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苯甲醇(是什么,性质,结构,用途)
作者:德尔塔 日期:2022-03-28
苯甲醇是什么? 苯甲醇是一种芳香醇,由带有单个羟甲基取代基的苯组成。苯甲醇呈无色透明液体,气味宜人。密度比水稍大。闪点 194°F。沸点 401°F。接触可能会刺激皮肤、眼睛和粘膜。摄入可能有轻微毒性。用于制造其他化学品。它具有溶剂、代谢物、抗氧化剂和香料的作用。 苯甲醇性质 苯甲醇分子式 C7H8O 苯甲醇分子量 108.14g/mol 苯甲醇密度 1.0419 g/cm3 苯甲醇熔点 -15.2℃ 苯甲醇沸点 205.3℃ 苯甲醇闪点 96 °C 苯甲醇外观 无色透明液体 苯甲醇溶解性 溶于水、乙醇和乙醚 苯甲醇结构 苯甲醇用途 ※彩色电影胶片的显影剂 ※染色尼龙长丝、纺织品和塑料片材 ※染料、纤维素酯、酪蛋白、蜡等的溶剂 ※热封聚乙烯薄膜 ※苄酯和醚的中间体 ※苯甲醇在化妆品中用作香料成分、防腐剂、溶剂和降粘剂
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伊维菌素可以用于** COVID-19 吗?
作者:德尔塔 日期:2022-03-28
什么是伊维菌素? Cleared4 的首席执行官、威尔康奈尔医学院前外科和公共卫生教授 Soumi Eachempati 博士说,伊维菌素是一种抗寄生虫药物,“通过改变细胞通道起作用”。该药物抑制某些病毒感染细胞,从而防止病毒传播。根据 Eachempati 的说法,伊维菌素通常用于**虱子和类圆线虫等寄生虫感染。制药巨头默克公司的科学家于 1975 年发现了伊维菌素,并从 1981 年开始用它来**疥疮、河盲症和其他由蠕虫和虱子携带的寄生虫病。它被列入世界卫生组织的基本医疗保健系统基本药物清单。全球每年有超过 2.5 亿人服用这种药物,而且它对动物也有效。当以适当的剂量服用时,该药物被认为是安全的。伊维菌素的副作用取决于它是口服**肠道感染还是局部**皮肤感染。口服片剂会导致困倦、恶心、呕吐,在极少数情况下还会导致心率加快和癫痫发作。外用伊维菌素的副作用可能包括皮疹和刺激,而皮肤干燥和刺痛是严重且罕见的。 伊维菌素可以用于** COVID-19 吗? 这就是事情变得复杂的地方。 公共卫生机构,包括联邦药物管理局、美国国立卫生研究院和世界卫生组织,不建议使用伊维菌素** COVID-19。 他们指出,缺乏来自大型随机试验的数据来证实该药物**该疾病的有效性。引用多项小型研究和第一手经验的医生则不然。 他们声称伊维菌素确实可以防止人们出现 COVID-19 的症状,并且可以缩短已经感染者的康复时间。 公共卫生机构对使用伊维菌素** COVID-19 有何看法? FDA 在 3 月份表示,它尚未批准使用伊维菌素** COVID-19。它警告说,大剂量的这种药物“很危险,会造成严重伤害”。该机构还建议人类不要使用为牛和马等动物生产的伊维菌素,因为剂量不同,可能含有仅用于动物的成分。有些人正在服用伊维菌素(一种常用于动物的药物)来尝试预防或** #COVID19。 FDA 尚未批准或授权伊维菌素用于此用途,它对人可能是危险的。 虽然一些临床研究表明伊维菌素没有任何益处,但 NIH 表示,其他研究表明患者的死亡率较低。然而,根据 NIH 的说法,
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伊维菌素(是什么,结构,药理学分类)
作者:德尔塔 日期:2022-03-28
