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富勒烯的(定义,结构,医学应用)
作者:德尔塔 日期:2022-03-29
富勒烯的定义 富勒烯是碳的第三种形式,与石墨和金刚石一起具有独特的特性,使其成为光刻胶、有机光伏、旋涂碳硬掩模和有机光电探测器的理想选择。他们在 1985 年的发现在 10 年后获得了诺贝尔化学奖。它们独特的几何形状——类似于巴克敏斯特富勒的测地圆顶——导致它们被命名为“巴克敏斯特富勒烯”。富勒烯是碳的分子(仅由一种原子组成的纯物质),可以呈现不同的形状,如管状、球状、立方体等。富勒烯的特征之一是它们有一个空心,或内部空间的空区域分子。想想一个篮球,它是一个由皮革制成的球形,但内部是一个空心的核心,它占据空气使其弹跳,富勒烯也是一样,它仅由碳组成,并且结构内部始终存在中空空间。富勒烯的独特特性使从电子到医学的一系列应用成为可能,因为它们: ※可以表现为超导体到半导体 ※是特殊的自由基清除剂 ※具有极高的耐用性 ※可以轻松修改以定制作为衍生物的特性,从而能够对其电子结构、溶解度和物理特性进行修改 富勒烯的结构 正如我们已经提到的,富勒烯仅由碳原子组成,可以形成各种形状的结构。从结构上讲,富勒烯与石墨非常相似,石墨是铅笔芯中碳的一种形式。石墨由连接在六边形(6 边)环中的碳原子片组成。 具有球形形状的富勒烯有时被称为巴克明斯特富勒烯或“巴基球”,因为它们类似于足球的形状。 富勒烯的医学应用 自发现以来,对该分子的生物医学应用的广泛研究一直在进行中。科学家们在这样做时面临的最大挑战是它在水性介质中的不溶性以及形成聚集体的趋势。这可以通过各种技术克服,例如用亲水性分子包封富勒烯,将该分子与其他溶剂悬浮,以及将其与其他亲水性分子结合。 1.抗氧化剂 富勒烯可以制造出色的抗氧化剂,这种特性可归因于它们拥有的大量共轭双键和这些分子的非常高的电子亲和力(由于未占据分子轨道的能量低)。富勒烯在被消耗之前可以与许多自由基发生反应。单个 C60 分子在用完之前可以与多达 34 个甲基自由基相互作用。这就是为什么这些分子也被称为“世界上最有
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生石灰的(简介,用途,制备)
作者:德尔塔 日期:2022-03-29
生石灰的简介 生石灰,正式名称为氧化钙(CaO),是一种腐蚀性碱性物质,通过在专门设计的窑炉中加热石灰石而产生。这种物质有广泛的用途,从砂浆到助熔剂,几个世纪以来一直被人类使用。许多公司生产和销售它,有时含有特定的化学杂质,使其特别适合某些应用。很长一段时间以来,人类已经意识到制造生石灰所需的步骤,化学家认为它的产生可能是人类已知的最古老的化学反应之一。数千年来,人们肯定已经在世界各地使用这种材料。例如,在印度,生石灰被用于防水船只,而在古希腊,它被用作海军武器“希腊火”的成分。因此,大多数古代语言都有一个表示生石灰的词,例如拉丁语中的“calx”和古英语中的“lim”。虽然旧石灰窑只允许分批生产生石灰,但现代窑设计允许连续提取。此外,如今的窑炉更加节能,并且能够再利用燃料产生的热量。今天,生石灰被用于许多工业过程,其中一些是在数百年前开发的。生石灰是通过“燃烧”或加热碳酸钙获得的,碳酸钙存在于天然石灰石矿床中。这个过程是人类发现的最古老的化学操作之一,正在世界各地使用。 生石灰的用途 ※人为土壤施肥 ※生石灰被用作水泥的原料。 ※中和高酸性土壤。 ※生石灰用于处理废水中的生物废物。 ※生石灰用于制造瓷器和玻璃。 ※生石灰在冶金中用作炼钢的助熔剂。 ※由于水合作用产生的明亮光线,生石灰用于灯中。 生石灰的制备 1.石灰石的提取 石灰石是从采石场中提取的,使用炸药将石灰石沉积物分解成大块岩石。然后将这些岩石运送到破碎设施,在那里它们被破碎成更小的碎片,然后对其大小和化学成分进行筛选。足够小的岩石被运送到窑中进行煅烧,而那些太大的岩石则被回收到破碎机以将它们粉碎成更小的尺寸。然后将岩石清洗以去除其中的粘土等杂质,然后再送入窑炉。 2.煅烧 石灰岩经过处理后,被运送到石灰窑进行煅烧。在这个过程中,石灰石被加热到 1,472ºF 以上的温度以进行脱碳,即去除气态二氧化碳以生产生石灰。石灰石重量的近一半以二氧化碳的形式流失。窑炉包含燃
