分散深蓝hgl的化学品名叫什么
分散深蓝HGL分子式:C23H25BrN6O10分子量:625.41CAS号:性质:蓝灰色粉状。能溶于丙酮。染色时,遇铁色光基本不变;遇铜色光变化较大。制备方法:由2,4-二硝基氯苯出发,经甲氧基化、还原、羟乙基化、再还原、酯化、酰化,制得酰化物。同时,从2,4-二硝基苯胺出发,经溴化、重氮化,制得重氮盐。然后,由重氮盐与酰化物进行偶合,接着通过过滤、研磨、干燥及商品化处理,而得到产品。原料消耗(kg/t)二硝基氯苯 650 纯碱 500二硝基苯胺 130 烧碱 350乙醇 1000 盐酸(31%) 500环氧乙烷 250 次氯酸盐(10%) 180溴素 150 铁粉 350硫化钠(63.5%) 250 亚硝酸钠 150乙酐 1000 扩散剂NNO 800冰醋酸 1500 活性炭 60硫酸 3920 拉开粉 5用途:该品是高温型分散染料中染深蓝、藏青的主色染料,升华牢度高,耐干热定型,广泛应用于涤/棉布的热熔轧染。高温高压法染深性好,但对碱敏感,染浴应保持pH值5-6。该品还可染三乙酸纤维,染色较染涤纶偏红。但不适于染二醋纤、锦纶和腈纶。该品采用热熔连轧染和高温高压法可染涤/粘中长纤维织物。分散橙HGL性质: 深红色粉末。在纯涤纶上的牢度:日晒6,皂洗4~5,升华(180℃/30s)4~5。由邻硝基对甲氧基苯胺重氮化后与6-羟基-3-氰基-4-甲基-2-吡啶酮偶合而成。用于涤纶及其混纺织物的染色。苯并咪唑酮橙HGL性质:橙色粉末。密度1.50g/cm3。熔点330℃。耐光、耐热、耐溶剂及耐迁移性优良。2-氯-5-三氟甲基苯胺重氮化后与5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮偶合,并进行颜料化处理而制得。适用于汽车(面漆)、油墨以及聚氯乙烯等树脂的着色。兄弟 有没有你需要的?
[ jiā ]
镓(Gallium)是灰蓝色或银白色的金属,符号Ga,原子量69.723。镓的熔点很低,但沸点很高。纯液态镓有显著的过冷的趋势,在空气中易氧化,形成氧化膜。
基本信息
中文名称:镓
外文名称:Gallium
元素符号:Ga
原子量:69.723
发现人:布瓦博得朗
CAS号:7440-55-3
原子序数:31
每层电子排布:2,8,18,3
密度(20℃):5.91g/cm³
熔点:29.8℃
密度(25℃):5.904g/cm³
EINECS号:231-163-8
危险品运输号:UN 3264 8/PG 3
沸点:2403℃
发现时间:公元1875年
镓在地壳中的浓度很低。在地壳中占总量的0.0015%。它的分布很广泛,但不以纯金属状态存在,而以硫镓铜矿(CuGaS2)形式存在,不过很稀少,经济上也不重要。镓是闪锌矿、黄铁矿、矾土、锗石工业处理过程中的副产品。
自然界中常以微量分散于铝土矿、闪锌矿等矿石中。由铝土矿中提取制得。在高温灼烧锌矿时,镓就以化合物的形式挥发出来,在烟道里凝结,镓常与铟和铊共生。经电解、洗涤可以制得粗镓,再经提炼可得高纯度镓。
时下世界90%以上的原生镓都是在生产氧化铝过程中提取的,是对矿产资源的一种综合利用,通过提取金属镓增加了矿产资源的附加值,提高氧化铝的品质降低了废弃物"赤泥"的污染,因此非常符合当前低碳经济以最小的自然资源代价获取最大利用价值的原则。镓在其它金属矿床中的含量极低,经过一定富集后也只能达到几百克/吨,因而镓的提取非常困难,另一方面,由于伴生关系,镓的产量很难由于镓价格上涨而被大幅拉动,因此,原生镓的年产量极少,全球年产量不足300吨,是原生铟产量的一半,如果这种状况不能得到改善,未来20-30年这些金属镓将会出现严重短缺。