伊维菌素是什么? 伊维菌素是一种抗感染剂,对多种寄生线虫和疥疮有活性,是**盘尾丝虫病(河盲症)的**药物。伊维菌素通常以一剂或两剂口服给药。伊维菌素**与轻微的、自限性的血清转氨酶升高和非常罕见的临床明显肝损伤有关。 伊维菌素结构 伊维菌素药理学分类 伊维菌素是从阿维菌链霉菌中提取的大环内酯,具有抗寄生虫和潜在的抗病毒活性。给药后,伊维菌素通过结合并激活线虫神经元和咽部肌细胞表达的谷氨酸门控氯离子通道(GluCls)发挥驱虫药作用。这会增加氯离子的渗透性,导致超极化状态,导致寄生虫的瘫痪和死亡。伊维菌素可能通过与importin (IMP) alpha/beta1异二聚体结合发挥其抗病毒作用,包括其对SARS-CoV-2的潜在活性,该异二聚体负责病毒蛋白如整合酶(IN)蛋白的核导入。这抑制了宿主和病毒蛋白质的核输入,并可能抑制病毒复制。 1.杀虫剂 旨在控制对人类有害的昆虫的农药。 昆虫可能是直接有害的,如那些作为疾病媒介的昆虫,或间接有害的,如农作物、食品或纺织织物的破坏者。 2.抗寄生虫药 用于**或预防寄生虫感染的药物。
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一氧化氮(是什么,对健康的益处,风险)
作者:德尔塔 日期:2022-03-28
一氧化氮是什么? 一氧化氮的分子式是NO,这意味着这种无色气体是由一个氮气分子和一个氧气分子组成的。一氧化氮,也被称为氮氧化物或一氧化氮,是由人体的几乎每个细胞产生的。两种氨基酸,l -精氨酸和l -瓜氨酸,能促进体内一氧化氮的产生。更具体地说,肾脏将l -瓜氨酸转化为l -精氨酸,这是一氧化氮的前体。它被认为是细胞间通讯的介质,在身体的各种过程中发挥着重要作用,包括炎症、血管舒张和神经传递。当涉及到我们的血管健康时,它被认为是最重要的分子之一。一氧化氮在血管舒张中起着非常关键的作用。 一氧化氮对健康的益处 1. 降低血压 一氧化氮有很多作用,包括充当血管扩张剂。这意味着它能够促进更容易通过血管的血液运动,因此心脏不必用力泵血。这有助于降低血压。 迄今为止的研究表明,饮食中的硝酸盐摄入量和由此产生的一氧化氮生成量的增加如何显着降低健康人的血压。除了对血压有积极作用外,NO还可以改善内皮功能。这很重要,因为 已知内皮功能障碍会导致动脉粥样硬化,从而导致心脏病发作或中风。2014 年发表在《临床高血压杂志》上的一项研究发现,单次口服活性一氧化氮补充剂可降低高血压患者的血压、改善血管顺应性并恢复内皮功能。 2. 降低血栓的可能性 除了降低血压外,一氧化氮的另一个令人印象深刻的功能是它能够通过降低血小板的粘性来促进心脏健康。为什么这是一件好事?当血小板粘性较小时,它们不太可能聚集在一起并形成血凝块。血栓可能是致命的,因为它们会导致中风和心脏病发作。研究表明,一氧化氮可以帮助降低凝块形成率和凝块强度。从研究约翰霍普金斯 已经使用动物个体的NO如何减少血管炎症,防止凝血还展示。 3. 帮助勃起功能障碍并促进性唤起(男性和女性) 一氧化氮是“阴茎勃起的主要介质”。它激活阴茎平滑肌的松弛。这会 增加血流量,这是启动和维持勃起所必需的。随着男性年龄的增长,一氧化氮合酶或 NOS 往往会减少,NOS 是导致 L-精氨酸产生一氧化氮的酶。随着 NOS 和 NO
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一氧化氮的(简介,重要性,食物来源)
作者:德尔塔 日期:2022-03-28