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维生素 D3的(介绍,好处,获取)
作者:德尔塔 日期:2022-03-29
维生素 D3的介绍 维生素D3,也称为胆钙化醇,是一种脂溶性维生素,其涉及在骨健康,免疫功能,细胞生长和更多。它是您的身体能够通过皮肤细胞在阳光照射下自行产生的少数营养素之一。它也可以通过多种维生素 D 食物来源和补充剂获得。维生素D3 是健康行业中最受关注的补充剂之一。据估计,超过40%的人口缺乏维生素D3,维生素D3在从调节情绪到调节体内免疫细胞等各个方面都起着核心作用。不仅如此,它还是少数难以仅从食物中获取的营养素之一,因此在许多情况下绝对需要补充。 维生素 D3的好处 1. 促进减肥 体重管理是维生素D3最受欢迎的用途之一。有趣的是,研究实际上表明,体内脂肪含量较高的人的维生素D3水平往往较低。一些研究还表明,补充维生素D3可以增强减肥效果并促进脂肪燃烧。例如,加拿大拉瓦尔大学社会与预防医学系进行的一项研究表明,与对照组相比,补充钙和维生素D3可增加体重减轻和脂肪减少。 2. 增强骨骼强度 就骨骼健康而言,维生素D3绝对是必不可少的。事实上,儿童最严重的维生素D3缺乏症状之一是佝偻病,其特征是骨骼软化和变弱。维生素D3增强骨骼强度的主要方式之一是促进钙的吸收,这对于保持骨骼完整性至关重要。此外,它还参与磷的代谢,磷是另一种对骨骼健康很重要的关键矿物质。 3. 提高免疫功能 维生素D3最令人印象深刻的好处之一是它能够增强免疫力和防止感染。缺乏这种重要的微量营养素不仅会减缓伤口愈合并增加感染风险,而且维生素D3也是体内免疫细胞功能不可或缺的一部分。根据 Ginde 博士及其同事的一项研究,血清维生素D3水平较低实际上与近期呼吸道感染的风险较高有关,这表明这种维生素对免疫力至关重要。 4. 增强心理健康 一些研究表明,维生素D3可能有益于促进心理健康和脑力。研究发现,维生素D3状态可能与抑郁、焦虑、阿尔茨海默病、躁郁症和精神分裂症等问题有关。更重要的是,通过医学的华盛顿大学医学院进行的一项研究甚至表明,维生素d水平低被捆绑情绪低,老年人认知障碍
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维生素 D3(是什么,好处,食物来源,缺乏和症状,和维生素 D 的区别)
作者:德尔塔 日期:2022-03-29
维生素 D3是什么? 维生素 D3 是维生素 D的两种形式之一,它是对整体身体机能最重要的维生素。当身体暴露于阳光和来自太阳的紫外线(UV) 时,皮肤会产生维生素 D。紫外线将皮肤中存在的胆固醇转化为维生素 D。维生素 D3 是胆钙化醇的通用名称,与 D2(麦角钙化醇)密切相关,但略有不同。人体在阳光下可以合成维生素 D3 。然而,维生素 D2 不能自然合成。通常推荐的维生素补充剂形式是维生素 D3,因为它更容易消化。它通常用于生活在阳光不足地区的人。 维生素 D3 好处 这种维生素的最大好处包括改善骨密度和大脑健康、增强免疫系统、减轻体重以及降低自身免疫性疾病的发生率。 1.改善大脑健康 发表在2018 年 2 月的Inflammopharmacology 上的研究发现,胆钙化醇可以通过改善认知功能来降低阿尔茨海默病的风险。维生素 D3缺乏常常被相关的与神经变性疾病; 仅出于这个原因,在老龄化人口中补充这种维生素是很常见的。 