• 二甲基苯基二氢吡喃
    二甲基苯基二氢吡喃

    二甲基苯基二氢吡喃 : 2,4-Dimethyl-6-phenyldihydropyraneFenyranePelargene二甲基苯基二氢吡喃有强烈的玫瑰、香叶样的花香香气,并伴有辛香香韵。外观为液体,沸点95℃/133Pa,为异构体之混合物。根据Naarden公司提供的资料,二甲基苯基二氢吡喃的急性毒性数据:口服LD503.7ml/kg(大鼠)。商品规格制 造 商 品  名 最低含量(

    0
  • 丁基二甲基二氢吡喃
    丁基二甲基二氢吡喃

    丁基二甲基二氢吡喃 : 6-Butyl-2,4-dimethyldihydropyraneGyrane丁基二甲基二氢吡喃有新鲜的青香,花香香气,并伴有香叶样的香韵。外观为液体,沸点65~68℃/800Pa,为异构体之混合物。根据有关资料报道,丁基二甲基二氢吡喃的急性毒性数据:口服LD505g/kg(大鼠),皮试LD505g/kg(兔子)。另据Naarden公司提供的资料,口服LD5010ml/kg

    1
  • 抗爆剂
    抗爆剂

    抗爆剂 : 能提高汽油的辛烷值及抗爆性的化学品称抗爆剂。在汽油发动机的燃烧室内,在点火之前,往往会有未燃燃料与空气的混合气自燃的所谓爆震现象。因此要求汽油具有不易发生爆震现象的性质,即抗爆性,它用辛烷值来衡量,所以抗爆剂又称辛烷值改进剂。1921年发现四乙基铅可作抗爆剂以来,1923年美国开始在汽油中使用,40年内一直

    1
  • 莰烯
    莰烯

    莰烯 : 一种萜烯化合物。学名3,3-二甲基-2-亚甲基降冰片烷。分子式C10H16,分子量136.24。为无色结晶体。具有类似樟脑香气。d-旋光体熔点45~46℃,旋光度+104°。L-旋光体熔点51~52℃,旋光度-85°。市售商品为混合体,熔点45℃,沸点159℃。d-莰烯存在于樟脑油,姜黄油,白菖莆油,薰衣草油,橙花油中。L-莰烯存在于冷杉油、铁杉

    0
  • 糠醛
    糠醛

    糠醛 : 又称呋喃甲醛。纯品是无色液体有特殊香味,在光、热、空气和无机酸的作用下很快变黄,并发生树脂化。相对密度1.1598,折射率1.5261,熔点-38.7℃,沸点161.7℃。工业品是褐色液体,溶于水,与乙醇、乙醚混溶,与蒸气一同挥发,蒸气与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限2.1% (体积),自燃温度392℃。用于制合成树脂、电绝缘材料、清

    11
  • 抗白内障药
    抗白内障药

    抗白内障药 : 晶状体由水溶性蛋白质——α-晶状体蛋白和β-晶状体蛋白组成,但容易变性。例如因肝功能障碍引起色氨酸、酪氨酸代谢异常时,若产生醌类化合物,晶状体蛋白就会变性成α-类晶体和β-类晶体。导致晶状体浑浊,成为白内障。下面介绍根据这一理论创制的两个治疗药及植物油提取物制剂。①白内停(卡他林、睛明) 这是日本

    2
  • 均相法
    均相法

    均相法 : 纤维素纤维在均相介质中的酯醚化反应可分为两类:(1) 反应在多相介质中开始,而在单相介质中结束,工业上制备纤维素黄原酸酯属于此类制备方法;(2) 反应在均相介质中开始和完成,纤维素的反应从开始至完成都在均相介质中进行,反应试剂在纤维素纤维中的扩散和反应与其形态、超分子结构无关。工业上以二氯甲烷均相法制备

    2
  • 均相固载催化剂
    均相固载催化剂

    均相固载催化剂 : 通过某种工艺使过渡金属络合物均相催化剂固定在惰性聚合物或无机物载体上,得到均相固载催化剂。这类催化剂在保持均相催化剂原有优点的基础上,再利用多相催化反应的特点,克服了均相催化反应的缺点,使其具有反应条件温和、选择性好、反应速度快、反应历程及活性中心清晰、与产物易分离等优点。均相催化剂固

    2
  • 咔唑
    咔唑

    咔唑 : 又称9-氮(杂)芴。无色小鳞片晶体,相对密度1.10,沸点355℃、熔点245℃,露于紫外光中呈现强的荧光和长时间的磷光,不溶于水,稍溶于乙醇、乙醚和苯,溶于氯仿、冰醋酸、二硫化碳和汽油,不溶于无机酸溶液。存在于煤焦油中。由于环具有芳香族性,在9-位上的氢呈弱酸性,可与碱反应成盐。该盐和氯乙酸乙酯缩合,然后皂化,可合成

    6
  • 拒水拒油剂AG-471,AG-310
    拒水拒油剂AG-471,AG-310

    拒水拒油剂AG-471,AG-310 : 本品为全氟烷基丙烯酸酯共聚物,外观为白色乳液,pH值3~4,非离子型,相对密度1.04~1.07 (25℃),有效成分18%~30%。可用于棉及涤/棉等织物的拒水拒油整理,有优良的拒水拒油效果。使用本品时,可加入交联剂后有较好的耐洗性,亦可和六羟树脂同浴作耐久性拒水拒油整理,并可和阻燃剂同浴作拒水拒油阻燃