一氧化氮的简介 一氧化氮是一种由您的身体合成的化合物。一氧化氮是转化过程的最终结果,该过程将膳食硝酸盐转化为有用的化学物质。虽然您可以找到一氧化氮作为补充剂,但最简单的方法是将这些积木作为日常饮食的一部分来获取所需的一氧化氮。研究表明,从蔬菜中获取硝酸盐是改善心脏健康的一种特别有效的方法。 一氧化氮的重要性 使用一氧化氮来帮助调节您身体的许多功能,即使它在技术上是一种自由基。您的身体需要从成分中制造一氧化氮,其中包括维生素 C 和硝酸盐。如果没有足够的这些组成部分,您将无法产生足够的一氧化氮。这会影响许多身体系统,包括: ※免疫系统 :您的免疫系统是一个包含许多不同种类细胞的大型系统。一氧化氮有助于这些细胞与入侵者交流并更快地做出反应。 ※循环系统 :一氧化氮似乎可以帮助您的身体扩张和收缩您的血管。这可以改善您的血压,从而改善您的心脏健康。 ※运动和肌肉表现 :一氧化氮可能与身体表现的轻微改善有关。接受硝酸盐补充剂的运动员似乎比没有接受补充剂的运动员更慢。在您的饮食中添加更多硝酸盐可能有助于提高您的一氧化氮水平并改善您的运动表现。 一氧化氮的食物来源 由于硝酸盐可以转化为健康的一氧化氮,因此食用富含天然硝酸盐的食物可以帮助您简单轻松地提高一氧化氮水平。这十种食物富含天然硝酸盐。 1. 菠菜 在所有常吃的植物中,菠菜的硝酸盐含量最高。一份 100 克菠菜可含有 24 至 387 毫克硝酸盐。根据植物在收获前面临的生长条件,存在的硝酸盐含量可能会有很大差异。 2. 白菜 像菠菜一样,白菜是一种富含硝酸盐的绿叶蔬菜。根据其生长条件,一头白菜每百克蔬菜中可能含有 103 到 309 毫克的硝酸盐。 3. 胡萝卜 如果您更喜欢根状蔬菜,那么胡萝卜可以为您提供所需的硝酸盐。100 克胡萝卜可能含有 92 至 195 毫克的硝酸盐。 4. 芥菜 另一个很好的叶状硝酸盐来源是芥菜。这些美味的蔬菜每 100 克含有 70 到 95 毫克的硝酸盐,使它们成为最稳定的硝酸盐
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土霉素(是什么,性质,结构,用途)
作者:德尔塔 日期:2022-03-28
土霉素是什么? 土霉素是一种四环素,用于**由多种革兰氏阳性和革兰氏阴性微生物引起的感染,包括肺炎支原体、鼠疫杆菌、大肠杆菌、流感嗜血杆菌(呼吸道感染)和肺炎双球菌。它具有抗菌药物、蛋白质合成抑制剂、抗菌剂、抗炎药和细菌代谢物的作用。它是土霉素两性离子的互变异构体。 土霉素性质 土霉素分子式 C22H24N2O9 土霉素分子量 460.4g/mol 土霉素密度 1.634g/cm3 在 20 °C 土霉素外观 无臭蓬松黄色固体或黄色粉末 土霉素熔点 184.5℃ 土霉素沸点 565.29°C 土霉素溶解性 水溶液中微溶 土霉素结构 土霉素用途 ※用于作物或与作物种植相关的产品 ※用于化学的改性剂 ※抑制细菌生长或繁殖 ※抑制椰子树的致命黄化 ※可作为眼用软膏或悬浮液使用
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土霉素(概述,对狗和猫的用途,注意事项和副作用,对狗和猫的剂量信息)
作者:德尔塔 日期:2022-03-28
土霉素概述 ※土霉素,也称为利夸霉素,是一种抗生素,通过抑制狗和猫的蛋白质合成和生长来抑制细菌。 ※土霉素属于一类被称为四环素的药物。该类别中的其他相关药物包括强力霉素、四环素和米诺环素。 ※土霉素对多种细菌以及单细胞(原生动物)生物有效。它对感染眼睛、口腔、骨骼、呼吸道、鼻窦和血细胞的细菌有效。 ※土霉素是一种处方药,只能从兽医处或通过兽医的处方获得。 ※这种药物未被食品和药物管理局批准用于家畜以外的动物,但它被兽医合法地规定为一种额外标签药物。 土霉素对狗和猫的用途 ※土霉素用于狗和猫**细菌感染,包括鼻窦呼吸道感染、伤口感染、肺炎、口腔感染和血细胞感染。 ※土霉素被认为是**犬血细胞和蜱传感染的**药物,如落基山斑疹热、莱姆病、埃立克体病和猫传染性贫血(血巴尔通体病)。然而,这些感染最常见的**是强力霉素。 ※土霉素还用于**动物的原生动物感染(单细胞生物)。 ※它还用于**结膜炎,尤其是猫。 ※土霉素对寄生虫(肠道蠕虫)、螨虫、病毒或真菌引起的感染无效。 土霉素注意事项和副作用 ※虽然由兽医开出的处方通常是安全有效的,但土霉素会对某些动物产生副作用。 ※土霉素不应用于已知对药物过敏或过敏的动物。应谨慎用于患有肝脏或肾脏(肾脏)疾病的宠物。 ※高剂量时,土霉素可能会降低食欲并导致胃和肠道问题。 ※土霉素可能与其他药物相互作用。咨询您的兽医,以确定您的宠物正在接受的其他药物是否会与土霉素相互作用。此类药物包括口服抗酸剂。 ※人们因服用四环素而最常担心的是它会影响儿童的骨骼和牙齿发育。土霉素和其他四环素可使幼小动物的牙齿变色。在成人牙齿完全萌出之前不要给药。 ※高剂量的土霉素可导致肾损伤。 ※应避免在怀孕动物中使用土霉素,因为可能会出现肝脏问题。 土霉素对狗和猫的剂量信息 ※在未事先咨询您的兽医的情况下,绝不应进行药物**。 ※狗和猫的常用剂量为每 12 小时口服20 毫克/千克。 ※通常的注射剂量是每 24 小时肌肉注射10 毫克/公斤。
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熊果苷(是什么,性质,结构,用途)
作者:德尔塔 日期:2022-03-28
熊果苷是什么? 熊果苷是从熊果属熊果植物和其他杜鹃花科常见植物的干叶中提取的。它存在于食品、非处方药和草药膳食补充剂中。最常见的是,它是皮肤护理和化妆品中的一种活性成分,作为皮肤美白剂,防止各种皮肤状况下的黑色素形成,包括皮肤色素沉着或黑素细胞功能亢进。它也被用作泌尿系统的抗感染药和利尿剂。熊果苷有天然和合成两种形式,它可以由乙酰溴葡萄糖合成。熊果苷是黑素细胞中酪氨酸酶(E.C.1.14.18.1)的竞争性抑制剂,在体外观察到无毒浓度下对黑色素合成的抑制作用。熊果苷对黑素细胞的细胞毒性更小。 熊果苷性质 熊果苷分子式 C12H16O7 熊果苷分子量 272.25g/mol 熊果苷密度 1.358g/cm3 熊果苷熔点 199.5℃ 熊果苷沸点 375°C 熊果苷外观 白色粉末 熊果苷溶解性 溶于水和醇;微溶于乙醚;不溶于苯、氯仿、CS2 熊果苷结构 熊果苷用途 ※在化妆品中作为亮肤剂 ※氧化抑制剂、阻聚剂、摄影色彩稳定剂、中间体 ※熊果苷被建议作为一种潜在的镇咳药 ※用于个人护理产品,包括化妆品、洗发水、香水、肥皂、乳液、牙膏等 ※在无毒浓度下,熊果苷抑制培养的人角质形成细胞中酪氨酸酶的活性,同时对酪氨酸酶 mRNA 的表达或酶的合成影响最小
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熊果苷的(简介,工作原理,种类,副作用)
作者:德尔塔 日期:2022-03-28
熊果苷的简介 熊果苷是从对苯二酚中提取的一种广泛应用的皮肤美白剂。它是纯天然的,可以从熊果、蔓越莓、蓝莓和梨中提取。然而,通过乙酰溴葡萄糖对对苯二酚的作用,合成生产也是可能的。熊果苷在减少色素沉着方面的能力已经被多年来的各种研究证明和证实。2018年发表在《面部美容手术》杂志上的一项研究发现,熊果苷有效地将黑色素含量降低到约39%。除了美白皮肤,熊果苷还具有改善皮肤纹理的抗氧化特性。由于这一特性,它也被用于抗衰老产品中。 熊果苷的工作原理 作为对苯二酚的衍生物,熊果苷在亮肤方面的作用类似。为了了解熊果苷的工作原理,我们应该首先检查导致色素沉着过度的原因。我们的肤色取决于我们皮肤上黑色素的数量。我们拥有的黑色素越多,我们的肤色就越深。黑色素是由黑色素细胞产生的。这些细胞含有一种叫做酪氨酸酶的酶,它主要负责导致皮肤变黑。每当您的皮肤接触到紫外线时,酪氨酸酶就会被激活。