物理性质
淡蓝色金属,在29.76℃时变为银白色液体。液态镓很容易过冷即冷却至0℃而不固化。微溶于汞,形成镓汞齐。镓能浸润玻璃,故不宜使用玻璃容器存放。
受热至熔点时变为液体,再冷却至0℃而不固化,由液体转变为固体时,其体积约增大3.2%。硬度1.5~2.5。常温时镓在干燥空气中稳定。
很容易水解,尤其是在生理学的pH值下。纯镓是银白色的,可以浸润玻璃,沸点很高,在大约1500℃时有很低的蒸汽压。
熔点: 29.76℃ ;沸点:2403℃ ;密度 5.904g/cm³
化学性质
外围电子排布4s4p,位于第四周期第ⅢA族。
在潮湿空气中氧化,加热至500℃时着火。室温时跟水反应缓慢,跟沸水反应剧烈生成氢氧化镓放出氢气。加热时溶于无机酸或苛性碱溶液。能跟卤素、硫、磷、砷、锑等反应。
镓在干燥空气中较稳定并生成氧化物薄膜阻止继续氧化,在潮湿空气中失去光泽。与碱反应放出氢气,生成镓酸盐。能被冷浓盐酸浸蚀,对热硝酸显钝性,高温时能与多数非金属反应溶于酸和碱中,镓在化学反应中存在+1、+2和+3化合价,其中+3为其主要化合价。镓的活动性与锌相似,却比铝低。镓是两性金属,既能溶于酸(产生Ga)也能溶于碱。镓在常温下,表面产生致密的氧化膜阻止进一步氧化。加热时和卤素、硫迅速反应,和硫的反应按计量比不同产生不同的硫化物。
生理学:还没有发现镓有生理微量元素的功能。和铝一样,它只通过肠道很微量的吸收。可以利用三氧化二镓在老鼠、家鼠、狗肺部沉积的数据。
皮下注射镓后,镓在组织中的分布模式是定时的,这和静脉注射很相似。镓在组织中的分布模式取决于摄入镓的剂量。主要的排泄渠道是尿液。癌症患者对镓的清理分为两阶段,半衰期分别为87分钟和24.5小时。
镓的毒性是和生物的种类相关的。在服用浓度高于750mg/kg时才会表现出对人肾脏的毒性。对老鼠的实验表明,镓会导致镓,钙和磷酸盐在肾中的沉积,这会堵塞肾腔。
分析化学:Dymov和Savostin曾对镓的分析化学作了全面的回顾。由于镓在环境中的浓度很低,灵敏度是选择探测方法时的主要问题。由于这个原因,最常用荧光计和中子活化法。可以在测量前对样品进行浓缩,例如,通过溶剂提取,提高了灵敏度,但增加了劳动量。8-羟基醌常用于生物材料中镓的荧光测定法。水杨醛二氯腙化碳作为荧光物质,使探测极限降到了2ng/L。pyrrolidinecarbodithioate和二乙基二硫代氨基甲酸盐的混合物用于在中子活化法前提取镓。镓的探测极限可以达到1ng/L。
原子序数:31
原子量:69.72
共价半径:125皮米
离子半径:82皮米
第一电离能
578.8kJ/mol
电负性
1.6
毒理性质:镓的毒性是和生物的种类相关的。在一项研究中,老鼠的LD50大于220mg/kg,狗的只有18mg/kg。狗的死亡是由于肾功能的衰竭。
镓和镓的化合物有微弱的毒性,但是没有任何文献表明镓有生殖毒性。相反,硝酸镓可以用于治疗某些疾病。镓容易附着到桌面、手、还有手套上留下黑色的斑迹。
折叠编辑本段应用领域
折叠工业用途
制造半导体氮化镓、砷化镓、磷化镓、锗半导体掺杂元纯镓及低熔合金可作核反应的热交换介质高温温度计的填充料有机反应中作二酯化的催化剂。
