• 二苯基铍
    二苯基铍

    二苯基铍 : 化学式(C6H5)2Be。分子量163.22。白色晶体。熔点244~248℃(分解)。溶于乙醚、四氢呋喃、苯、二甲苯等。与乙醚形成二苯基铍二乙醚加合物(C6H5)2Be·[O(C2H5)2]2,在真空中加热至130℃脱去乙醚。与苯基锂或氢化锂的乙醚溶液反应得络合物Li[Be(C6H5)3]或Li[Be(C6H5)2H]O(C2H5)2。由二苯基汞与铍在210~220℃共热制

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  • 二苯基锌
    二苯基锌

    二苯基锌 : 化学式(C6H5)2Zn。分子量219.59。白色针状晶体。熔点107℃(在氢气氛中)。沸点280~285℃(在氢气氛中)。易溶于苯、乙醚,溶于氯仿。遇水分解。与苯基锂或氢化锂在二甲苯中反应生成Li[Zn(C6H5)3]或Li[Zn(C6H5)2H]。由氯化锌与苯基锂在乙醚中或锌与二苯基汞在沸腾二甲苯中反应制得。

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  • 二苯基铅
    二苯基铅

    二苯基铅 : 化学式(C6H5)2Pb。分子量361.41。深蓝红色无定形粉末。熔点100℃(分解)。不溶于乙醇,溶于苯,呈单体。由氯化铅与苯基溴化镁在0~2℃反应而得。

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  • 二级相变
    二级相变

    二级相变 : 以各相的化学位和化学位的一级偏微商全相等为特征的相平衡。但化学位的二级偏微熵不全相等。例如,氦(He)在1.013×105帕以及约2K处,两种液相He(Ⅰ)与He(Ⅱ)达到相平衡,这时它们不但化学位相等,且无相变热以及体积变化(参见“一级相变”)。但是,两相的热容(Cp)不等。以此类推,还可定义更高级的相变。三级与高级相

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  • 二级反应
    二级反应

    二级反应 : 指反应速度与反应物浓度的平方成正比的化学反应。较为常见。例如,气相反应中碘化氢分解,乙烯、丙烯的二聚反应等;液相反应中加成、硝化、卤化等反应,双分子基元反应一般也是二级反应。其动力学方程式与化学反应的类型有关:(1)反应物只有一种,如aA→产物,相应的动力学方程式为; (2)反应物有两种,如aA+bB→产物,动

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  • 二苯基汞
    二苯基汞

    二苯基汞 : 化学式(C6H5)2Hg。分子量354.80。白色透明针状晶体。有毒!比重2.318(25℃)。熔点125~126℃。沸点204℃(1,399帕),高于306℃时分解。不溶于水,微溶于热乙醇、乙醚,溶于苯、氯仿、二硫化碳。由钠汞齐与溴苯在二甲苯中作用制得。用于制备杀虫剂等。

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  • 反式-4-癸烯醛
    反式-4-癸烯醛

    反式-4-癸烯醛 : trans-4-Decenal反式-4-癸烯醛有强烈的醛香香气,稀释时则呈现出甜橙、青香和花香的香韵。外观为液体,沸点90~100℃/2kPa。瑞士GIV公司生产反式-4-癸烯醛,其产品规格为:含量不少于96%(色谱法),d2040.840~0.845,n20D1.440~1.444,闪点78℃。反式-4-癸烯醛可用于日化香精配方中,用量在1%以内。IFRA没有限制规

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  • 四甲基己醛
    四甲基己醛

    四甲基己醛 : 2,3,5,5-Tetramethyl hexanalAldehyde TMH四甲基己醛有新鲜的醛香,并带有草香和花香香韵,清新的青香气息。外观为液体。德国Dragoco公司生产四甲基己醛,其产品规格为:含醛量不少于98%(肟化法),d2040.830~0.837,n20D1.427~1.433,闪点66℃。四甲基己醛可由四甲基己醇氧化或脱氢制得(德国专利2723636)。四甲基己

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  • 反式-2-己烯醛
    反式-2-己烯醛

    反式-2-己烯醛 : trans-2-HexenalHexen-2-alLeaf aldehyde反式-2-己烯醛又称为叶醛,它天然存在于香茅油、樟脑油,以及茶叶、桑叶和葡萄、苹果、草莓等水果中。反式-2-己烯醛在稀释状态下有令人愉快的绿叶青香和水果香气。外观为液体,沸点146~150℃,80℃/8.6kPa,d204~0.849,n20D~1.448,闪点38℃。已知的制取能符合调香要求

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  • 2-壬烯醛
    2-壬烯醛

    2-壬烯醛 : 2-Nonenalα-Nonenyl aldehyde2-壬烯醛天然存在于鸢尾油,以及葡萄、胡萝卜、黄瓜、西红柿等果蔬植物中。2-壬烯醛在高浓度时有强烈、尖刺的油脂和鸢尾根香气,稀释至0.1%浓度以下时,则油脂气减少,鸢尾香气突出,并伴有花香和青香香韵。外观为液体,沸点189℃,99℃/1.6kPa,d204~0.860,n20D~1.454,闪点84℃。根据RIF