虽然黑色素对于保护我们的皮肤免受太阳有害射线的伤害很重要,但在某些区域过度暴露会导致不均匀。这就是导致色素沉着过度的原因。熊果苷通过抑制酪氨酸酶活性起作用,从而减少黑色素的产生。发生这种情况时,皮肤会变得更轻、更均匀。 熊果苷的种类 有两种熊果苷-α 和β。 在两者之间,前者的制造成本更高,但更有效。 1.α-熊果苷 α-熊果苷(4-羟基苯基α-吡喃葡萄糖苷)是可用的最纯的熊果苷形式。它也可溶于水,使皮肤更容易吸收。这里有一些关于含有阿尔法熊果苷的产品的注意事项。 由于制造成本高,它们通常很昂贵。 因此,如果您看到声称含有这种成分的廉价产品,您可能要三思而后行。含有α-熊果苷的产品在美白方面非常有效。 在正确的浓度下,这种药物的存在可以极大地使那些患有色素沉着过度的人受益。 2.β-熊果苷 另一种熊果苷是β类。 与它的 alpha 等价物相比,它的生产成本更低,而且效果不佳。 尽管如此,它仍然会产生相当显着的效果。如果护肤品的成分表没有提到 alpha,可以肯定地说它
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熊果苷(介绍,与对苯二酚的比较,与曲酸的比较,优势)
作者:德尔塔 日期:2022-03-28
熊果苷介绍 熊果苷是一种特殊的成分,可以自然地帮助减少和淡化皮肤的颜色。 凭借这种特殊机制,它被放入称为皮肤美白剂的产品类别中。 事实证明,随着年龄的增长,皮肤开始出现肤色不均和肤色不均。 这在很大程度上与老化对皮肤的影响有关,但最终的结果是脸部可能看起来有斑点和变色。亮肤剂提供了一种美容方式,可以自然地均匀肤色并恢复年轻的肌肤!由于这种效果,皮肤美白剂变得非常强大。熊果苷使其成为此类产品,并且可能是此类产品中**和最安全的产品之一。熊果苷通过抑制黑色素细胞中一种叫做酪氨酸酶的酶起作用。黑色素细胞是皮肤中赋予皮肤色素和颜色的细胞。黑色素细胞的有趣之处在于它们通过增加黑色素的产生来发挥作用,从而为皮肤提供色调或颜色渐变。因此,如果您可以“减少”黑色素细胞中黑色素的产生,您就可以有效地淡化皮肤的某些区域并减少整体色素(即使是您身体正常的色素!)。 熊果苷与对苯二酚的比较 虽然熊果苷是一种更安全的美白剂,但对苯二酚更受欢迎。熊果苷和对苯二酚都通过减少黑色素细胞产生黑色素起作用,但它们的不同之处在于前者仅抑制酪氨酸酶活性。另一方面,对苯二酚对黑素细胞表现出致命的反应。在 Inoue 等人 2013 年的一项研究中,对苯二酚能够下调黑色素细胞分化的早期阶段。另一方面,熊果苷仅通过抑制酪氨酸酶表达来抑制黑色素生成。对苯二酚由于其有害影响,特别是对孕妇的影响,在此之前受到了不好的批评。后来发现损坏是因为产品中存在汞。即使有那份报告,对苯二酚在一些国家仍然被禁止。虽然它是一种有效的美白剂,但对苯二酚对黑素细胞表现出毒性,对其他蛋白质产生不利影响。也有人担心它是致癌的。一般来说,对苯二酚在美白方面比熊果苷更有效,但其效力带来的风险更大。这就是为什么许多含有对苯二酚的产品在分配前需要处方的原因。在两者之间进行选择时,**坚持使用更安全的熊果苷。然而,当你有非常顽固的黑斑和其他色素沉着问题时,可能是时候看看对苯二酚的力
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甲烷(是什么,性质,结构,用途)
作者:德尔塔 日期:2022-03-28