2.增强免疫系统 维生素 D3被忽视的元素之一是它对免疫系统的影响。它是免疫系统的强大调节剂。因此,它不仅可以防止各种病原体的感染,还可以帮助身体避免攻击自己。 3.降低自身免疫性疾病的风险 维生素 D3缺乏与自身免疫性疾病的发生密切相关。因此,如果您患有这些疾病中的一种,这就是您需要的补充剂。 4.减肥 最近的研究发现,维生素 D3缺乏与肥胖有关。这种相关性可能与维生素 D3对身体代谢的影响以及免疫系统的优化有关。 维生素 D3 食物来源 寻找天然维生素 D3 来源的最佳食物包括: ※水果 ※菠菜和蘑菇等蔬菜 ※牛奶和乳制品,如奶酪、酸奶和黄油。 ※鱼类,如鲑鱼、鲷鱼、鲭鱼和鱼油 ※大豆产品,如大豆,豆腐 ※谷物 同样,这些是饮食来源,但提高维生素 D3 水平的最有效方法就是到户外晒太阳! 维生素 D3 缺乏和症状 体内维生素 D3缺乏症,医学上称为维生素 D 缺乏症,已在世界范围内蔓延。如果您的身体缺乏维生素 D3,您会出现许多症状,包括骨矿物质密度降低。这可能导致骨质疏松症,其特征是骨
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菊粉的(介绍,来源,健康益处)
作者:德尔塔 日期:2022-03-29
菊粉的介绍 菊粉是一种存在于许多植物中的可溶性纤维。菊粉也是果聚糖,像其他果聚糖一样,它是一种益生元,这意味着它可以喂养肠道中的有益细菌。果聚糖是果糖分子链,这些分子以小肠无法分解的方式连接在一起。相反,它们会前往下肠道,在那里喂养有益的肠道细菌。肠道细菌将菊粉和其他益生元转化为短链脂肪酸,滋养结肠细胞并提供各种其他健康益处。含有菊粉的植物已经存在了数千年,一些早期人类消耗的菊粉比我们今天多得多。制造商在加工产品中添加菊粉至: ※增加食物的益生元含量 ※代替食物中的脂肪 ※代替食物中的糖分 ※改变食物的质地 ※改善食物的健康益处,因为它对肠道健康有益 菊粉的来源 菊粉天然存在于许多植物中,但制造商也可以对其进行修改以用于商业用途。 1.天然来源 菊粉存在于大约 36,000 种植物中,研究人员表示菊苣根是最丰富的来源。许多植物只含有少量菊粉,而其他植物则是极好的来源。以下是 3.5 盎司 (oz) 或 100 克 (g) 下列食物中菊粉的含量: ※菊苣根,35.7–47.6 克 ※菊芋,16–20 克 ※大蒜,9–16 克 ※生芦笋,2–3 克 ※生洋葱果肉,1.1–7.5 克 ※小麦,1–3.8 克 ※生大麦,0.5–1 克 2.菊粉也有补充剂形式或作为以下成分的成分提供: ※蛋白质棒 ※谷物棒 ※酸奶和其他奶制品 ※饮料 ※焙烤食品 ※甜点 菊粉的健康益处 人们出于各种原因服用菊粉。它可以改善消化系统健康,缓解便秘,促进体重减轻,并有助于控制糖尿病。 1.改善消化系统健康 肠道微生物群是生活在肠道中的细菌和其他微生物群。这个群落非常复杂,既有好的细菌也有坏的细菌。保持正确的细菌平衡对于保持肠道健康和保护身体免受疾病至关重要。菊粉可以帮助促进这种平衡。事实上,研究表明,菊粉可以帮助刺激有益细菌的生长。增加健康细菌的数量可以帮助改善消化、免疫力和整体健康。 2.缓解便秘 对于许多人来说,菊粉还可能有助于缓解便秘症状。一项分析发现,服用菊粉的人排便更频繁,大便稠度也有所改善。在另一项为期 4 周的研究中
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菊粉(是什么,好处,副作用)
作者:德尔塔 日期:2022-03-29
