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乙酸钾水溶液是浓度越高PH越低吗

傻傻的猎豹
魁梧的店员
2022-12-30 14:37:50

乙酸钾水溶液是浓度越高PH越低吗?

最佳答案
专一的手套
稳重的秀发
2026-04-20 00:54:01

不是.

乙酸甲是碱性的,乙酸是弱酸,氢氧化钾是强碱,所以形成的盐是弱碱盐.

所以相对来说,乙酸甲浓度越高,pH越高.

乙酸甲的溶液pH在7.5左右,用试剂测的话,紫色石蕊成碱性,而酚酞不变色.

最新回答
复杂的咖啡豆
隐形的故事
2026-04-20 00:54:01

乙酸甲脒不能存在冰箱里面。据查询相关信息显示,乙酸甲脒的存储条件问,常温,避光,通风干燥处,密封保存,而冰箱是不符合要求的。冰箱是保持低温的一种器具,通过使食物或其他物品保持恒定低温冷态以避免其腐败。

迷路的魔镜
健康的火车
2026-04-20 00:54:01

没什么影响,柏金(Perkin)反应是指芳香醛与酸酐在碱的催化下,发生亲核加成反应,脱去一分子羧酸,生成α,β-不饱和芳酸的反应。乙酸钾又称醋酸钾,分子式是C2H3KO2,分子量为98.1423,该品用作脱水剂、纤维处理剂和分析试剂。乙酸甲,冰乙酸与氢氧化钾反应而得,.取碳酸氢钾2000g,加入水1000g。在加热和搅拌下慢慢加入98%醋酸650g。有大量二氧化碳气体产生。控制加酸速度,使溶液不致溢出。加完醋酸后,煮沸溶液约半小时,稍冷后过滤。在不断搅拌下蒸发滤液至温度达160~180℃,此时大部分结晶析出。用力搅拌并冷却,抽滤出结晶。用氢氧化钾中和醋酸水溶液,浓缩溶液使结晶析出,所得结晶在180℃下干燥1日。该品用作脱水剂、纤维处理剂和分析试剂。医药工业中作为青霉菌培养基,在可的松醋酸酯、氢化泼尼桦醋酸酯、地塞米松醋酸酯、倍他美松、肤轻松醋酸酯等生产中,都要用乙酸钾作原料。用作分析试剂和催化剂。用作分析试剂,调节ph值。用作干燥剂。制造透明玻璃。用于医药工业。在熔融状态时可用于处理氟塑料,295℃/30min,改善表面的粘接性能。还用作脱水剂、缓冲剂。亦可以催化CTBN端羧基与环氧基的反应。.检定酒石酸,干燥剂,调节pH值,制造透明玻璃。 医药工业中作为青霉菌培养基,在可的松醋酸酯、氢化泼尼桦醋酸酯、地塞米松醋酸酯、倍他美松、肤轻松醋酸酯等生产中,都要用乙酸钾作原料。

俏皮的翅膀
自信的超短裙
2026-04-20 00:54:01

兽用的消毒防腐药的种类很多,它们的作用和临床上的应用也各不相同,根据化学分类,主要的有以下几类:

酸类:盐酸、硼酸、乳酸等。

碱类:氢氧化钠(苛性钠)、石灰(生石灰)。

酚类:苯酚(石炭酸)、煤酚(甲酚)。

醇类:乙醇(酒精)。

氧化剂:过氧化氢、高锰酸钾、过氧乙酸。

卤素类:漂白粉、次氯酸钠溶液、碘。

重金属类:升汞、红汞、硫柳汞、硝酸银。

表面活性剂:新洁尔灭、洗必泰。

染料类:利凡诺(雷佛奴尔)、甲紫(龙胆紫)。

挥发性烷化剂:甲醛、乌洛托品、戊二醛等。

魁梧的百合
安详的咖啡豆
2026-04-20 00:54:01
在20℃时:

纯乙酸密度为1.049g/ml

纯水密度为1.000g/ml

浓度

"1:9”

表示“1体积原装纯乙酸与9体积溶剂

(如水)混合”。

这种乙酸水溶液

溶质浓度

质量分数:

1.049/(1.049+1.000*9)

=1.049/10.049

=10.4%

潇洒的裙子
老实的香烟
2026-04-20 00:54:01

文献截图有没有,看看原文你是不是翻译错了

是不是下面这个?