镓的工业应用还很原始,尽管它独特的性能可能会应用于很多方面。液态镓的宽温度范围以及它很低的蒸汽压使它可以用于高温温度计和高温压力计。镓化合物,尤其是砷化镓在电子工业已经引起了越来越多的注意。没有能利用的精确的世界镓产量数据,但是临近地区的产量只有20吨/年。
镓-68会发射正电子,可以用于正电子断层成像。
镓铟合金可用于汞的替代品。
折叠医学应用
在观察到癌组织对67Ga有吸引力之后,美国国家癌症学会指出稳定的镓对于啮齿动物的肿瘤很有疗效。这曾在癌症病人身上试验过。当服用剂量为750mg/kg时,镓对人的肾脏有害。不停的灌输镓的配制药品可以降低镓对肾小管的毒性。
折叠编辑本段制备方法
可由铝土矿或闪锌矿中提取。 最后经电解制得纯净镓。
主要从炼锌废渣和炼铝废渣中回收提取。
工业生产以工业级金属镓为原料,用电解法、减压蒸馏法、分步结晶法、区域熔融法进一步提纯,制得高纯镓。 电解法 以99.99%的工业级金属镓为原料,经电解精炼等工艺,制得高纯镓的纯度≥99.999%。以≥99.999%的高纯镓为原料,经拉制单晶或其他提纯工艺进一步提纯,制得高纯镓的纯度≥99.99999%。
折叠编辑本段储存方法
由于液态镓的密度高于固体密度,凝固时体积膨胀,而且熔点很低,储存时会不断地熔化凝固。所以使用玻璃储存会撑破瓶子和浸润玻璃造成浪费,镓适合使用塑料瓶(不能盛满) 储存。
折叠编辑本段最新研发
2014年9月23日,美国北卡罗来纳州一个科研团队日前研发出一种可进行自我修复的变形液态金属,距离打造"终结者"变形机器人的目标更进一步。
科学家们使用镓和铟合金合成液态金属,形成一种固溶合金,在室温下就可以成为液态,表面张力为每米500毫牛顿。这意味着,在不受外力情况下,当这种合金被放在平坦桌面上时会保持一个几乎完美的圆球不变。当通过少量电流刺激后,球体表面张力会降低,金属会在桌面上伸展。这一过程是可逆的:如果电荷从正转负,液态金属就会重新成为球状。更改电压大小还可以调整金属表面张力和金属块粘度,从而令其变为不同结构。
北卡罗来纳州立大学副教授迈克尔·迪基(Michael Dickey)说:"只需要不到一伏特的电压就可改变金属表面张力,这种改变是相当了不起的。我们可以利用这种技术控制液态金属的活动,从而改变天线形状、连接或断开电路等。"
此外,这项研究还可以用于帮助修复人类切断的神经,以避免长期残疾。研究人员宣称,该突破有助于建造更好的电路、自我修复式结构,甚至有一天可用来制造《终结者》中的T-1000机器人。
是一类具有通式S=C-SR1(OR2)的化合物,其中R1除烃基外还可以是钾或钠。以二硫化碳为基本原料,与乙醇、碱反应即得黄原酸酯ROC(=S)SM(M=K或Na),它继续反应毋须分离,加卤代烃即得黄原酸酯ROC(=S)SR′。用作有机合成中间物。
S=C-SR1(OR2)
-OR2连接在碳原子上,R1、R2可以为烃基。
油漆固化剂的cas号是等级,主要用作环氧树脂的固化剂,主要用于要求低色泽,低气味,高抗弯强度和耐化学性的环氧配方,适用于地坪涂料,铺路填料和混合料。
油漆固化剂常温下为无色或微黄色液体,不溶于水,溶于乙醇,乙醚,熔点-32℃,沸点164℃,具强腐蚀性,强刺激性,是药物,农药和其他有机合成的原料,可用于酯化及聚合的催化剂,燃料氯化剂,染色助剂,浓缩剂等。