甲烷是什么? 甲烷是一种单碳化合物,其中碳通过单键连接到四个氢原子。甲烷是一种无色、无味、无毒但易燃的气体(沸点-161℃)。它也被称为沼气或甲基氢化物。甲烷很容易被点燃。甲烷蒸气比空气轻,在长期暴露于火或高温下,容器可能会剧烈破裂并爆炸。它具有化石燃料、温室气体成员和细菌代谢物的作用。甲烷是一种单核母体氢化物、一种单碳化合物、一种气体分子实体和一种烷烃。它用于制造其他化学品并作为燃料天然气的成分。 甲烷性质 甲烷分子式 CH4 甲烷分子量 16.043g/mol 甲烷密度 0.422g/cm3 甲烷熔点 -182.4℃ 甲烷沸点 -161.5℃ 甲烷闪点 -188 °C 甲烷外观 无色无味的气体 甲烷溶解性 微溶于丙酮;溶于乙醇、乙醚、苯、甲苯、甲醇 甲烷结构 甲烷用途 ※用于甲醇生产中 ※照明和烹饪气体的成分 ※用于制造氢气、氰化氢、氨、乙炔、甲醛、有机合成 ※天然气的成分(约 85% 的甲烷) ※通过蒸汽裂解或部分氧化转化为氢气和一氧化碳的石化产品来源 ※以天然气的形式,甲烷被用作燃料、炭黑的来源以及制造合成蛋白质的原材料 ※燃料和燃料添加剂
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甲烷的(简介,来源,人类来源,气候影响)
作者:德尔塔 日期:2022-03-28
甲烷的简介 每次奶牛打嗝或放屁时,都会有一点甲烷飘到大气中。从奶牛体内喷出的每一口气,加在一起,都会对气候产生重大影响,因为甲烷是一种强效温室气体——在 100 年的时间尺度上,在使地球变暖方面比二氧化碳强28 倍,并且在 20 年间,其功率提高了 80 倍以上。这些影响不仅仅是假设的:自工业革命以来,大气中的甲烷浓度增加了一倍多,地球所经历的大约 20% 的变暖可归因于气体。大气中没有那么多甲烷——大约 十亿分之 1,800,大约相当于游泳池内两杯水的量。它在大气中的浓度大约是二氧化碳的200 倍,二氧化碳是最丰富和最危险的温室气体。但是甲烷的化学形态在吸收热量方面非常有效,这意味着在大气中添加一点甲烷会对地球变暖的程度和速度产生重大影响。 甲烷是一种简单的气体,由一个碳原子和四个氢原子臂组成。与 CO2等其他温室气体相比,它在大气中的时间相对短暂——任何给定的甲烷分子,一旦喷入大气,就会持续存在大约十年前它被循环使用。与一个 CO2分子可以持续漂浮在地球表面上方的几个世纪相比,这只是一个昙花一现。但是甲烷的来源很多,因此大气负荷不断再生或增加。 甲烷的来源 今天,大气中大约 60% 的甲烷来自科学家认为是人类造成的来源,而其余的来自人类开始以戏剧性方式影响碳循环之前就存在的来源。大多数甲烷的自然排放来自潮湿的来源:湿地,其中包括沼泽。许多微生物就像哺乳动物一样,因为它们吃有机物质并吐出二氧化碳——但许多生活在静止的、缺氧的地方,如浸水的湿地土壤,会产生甲烷,然后泄漏到大气中。总的来说,现代大气中漂浮的甲烷中约有三分之一来自湿地。 还有多种其他天然甲烷来源。它从一些石油和天然气沉积物附近的地下自然渗出,并从一些火山口中渗出。它从北极融化的永久冻土层中渗出,并在平静的浅海下的沉积物中积聚;它从燃烧的景观中飘出,以二氧化碳的形式进入大气;它是由白蚁在啃食成堆的木质碎屑时产生的。但除湿地外,所有这些其他自然资源每年仅占总排放量的 10%
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甲烷与气候变化的关系
作者:德尔塔 日期:2022-03-28