菊粉是什么? 菊粉是一种益生元纤维,这意味着虽然它是一种碳水化合物,但我们的身体很难消化。这意味着储存在它里面的能量并不“计算”我们每天的碳水化合物摄入量或卡路里摄入量,因为消化它需要的能量和它提供的能量差不多。“益生元”这个词的意思是它为我们的肠道提供有益细菌。虽然大多数人至少听说过益生菌的概念——将有益的细菌菌株引入我们的肠道——益生元食品喂养这些微生物并确保它们茁壮成长。健康的肠道几乎影响我们生活的方方面面:当我们的肠道充满有害细菌时,就会引起炎症,从而导致肠漏综合征。肠漏会让细菌渗透到肠道内壁,进入血液,引起全身炎症,导致疾病、疲劳和其他问题。我们肠道中的细菌与我们的大脑交流,这会影响心理健康、压力水平和血压等。健康的肠道会增加规律,有助于应对肠易激综合征等情况。最常见的是菊粉是从菊苣根中提取的膳食补充剂。它有天然的甜味,但它的热量和碳水化合物是中性的,所以它是一种很棒的无热量甜味剂。这也是在你的饮食中获得更多纤维的一个好方法,尽管值得注意的是,你应该在任何可能的时候吃天然食品来获得你的日常纤维摄入量。 菊粉好处 除了帮助肠道健康,菊粉对生酮饮食和非生酮饮食都有很多好处。 1.菊粉可以帮助缓解饥饿感 纤维通常会使食物变大,需要一段时间来消化,从而减少你的饥饿感。对很多人来说,在饭前服用菊粉有助于减缓他们的进食速度,让他们吃得更少、更饱、更快。这只会让饮食变得不那么诱人,从而导致体重下降。 2.菊粉提高了规律 菊粉可以使你的大便更有规律,缓解腹泻或便秘,这通常与肠易激综合征(IBS)有关,有时也与生酮有关。它还有助于减少进入消化道的脂肪,对许多生酮节食者来说,这些脂肪在最初几周会导致肠道不适。这是一种帮助你的身体适应你所摄入脂肪量的好方法,而且不会产生生酮引起的肚子不适的副作用。 3.帮助调节血糖 因为纤维体积大,消化慢,它减少了碳水化合物对血糖的影响。通过减缓食物中血糖的上升,菊粉可以帮助控制
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氘(是什么,物理性质,用途,特性)
作者:德尔塔 日期:2022-03-29
氘是什么? 氘是氢的同位素,但在化学上是相同的。氘是一种无色、无味的气体。氘很容易被点燃,一旦点燃,氘就会燃烧出淡蓝色、几乎看不见的火焰。蒸气比空气轻。氘在很宽的蒸汽/空气浓度范围内都是易燃的。在长期暴露于火或高温下,容器可能会剧烈破裂并爆炸。氘没有毒性,但会通过置换空气中的氧气而形成一种简单的窒息物。 氘物理性质 氘气分子式 D2 氘气分子量 4.028g/mol 氘气密度 0.169g/cm3 氘气熔点 -254.43 °C 氘气沸点 -249.49℃ 氘气外观 无色、无味的气体 氘气溶解性 在冷水中微溶 氘用途 ※在小范围内作为建立化学反应速率和动力学的示踪剂。 ※作为氢弹的氘化锂爆炸物 ※用于原子核轰击,示踪元素,热核反应。 ※作为中子的慢化剂,氘具有非常理想的性质。 氘特性 ※氘的化学符号是 D。有时使用符号H。 ※氘是氢的稳定同位素。换句话说,氘没有放射性。 ※氘的自然丰度从一种水源到另一种水源略有不同。 ※氘气是一种天然存在的纯氢。它的化学式写为H2或D2。纯氘气很少见。更常见的是发现氘与氚原子键合形成氘化氢,写为 HD。 ※氘的名称来自希腊语deuteros,意思是“第二”。这是参考两个粒子,一个质子和一个中子,它们构成了一个氘原子的原子核。 ※氘在核聚变反应堆中用作示踪剂,并在重水慢化裂变反应堆中减慢中子的速度。 ※1931 年,哈罗德·尤里 (Harold Urey) 发现了氘。他使用这种新形式的氢来生产重水样本。尤里于 1934 年获得诺贝尔奖。 ※氘在生化反应中的行为与普通氢不同。例如,虽然喝少量重水并不致命,但摄入大量重水可能会致命。 ※氘和氚形成比氢的氚同位素更强的化学键。药理学感兴趣的是,从氘中去除碳更难。重水比普通水更粘稠,密度是普通水的 10.6 倍。 ※氘是仅有的五种具有奇数质子和中子的稳定核素之一。在大多数原子中,奇数个质子和中子在β衰变方面是不稳定的。 ※已在太阳系的其他行星和恒星
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硬脂酸(是什么,性质,结构,用途)