油漆当中可以加入固化剂,油漆和固化剂之间的比例一般来说会按照2:1来加入,另外还有可能会加入稀释剂,稀释剂的量大概加入的是15%到20%之间,可以结合它的浓度,对于稀释剂以及固化剂进行增减。
使用方法还是比较简单的,施工之前,在油漆桶中加入固化剂,一边加入,一边搅拌,之间的比例要配置好,先按照配比混合之后才能够使用,而且要在规定的时间之内用完,要不然后期就会固化,如果没有加入到固化剂,有些油漆施工之后是不能够被固化的。
01、化学合成
人工合成虾青素含量以顺式结构为主,并且在人体内不能转化成天然的反式构型。美国食品管理局(FDA)仅批准人工合成的虾青素用于水产养殖的添加剂,中国农业部2011年318号公告也做了相同的规定。动物体对化学合成的虾青素吸收能力较弱,并且与天然虾青素相比其着色能力和生物效价低得多,随着天然虾青素产业的兴起,这种低效的产品会逐渐被淘汰。
02、雨生红球藻
据目前所知雨生红球藻是虾青素含量最高的微藻,也是所有己知的虾青素合成生物体中积累量最高的物种,其积累量最高可达细胞干重的4%。除雨生红球藻外,衣藻、绿球藻、栅藻、小球藻、雪藻等绿藻在不利的环境条件下也会积累或多或少的虾青素;血红裸藻中虾青素的含量也可达细胞干重的0.5%。但包括雨生红球藻在内的这些虾青素合成绿藻的缺点是:通常生长较慢,需要较长的培养周期;虾青素的积累是逆境胁迫的产物,在正常的生长条件下没有合成或很少合成;诱导虾青素积累的逆境胁迫与藻细胞生物量积累是一对矛盾。雨生红球藻在生长过程中,在舒适的环境下,雨生红球藻的绿色细胞可以活动,主要靠分裂繁殖。在恶劣的条件下,如缺乏营养或干燥,细胞会失去运动功能,形成很厚的细胞壁,以孢子的形式存在。当转变成这种孢子形式的时候,雨生红球藻就会聚集淀粉和脂肪作为细胞的能量和碳源。当脂肪合成后,细胞会产生虾青素。
绿色的能游动的雨生红球藻细胞
红色的雨生红球藻厚壁孢子
虾青素作为抗氧化剂可以保护脂肪不被氧化,以及保护细胞内的DNA链不受紫外线辐射的影响。这种囊状形式的藻成为不动孢子,以这种形式,就算是在苛刻的条件下它也可以生存较长时间。虾青素含量和雨生红球藻中的蛋白量成反比。雨生红球藻越成熟,其虾青素含量越高,蛋白质越低。蛋白质越高其产品稳定性越差,也意味着产品质量越差(如图所示)。
03、甲壳类动物加工的废弃物
甲壳类动物的甲壳中含有虾青素,可以利用废弃的甲壳提取虾青素。当前,虾蟹加工业每年有几千万吨的甲壳类水产品的废弃物。但甲壳中虾青素的含量很低,而灰分和几丁质含量则较高,这极大地限制了虾青素的提取和再利用。
目前,挪威等国采用的青贮技术的回收率较高(180pg/g废弃物),且纯度也较其它处理方法高。但它的产量还是比较低,产品纯度不高。而且其生产条件要求苛刻,生产成本高。因此,目前仅有极少数国家采用此途径生产虾青素。
04、真菌
某些真菌也可以合成虾青素,如红发夫酵母、深红酵母、粘红酵母等。其中,红发夫酵母中虾青素积累量较高,野生株系中达细胞干重的0.05%左右,某些突变株系中最多可达0.3%,并且其中所合成的类胡萝卜素中虾青素是主要成分,因而是目前微生物发酵生产虾青素普遍采用的菌株。红发夫酵母也被认为是除雨生红球藻外最为合适的虾青素来源。但酵母内虾青素的积累也受发酵时各种环境因子的影响,会随发酵培养基的改变而改变,受温度、PH值、溶氧、碳氮源等的影响也比较大。另外,与红球藻相似的是,红发夫酵母中虾青素的积累与菌体的生长速率也是一对矛盾,往往是在改变发酵条件用于增加虾青素的合成量时菌体的产率相应降低。