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  • 三甲基己醛
    三甲基己醛

    三甲基己醛 : 3,5,5-Trimethyl hexanalVandor BVerdinal三甲基己醛有很强烈的青香香气、醛香香气。外观为液体,沸点67~68℃/333.3Pa。根据RIFM提供的资料,三甲基己醛的急性毒性数据:口服LD503.2g/kg(大鼠),皮试LD502.5g/kg(兔子)。商品规格制 造 商 最低含量(色谱法)/% dt2t1 t2/t1 n20D 闪点/℃IFF(1992) 90 0.818~0.826

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  • 甲基辛基乙醛
    甲基辛基乙醛

    甲基辛基乙醛 : Methyl octyl acetaldehydeAldehyde C-11 MOA2-Methyl-1-decanal甲基辛基乙醛在稀释时有强烈的醛香、花香以及柑橘香气。外观为液体,沸点71℃/100Pa。根据RIFM提供的资料,甲基辛基乙醛的急性毒性数据:口服LD505g/kg(大鼠),皮试LD505g/kg(兔子)。商品规格制 造 商 最低含量(色谱法)/% dt2t1 t2/t1 n20D 闪点/

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  • 甲基壬基乙醛
    甲基壬基乙醛

    甲基壬基乙醛 : Methyl nonyl acetaldehydeAldehyde C-12 MNA2-Methyl-1-Undecanal甲基壬基乙醛有强烈的醛香,并伴有龙涎香、柑橘和草香香韵。外观为液体,沸点232℃,114℃/1.3kPa。根据RIFM提供的资料,甲基壬基乙醛的急性毒性数据:口服LD50 5g/kg(大鼠),皮试LD5010g/kg(兔子)。商品规格制 造 商 最低含量/% dt2t1 t2/t1 n20D

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  • 肉豆蔻醛
    肉豆蔻醛

    肉豆蔻醛 : Myristic aldehydeTetradecyl aldehydeAldehyde C-14肉豆蔻醛天然存在于樟脑木油等精油里。它有温柔的油脂气息,略带柑橘和鸢尾样的香气。外观为液体,遇冷成为蜡状固体,熔点23℃,沸点260℃。肉豆蔻醛容易聚合,生成熔点为65℃的固体。贮存时要予以充分注意。根据RIFM提供的资料,肉豆蔻醛的急性毒性数据:口服LD505g

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  • 十三醛
    十三醛

    十三醛 : Tridecanaln-Tridecyl aldehydeAldehyde 13-13十三醛天然存在于柠檬油和黄瓜里。正十三醛有柑橘和圆柚似的香气,并带有蜡和油脂的气息。外观为液体,遇冷凝固,沸点251℃,128℃/1.3kPa,熔点14℃。根据德国Henkel公司提供的资料,十三醛的急性毒性数据:口服LD505g/kg(大鼠)。Henkel公司生产的十三醛为正构和异构十三醛

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  • 甲基己基乙醛
    甲基己基乙醛

    甲基己基乙醛 : Methyl hexyl acetaldehydeMethylhexylacetaldehyde甲基己基乙醛有强烈的醛香和花香香气,并有甜橙和百合香韵。外观为液体,沸点82~83℃/2.666kPa。根据RIFM提供的资料,甲基己基乙醛的急性毒性数据:口服LD505g/kg(大鼠),皮试LD505g/kg(兔子)。美国IFF公司生产甲基己基乙醛,其产品规格为:含量不少于90%(色谱法

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  • 电晕处理
    电晕处理

    电晕处理 : 所谓“电晕”就是当通过导体的电压超过某临界值时,在导体的表面或靠近表面处出现蓝紫色的辉光放电,这是由于高电压造成周围空气电离而产生的现象。在胶粘剂产品的生产中,常用电晕处理来改变一些塑料基材的表面自由能,以获得良好的涂布性和粘基力。例如在双向拉伸聚丙烯 (BOPP) 封箱胶带生产中,BOPP的表面张力仅为

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  • 电泳漆
    电泳漆

    电泳漆 : 又称电沉积涂料。所谓电泳是在较低浓度的水性涂料中,将被涂物作为电极,通入电流后,使电极上沉积出均匀漆膜的一种涂装法,适于该涂装法的水性涂料称为电泳漆。按照被涂物作为阴极或阳极,分为阳离子电泳漆和阴离子电泳漆两种。电泳漆涂装与一般水性浸涂涂料不同,具有泳透力,适用于结构复杂的组装件及涂装困难的大型构

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  • 电容器封装用环氧树脂
    电容器封装用环氧树脂

    电容器封装用环氧树脂 : 由改性环氧树脂、颜料及触变剂等助剂组成。以改性环氧树脂与定量颜料、触变剂为原料,经混合、分散、研磨后制得多种型号的产品。产品固化时间短,一般为30min。电绝缘性能好,阻燃性ULV-0。用于有机薄膜电容器的浸渍封装,也可用于小型电子元件和电阻器、电感器的浸渍封装。

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  • 电渗析膜
    电渗析膜

    电渗析膜 : 用电位势能为驱动力完成带电物质的分离过程的膜称为电渗析膜。常见的渗析过程中,溶质是在膜两侧液体化学势能差的作用下发生扩散的,因而速率很慢。采用电位势能差以后,可以加快带电物质在介质中的迁移速率,实现快速分离的目的。能用作电渗析膜基本材料的主要是由聚乙烯、聚砜、聚氧乙烯等制得的离子交换膜。在这

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