作者:德尔塔 日期:2022-03-29
硬脂酸是什么? 硬脂酸是一种具有 18 个碳主链的饱和长链脂肪酸,是一种具有温和气味的白色固体。硬脂酸是一种石蜡固体,其化学式为C18H36O2。它的名字来源于希腊词汇στ αρ“stéar”,意思是牛油。硬脂酸的盐和酯称为硬脂酸酯。硬脂酸是继棕榈酸之后自然界中最常见的饱和脂肪酸之一。从三个硬脂酸分子中提取的甘油三酯称为硬脂酸。硬脂酸存在于各种动植物脂肪中,是可可脂和乳木果油的主要成分。 硬脂酸性质 硬脂酸分子式 C18H36O2 硬脂酸分子量 284.5g/mol 硬脂酸密度 0.86g/cm3 硬脂酸熔点 68.8℃ 硬脂酸沸点 383℃ 硬脂酸闪点 113 °C 硬脂酸外观 白色晶体或粉末 硬脂酸溶解性 不溶于水;微溶于乙醇、苯 硬脂酸结构 硬脂酸用途 ※用于栓剂、肠溶丸剂、软膏和苦味剂的包衣 ※制造铝、锌和其他金属的硬脂酸盐、蜡烛、留声机唱片、绝缘体、模型化合物 ※用于雪花膏和其他化妆品中 ※用于制备硬脂酸钠,这是官方甘油栓剂的凝固剂 ※化学品,尤其是硬脂酸盐和硬脂酸盐催干剂 ※橡胶混合物中的分散剂和软化剂 ※鞋和金属抛光剂 ※用于表面涂层的醇酸树脂和环氧树脂
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硬脂酸的(介绍,好处,食物来源)
作者:德尔塔 日期:2022-03-29
硬脂酸的介绍 硬脂酸 (SA),有时也称为十八烷酸,是一种饱和的长链脂肪酸。硬脂酸存在于人类、动物和一些植物中。它表现为蜡状、黄白色、固体物质。硬脂酸的结构(一种 18 碳链脂肪酸)使其有助于改善其他产品的质地和稠度。它可以帮助使皮肤/头发/家居产品变得坚固并提高它们与水混合的能力(这通常很困难,因为油/水不能很好地结合)。 硬脂酸的好处 1. 天然皮肤清洁剂和润滑剂 硬脂酸有助于去除皮肤表面的污垢、细菌和其他物质。SA还赋予身体护理产品一种乳脂状和“蜡状”的感觉。它可以通过保护皮肤表面免受水分流失并形成蜡质保护屏障来锁住水分和干燥。事实上,硬脂酸的存在部分地赋予了可可脂和乳木果油等保湿产品更浓稠的稠度和润滑效果。事实上,硬脂酸可以帮助清洁毛孔中多余的油脂和可积聚形成黑头/白头的物质,这是由于其对油/脂质的乳化作用具有脱脂和作用的能力。对于大多数人来说,硬脂酸被认为是安全的,并且易于耐受,即使对于老化的皮肤和在阳光下穿着也是如此。然而,总有可能有人会产生敏感性,因此首先要谨慎使用含 SA 的产品来测试您的反应。 2. 表面活性剂 表面活性剂可降低两种物质之间的张力。硬脂酸最重要的好处之一是它能够帮助产品中的水和油更容易混合在一起。硬脂酸在水中相当不溶,但在酒精中有些溶解。更重要的是,它有助于降低油的表面张力,使其与水更好地结合,因此两者结合使用可彻底清洗皮肤、头发等处的微生物。作为表面活性剂,它还可以吸附油脂、污垢和污垢。积聚在皮肤和其他表面上的其他杂质。 3. 天然乳化剂 硬脂酸用于帮助防止不同类型产品/配方中的成分分离。它用于增稠/硬化配方并将成分结合在一起,因此它们不会最终分离成液体层和油层。这延长了乳液、化妆品、护发素等产品保持稳定和可用的时间。出于这个原因,您还会在补充剂中找到硬脂酸,例如硬脂酸镁。添加它是为了防止固体成分分崩离析,并有助于在有人吞下补充剂后适当释放活性成分。 硬脂酸的食物来源 当您食用
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丁腈橡胶(是什么,特性,有什么用途)
作者:德尔塔 日期:2022-03-29