    0
  • 卷发剂
    卷发剂

    卷发剂 : 卷发的目的是使头发卷曲定型,经过修饰和造型后更能体现人们的美好型貌。头发主要由水不溶性的角质蛋白构成(约占95%),其特点是胱氨酸含量很高,而胱氨酸又是一种含二硫键的氨基酸,这些氨基酸按头发的长轴方向通过肽键(酰胺键)结合成多肽链,肽链间通过盐键、氢键和硫-硫键等各种侧链键合在一起,形成网状结构。这些键

    2
  • 均相催化
    均相催化

    均相催化 : 催化剂与反应物处于均匀的相同的气相或液相状态,以及能均匀溶解在反应体系中进行催化作用的过程,称为均相催化过程。这类催化剂称为均相催化剂。催化剂与反应物均为气相时,称为气相均相催化反应; 催化剂和反应物均为液相时则称为液相均相催化反应。主要的均相催化剂有以下几种。(1) 液态或可溶于反应系统的均相酸

    2
  • 多层式化妆水
    多层式化妆水

    多层式化妆水 : 又称摇均型化妆水。这种化妆水居于透明化妆水和乳剂化妆水之间。上层为油分,下层为水分。由于加有少量表面活性剂,使用时经过摇动,油分分散到水分中形成水包油型乳化态。这与透明均匀的化妆水不同,由于摇动,大量掺进了各种油分,在使用感觉上具有特色,更由于含有锌粉,有消炎的作用。如果再加入其他有关药物,在

    0
  • 各向异性膜
    各向异性膜

    各向异性膜 : 各向异性膜是指膜的化学结构或物理结构在不同部位其性质不同的膜。其代表物为表层与内部结构不同的非对称膜和整个膜的结构分布均不相同的镶嵌膜。①化学组成相同的各向异性膜。从高分子溶液制膜时,或多或少会在膜的厚度方面出现非对称性,这种非对称性的形成过程是:当高分子溶液向基体扩展,溶液蒸发时,在溶液-

    2
  • 杂化材料
    杂化材料

    杂化材料 : 采用物理的、化学的分子构成技术,利用原子、分子间的作用力(如氢键、配位键、缺电子键、范德华力、静电作用力、电荷移动力等),使两种以上的有机、无机或金属材料杂化,而制成的具有新型原子、分子集合结构的一种材料,称为杂化材料。杂化材料可分为:功能性杂化材料、结构性杂化材料及仿生性杂化材料。功能性杂化材

    1
  • 杂多酸
    杂多酸

    杂多酸 : 是两种以上的不同含氧酸缩合而成的复杂多元酸(相对分子质量可高于4000),也可以将其视为一种特殊的多核配位化合物。1826年Berzélius将钼酸根和磷酸根离子的混合溶液酸化加热时,最早发现了这类化合物,得到了杂多酸阴离子[PO4·Mo12O36]3-,其中P为杂原子或中心原子。杂多酸阴离子和金属离子所形成的盐叫作杂多酸盐,

    4
  • 肌醇
    肌醇

    肌醇 : 又称环己六醇、六羟基环己烷、环己糖醇、肉肌糖、Phaseomannite、不旋肌醇。本品为广泛存在于动植物中的环状醇。1850年从心肌中分离出来。本品在动植物中以游离的环状醇或其各种化合物的形式存在。广义讲存在着9种异构体,均为椅式[2],在此所称肌醇系指9种异构体的总称,其中7种为非旋光体,两种为旋光体(左旋体和右旋

    5
  • 杀螟硫磷
    杀螟硫磷

    杀螟硫磷 : 又称杀螟松、O,O-二甲基-O-(4-硝基-3-甲苯基)硫代磷酸酯、Novathion、Accothion。黄棕色油状液体。有蒜臭气味。相对分子质量277.25。相对密度1.3227。沸点140~145℃(0.0133×103Pa)、118℃(6.666Pa)、97℃(5.33Pa)。折射率1.5528(25℃)。蒸气压0.8000×10-3Pa(20℃)。几乎不溶于水,微溶于石油醚,易溶于乙醇、乙

    2
  • 5′-肌苷酸钠
    5′-肌苷酸钠

    5′-肌苷酸钠 : 又称肌苷-5′-磷酸二钠、5′-肌苷酸二钠。有无水物、二水合物、七水合物、八水合物和十二水合物。市售品为各种水合物的混合物,平均含7.5水。属于核苷酸类的盐。无水物为无色至白色结晶,或结晶性粉末。无嗅。有特殊鲜味。味阈值0.012%。相对分子质量352.17。略有吸湿性,但不潮解。不溶于乙醇和乙醚,易溶于水(

    1
  • 杀螨酯
    杀螨酯

    杀螨酯 : 又称4-氯苯基-4′-氯苯磺酸酯、螨卵酯、K6451、Estonmite、Genite883、LethalaireG-58、Ovotox、Mi tran、Orthotran、Ovochlor、Ovortan。从苯中折出者为白色结晶。相对分子质量303.16。熔点86.5~86.8℃。不溶于水,微溶于乙醇(25℃时95%乙醇为1.4),溶于丙酮(25℃时130.0)、四氯化碳(25℃时41.0)、环与烷(25℃时11

    1

免费获取咨询

今日已有1243人获取咨询

免费咨询

热门服务

更多