甲烷与气候变化的关系 目前,大气中甲烷的浓度大约是工业化前水平的两倍半,并且还在稳步增加。这种上升对气候变化具有重要意义。甲烷排放量的估计具有高度的不确定性,但最新的综合估计(在全球甲烷预算中提供)表明,全球每年的甲烷排放量约为 570 公吨。这包括来自自然源的排放(约占排放量的 40%)和源自人类活动的排放(其余 60%,称为人为排放)。全球甲烷预算综合了自上而下的研究和自下而上的估计结果,以提供 2008 年至 2017 年的全球甲烷排放数据。人为甲烷排放的最大来源是农业,约占排放量的四分之一,紧随 其后的是农业能源部门,包括煤炭、石油、天然气和生物燃料的排放。 为什么要关注石油和天然气的甲烷排放? 甲烷对气候变化具有重要影响,尤其是在近期内。两个关键特征决定了不同温室气体对气候的影响:它们在大气中停留的时间长度以及它们吸收能量的能力。甲烷在大气中的寿命比 CO2短得多(与 CO2 的数百年相比约为 12 年),但它是一种更有效的温室气体,当它存在于大气中时会吸收更多的能量。有多种方法可以结合这些因素来估计对全球变暖的影响;最常见的是全球变暖潜势(GWP)。这可用于表示以 CO 2 当量表示的一吨温室气体排放量,以提供温室气体总排放量的单一度量(以 CO 2 -eq 表示)。政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 在考虑其对 20 年时间范围的影响 (GWP20) 时表示甲烷的 GWP 介于 84-87 之间,在考虑其对 100 年时间范围的影响时 (GWP100) 表示介于 28-36 之间. 这意味着如果考虑其 100 年的影响,一吨甲烷可以被认为相当于 28 到 36 吨CO2。除了对气候的影响之外,甲烷还会影响空气质量,因为它是形成地面(对流层)臭氧(一种危险的空气污染物)的一种成分。解决人类活动产生的所有甲烷排放源很重要,但有理由关注石油和天然气作业的排放。首先,虽然排放也来自煤炭和生物能源,但石油和天然气运营可能是能源部门最大的排放源。其次,我们的分析显示了经济有效地减少它们的明确范围。
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甲酸钠(是什么,性质,结构,用途)
作者:德尔塔 日期:2022-03-28
甲酸钠是什么? 甲酸钠是一种有机钠盐,一种潮解性结晶盐,分子式为HCOONa,通常通过将一氧化碳(以煤气发生形式)通过加热的氢氧化钠制成,甲酸钠主要用于制造甲酸、草酸钠和草酸以及皮革的铬鞣,它具有缓冲剂和收敛剂的作用。 甲酸钠性质 甲酸钠分子式 HCOONa 甲酸钠分子量 68g/mol 甲酸钠密度 1.9g/cm3 甲酸钠熔点 253.0°C 甲酸钠沸点 360 °C 甲酸钠外观 吸湿性白色颗粒或结晶粉末 甲酸钠溶解性 微溶于醇,溶于乙醚,甘油 甲酸钠结构 甲酸钠用途 ※用于各种用途的通用粘合剂 ※在分析化学中作为贵金属的沉淀剂 ※缓冲强矿物酸以提高 PH ※纺织工业中的酸化剂,皮革鞣制 ※一种电镀剂和还原剂 ※润滑剂和润滑剂添加剂 ※石油生产专用的加工助剂
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硫化钠(是什么,性质,结构,用途)
作者:德尔塔 日期:2022-03-28
硫化钠是什么? 硫化钠是一种黄色的固体薄片,带有硫磺(臭鸡蛋)气味。它是用于指代化合物 Na2S 但更常见的是其水合物 Na2S.9H2O 的名称。两者都是提供强碱性溶液的无色水溶性盐。如果暴露在潮湿空气中,硫化钠很容易自热,并可能导致附近的可燃材料着火。通常由硫酸钠与煤或氢气加热而制得。硫化钠可用于制造颜色和染料。它还可用于制造其他化学品、金属或采矿(矿石加工)以及废水、土壤和工艺污泥处理。 硫化钠性质 硫化钠分子式 Na2S 硫化钠分子量 78.04g/mol 硫化钠密度 1.86 g/mL 硫化钠熔点 950 °C 硫化钠外观 黄色的固体 硫化钠溶解性 微溶于醇;不溶于乙醚 硫化钠结构 硫化钠用途 ※生产核反应堆重水 ※生皮脱毛和拉毛 ※脱硫粘胶人造丝 ※在矿石浮选、金属精炼、雕刻、棉布印刷中,作为化学中间体,作为实验室试剂 ※用于造纸过程中 ※金矿石湿法冶金,摄影试剂,分析试剂