丁腈橡胶是什么? 丁腈橡胶,也称为 Buna-N 或 NBR(丁腈橡胶)是一种合成橡胶聚合物。它是由丙烯腈和丁二烯分子组合而成的共聚物。丁腈橡胶无毒。虽然丙烯腈是一种氰化物,但它一旦溶解在水中就不会分解成离子,这使得用作毒药的氰化物具有致命的特性。相反,材料的分子会溶解而不会分解,使其无害。腈的生产方法是将丁二烯和丙烯腈一起在水中乳化,然后聚合结果,将新组合材料的单个单元分子转化为具有多个单元的更大分子。最终产品可能含有 15% 至 50% 的丙烯腈含量,具体取决于制造商希望橡胶具有的特性。 丁腈橡胶特性 丁腈橡胶因其耐油性而最受欢迎,尽管它也很坚韧和耐高温。丁腈橡胶的耐油量取决于丙烯腈的百分比。更多的丙烯腈使橡胶更能抵抗油溶胀、更强、更不易渗透气体。较少的丙烯腈使其在较低温度下更灵活。它还以其耐热性、强度和弹性而闻名。丁腈橡胶通常可以在负 40 华氏度至 226 华氏度的温度下工作。它的抗穿刺性是天然橡胶的三倍,并且具有抗割伤、磨损、撕裂、腐蚀剂和脂肪烃的能力。但是,它不太灵活。腈也比含氟弹性体便宜。氢化丁腈橡胶是橡胶的一种变体,可以保持耐热和抗氧化,同时在较低温度下保持柔韧性。然而,腈在处理户外条件或某些化学品方面也存在弱点。它对臭氧、阳光和天气的反应很差,并且几乎没有阻燃性。如果接触硝酸或氧化剂,并且无法处理溶剂或氯化烃,它还可以燃烧任何穿着丁腈材料的人。 丁腈橡胶有什么用途? ※丁腈橡胶在需要耐油性、极端温度下的性能和个人保护的应用中很受欢迎。其耐热??油性使其成为汽车工业中的常用材料,可用于垫圈、油封、O 形圈、发动机软管和其他零件。 ※它还用于制造印刷行业中传播油墨的辊。 ※在航空航天领域,丁腈因其工作温度范围而很有用,可用于自密封油箱和气囊。 ※它还用于纺织品以防水织物并改善光洁度。 ※由于其韧性和低过敏性,它最著名的用途可能是丁腈安全手套。 ※丁腈手套的范围可以从用于核应用的重型手套到用于医疗、实验室、清
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锶(是什么,性质,用途,历史)
作者:德尔塔 日期:2022-03-29
锶是什么? 锶是一种天然存在于岩石、土壤、灰尘、煤和石油中的元素。天然存在的锶没有放射性,被称为稳定锶或锶。环境中的锶以四种稳定同位素形式存在,84Sr(读作锶八十四)、86Sr、87Sr、88Sr。锶化合物用于制造陶瓷和玻璃制品、烟火、油漆颜料、荧光灯和药物。锶也可以作为几种放射性同位素存在;最常见的是90Sr。90Sr是在核反应堆或核武器爆炸过程中形成的。放射性锶在衰变时会产生 β 粒子。锶的放射性特性之一是半衰期,即一半同位素释放其辐射并变成另一种物质所需的时间。90Sr的半衰期为29年。 锶性质 锶分子式 Sr 锶分子量 87.6g/mol 锶密度 2.64 g/cm³ 锶熔点 752℃ 锶沸点 1390℃ 锶外观 银白色固体 锶溶解性 溶于醇和酸 锶用途 ※用于烟花和红色信号弹中 ※铝银铸造合金中的共晶改性剂,以提高强度和延展性 ※添加到锡和铅合金中以增加硬度和耐久性 ※铜和青铜中的脱氧剂 ※合金,电子管中的“吸气剂” ※火成色剂、真空灯泡阴极材料、电容器材料、光学玻璃、除铅剂、除铁剂 ※用于制造陶瓷和玻璃产品,主要用于电视面板玻璃,其次用于陶瓷铁氧体磁铁(锶铁氧体)和其他陶瓷和玻璃应用 锶历史 锶是由爱尔兰化学家 Adair Crawford 于 1790 年在研究毒重石 (BaCO3 ) 时发现的。当他将毒重石与盐酸 (HCl) 混合时,他没有得到预期的结果。他假设他的毒重石样本被一种矿物污染,他将这种矿物命名为菱锶矿 (SrCO3 )。1808 年,英国化学家汉弗莱·戴维爵士 (Sir Humphry Davy) 通过电解氯化锶 (SrCl2 ) 和氧化汞 (HgO)的混合物首次分离出锶。今天,锶是从两种最常见的矿石中获得的,天青石 (SrSO4 ) 和菱锶矿 (SrCO3),通过用盐酸处理它们,形成氯化锶。氯化锶通常与氯化钾 (KCl) 混合,然后熔化和电解,形成锶和氯气 (Cl2 )。
