换等分离方法相比,具有分离效果好、生产能力大、便于快速连续生产、易于实现自动控制等一系列优点,因而逐渐变成分离大量稀土主要方法。 溶剂萃取法分离设备有混合澄清槽、离心萃取器等,提纯稀土所用萃取剂有:以酸性磷酸酯为代表阳离子萃取剂如 P204 、 P507 ,以胺为代表阴离子交换液 N1923 和以 TBP 、 P350 等中性磷酸酯为代表溶剂萃取剂三种。这些萃取剂粘度与比重都很高,与水不易分离。通常用煤油等溶剂将其稀释再用。 萃取工艺过程一般可分为三个主要阶段:萃取、洗涤、反萃取。