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锶的(介绍,健康益处,历史)
作者:德尔塔 日期:2022-03-29
锶的介绍 稳定锶的原子符号是Sr,原子序数是38,原子量是87.62。它在 2520 华氏度(1382 摄氏度)时沸腾,在 1431 华氏度(777 摄氏度)时熔化。锶可以在元素周期表的第 2 组中找到。天然存在的形式由四种稳定同位素组成:Sr-88(82.6%)、Sr-86(9.9%)、Sr-87(7.0%)和 Sr-84(0.56%)。它是一种与钡和钙最相似的碱土金属。它也被称为像铅一样的“软金属”。此外,锶铁矿是一种来自锶化合物浓度的矿物,并且有几种锶化合物。根据维基百科“,菱锶矿是一种重要的原料的提取锶。它是一种稀有的碳酸盐矿物 ,也是少数锶矿物之一。它是文石族的成员。”另一种含有锶的矿物是天青石,用于锶金属合金。天然锶呈银白色金属色,略带黄色。它可以在土壤和海水以及一些食物中找到。海鲜是 Sr 的主要来源,但也可以在全脂牛奶、谷物、豆类、菠菜、生菜、芹菜和根茎类蔬菜( 如胡萝卜和土豆)中少量找到。在人体中,大约 99% 的 Sr 位于骨骼中。 锶的健康益处 1. 骨质疏松和骨折 当人们在寻找**骨质疏松症的药物选择时,有些人希望采用自然疗法,并选择将锶作为他们**计划的一部分。有趣的是,研究表明它在**骨质疏松症上的作用。尽管它不被认为是一种营养物质,但众所周知,人体可以像吸收钙一样吸收和利用锶。一项发表在《临床内分泌学与代谢杂志》(The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism)上的双盲、随机安慰剂对照试验观察了Sr对261名原发性骨质疏松症男性的影响。两年来,174名男性每天服用2克雷奈酸锶,87名男性服用安慰剂。为了测量它的有效性,研究人员测量了颈部、脊柱和臀部的骨密度以及一些生化骨骼标志物。先前的研究表明,雷奈酸锶可以促进骨质形成,同时降低绝经后骨质疏松妇女的椎体和非椎体骨折风险。总的来说,2013年对男性受试者的研究结果表明,雷奈酸锶补充剂似乎可以改善男性的骨密度,就像它可以帮助绝经后的女性对抗骨质疏松症一样。 2. 骨癌 放射性的锶-89可以通过静脉注射**晚期骨癌或已扩散
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汞(是什么,性质,用途)
作者:德尔塔 日期:2022-03-29
汞是什么? 汞是一种天然存在的微量准金属元素和已知的神经毒素,原子符号为 Hg,原子序数为 80,原子量为 200.59。汞与其他元素(如氯、硫或氧)结合,形成无机汞化合物或“盐”,通常为白色粉末或晶体。汞还与碳结合生成有机汞化合物。最常见的甲基汞主要由水和土壤中的微生物产生。环境中更多的汞会增加这些小生物产生的甲基汞的数量。金属汞是一种致密的液体,在室温下很容易蒸发。金属汞不易被完整的皮肤吸收。然而,即使在室温下,它也会蒸发。温度越高,释放的蒸汽越多。汞蒸气无色无味,但在紫外线的帮助下可以看到它们。金属汞用于生产氯气和烧碱,也用于温度计、牙科填充物和电池。汞盐有时用于亮肤霜以及防腐霜和软膏。汞已用于制造、牙科和医疗设备、化肥和杀虫剂。它的特点是在室温下是一种重的银白色金属液体,无味。通过吸入烟雾、摄入或接触发生暴露。 汞性质 汞分子式 Hg 汞分子量 200.59g/mol 汞密度 13.5 g/cm³ 汞熔点 -39℃ 汞沸点 357℃ 汞外观 银色金属液体 汞溶解性 不溶于水,在一定程度上溶解在脂质中 汞用途 ※用于气压计、温度计、比重计、高温计中 ※用于产生紫外线的汞弧光灯、开关、荧光灯中 ※制造所有汞盐、镜子 ※电池组件(例如,锌-碳和汞电池) ※工业和控制仪器(例如,仪表)和汞齐(例如,用于牙科制剂) ※电线和开关设备(例如,振荡器)的 MFR 代理 ※氯和烧碱的电解MFR 阴极 ※聚氨酯和环氧树脂的催化剂 ※润滑剂(例如,在涡轮机中) ※已在印度用于熏蒸和保护密闭容器中的谷物免受昆虫侵扰 ※在核电站中用作中子吸收剂
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汞的(存在形式,排放方式,接触与危害)
作者:德尔塔 日期:2022-03-29
汞的存在形式 汞是一种天然存在的化学元素,存在于地壳的岩石中,包括煤沉积物中。在元素周期表上,它的符号为“Hg”,原子序数为80。它以几种形式存在: 1.元素(金属)汞 元素汞或金属汞是一种闪亮的银白色金属,历史上称为水银,在室温下为液体。它用于较旧的温度计、荧光灯泡和一些电气开关。掉落时,元素汞会分解成更小的液滴,这些液滴可以穿过小裂缝或牢固地附着在某些材料上。在室温下,暴露的元素汞会蒸发,变成一种不可见、无味的有毒蒸气。如果加热,它是一种无色、无味的气体。元素汞是一种未与其他物质发生反应的元素。当汞与另一种物质反应时,会形成一种化合物,例如无机汞盐或甲基汞。 2.无机汞 汞以无机形式大量存在于环境中,主要以朱砂和后朱砂矿物以及其他矿物中的杂质形式存在。汞很容易与氯、硫和其他元素结合,随后风化形成无机盐。无机汞盐可以在水中迁移并存在于土壤中。含有这些盐分的粉尘可以从含汞矿石的开采中进入空气。燃煤发电厂、城市和医疗废物的燃烧以及使用汞的工厂都可能排放元素汞或无机汞。无机汞还可以通过含有无机汞盐的岩石风化进入水或土壤,以及从工厂或水处理设施中释放出被汞污染的水。尽管已停止在医药产品等消费品中使用汞盐,但无机汞化合物仍广泛用于亮肤肥皂和乳霜中。氯化汞用于摄影,并作为局部防腐剂和消毒剂、木材防腐剂和杀菌剂。过去,氯化亚汞被广泛用于医药产品,包括泻药、驱虫药和出牙粉。它已被更安全、更有效的药物所取代。硫化汞用于给油漆着色,是纹身染料中使用的红色着色剂之一。人类接触无机汞盐可能发生在职业和生活环境中。接触汞及其盐类风险较高的职业包括采矿、电气设备制造以及使用汞的化学和金属加工。在一般人群中,氯化汞可通过使用肥皂和乳膏或局部防腐剂和消毒剂的皮肤途径发生。另一个证据较少的普通人群接触无机汞盐的来源是它们在民族宗教、魔法和仪式实践以及草药中的使用。 3.甲基汞 当无机汞盐可以附着在空气中的颗粒上时。雨雪将这
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碘(是什么,性质,用途)
作者:德尔塔 日期:2022-03-29
碘是什么? 碘是一种元素,原子符号为 I,原子序数为 53,原子量为 126.90。二碘是由两个共价键合的碘原子组成的分子,整体为零电荷。碘是在海中发现的天然存在的元件水和在某些岩石和沉积物。有非放射性和放射性形式的碘。碘用作清洁表面和储存容器的消毒剂,用于皮肤肥皂和绷带,以及净化水。一些食盐中还添加了碘,以确保美国所有人的饮食中都有足够的碘。大多数放射性碘是人造的。它用于医学测试和**某些疾病。大多数放射性形式的碘很快(几秒到几天)变成没有放射性的稳定元素。然而,129I(读作碘 129)变化非常缓慢(数百万年)。 碘性质 碘分子式 I2 碘分子量 253.8g/mol 碘密度 4.93g/cm3 碘熔点 113.7℃ 碘沸点 184.4℃ 碘外观 紫黑色晶体,具有金属光泽和强烈气味 碘溶解性 易溶于氯仿、四氯化碳或二硫化碳,形成紫色溶液 碘用途 ※制造有机和无机化学品、药物、不透射线造影剂 ※用作动物饲料补充剂 ※是一种消毒剂、稳定剂、墨水、着色剂、照相化学品 ※芳香胺烷基化和缩合的催化剂 ※用于硫酸盐和磺化作用中 ※用于合成橡胶的生产 ※饮用的水和游泳池的杀菌剂※局部用作防腐剂、消毒剂、抗刺激剂以促进吸收 ※无机碘化物、碘化钾和有机碘化合物的化学中间体