中文名称:甲亚胺-H酸

中文别名:H酸甲亚胺H-酸甲亚胺H酸-甲亚胺偶氮甲碱H

稳重的红牛
野性的哑铃
2026-04-20 00:54:01
分类

药物

配伍药物

配伍使用结果

青霉素类

青霉素钠、钾盐;氨苄西林类;阿莫西林类

喹诺酮类、氨基糖苷类、(庆大霉素除外)、多黏菌类

效果增强

四环素类、头孢菌素类、大环内酯类、氯霉素类、庆大霉素、利巴韦林、培氟沙星

相互拮抗或疗效相抵或产生副作用,应分别使用、间隔给药

维生素C、维生素B、罗红霉素、Vc多聚磷酸酯、磺胺类、氨茶碱、高锰酸钾、盐酸氯丙嗪、B族维生素、过氧化氢

沉淀、分解、失败

头孢菌素类

“头孢”系列

氨基糖苷类、喹诺酮类

疗效、毒性增强

青霉素类、洁霉素类、四环素类、磺胺类

相互拮抗或疗效相抵或产生副作用,应分别使用、间隔给药

维生素C、维生素B、磺胺类、罗红霉素、氨茶碱、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、盐酸强力霉素

沉淀、分解、失败

强利尿药、含钙制剂

与头孢噻吩、头孢噻呋等头孢类药物配伍会增加毒副作用

氨基糖苷类

卡那霉素、阿米卡星、核糖霉素、妥布霉素、庆大霉素、大观霉素、新霉素、巴龙霉素、链霉素等

抗生素类

本品应尽量避免与抗生素类药物联合应用,大多数本类药物与大多数抗生素联用会增加毒性或降低疗效

青霉素类、头孢菌素类、洁霉素类、TMP

疗效增强

碱性药物(如碳酸氢钠、氨茶碱等)、硼砂

疗效增强,但毒性也同时增强

Vc、Vb

疗效减弱

氨基糖苷同类药物、头孢菌素类、万古霉素

毒性增强

大观霉素

氯霉素、四环素

拮抗作用,疗效抵消

卡那霉素、庆大霉素

其他抗菌药物

不可同时使用

大环内酯类

红霉素、罗红霉素、硫氰酸红霉素、替米考星、吉他霉素(北里霉素)、泰乐菌素、替米考星、乙酰螺旋霉素、阿齐霉素

洁霉素类、麦迪素霉、螺旋霉素、阿司匹林

降低疗效

青霉素类、无机盐类、四环素类

沉淀、降低疗效

碱性物质

增强稳定性、增强疗效

酸性物质

不稳定、易分解失效

四环素类

土霉素、四环素(盐酸四环素)、金霉素(盐酸金霉素)、强力霉素(盐酸多西环素、脱氧土霉素)、米诺环素(二甲胺四环素)

甲氧苄啶、三黄粉

稳效

含钙、镁、铝、铁的中药如石类、壳贝类、骨类、矾类、脂类等,含碱类,含鞣质的中成药、含消化酶的中药如神曲、麦芽、豆鼓等,含碱性成分较多的中药如硼砂等

不宜同用,如确需联用应至少间隔2小时

其他药物

四环素类药物不宜与绝大多数其他药物混合使用

氯霉素类

氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考

喹诺酮类、磺胺类、呋喃类

毒性增强

青霉素类、大环内酯类、四环素类、多黏菌素类、氨基糖苷类、氯丙嗪、洁霉素类、头孢菌素类、维生素B类、铁类制剂、免疫制剂、环林酰胺、利福平

拮抗作用,疗效抵消

碱性药物(如碳酸氢钠、氨茶碱等)

分解、失效

喹诺酮类

砒哌酸、“沙星”系列

青霉素类、链霉素、新霉素、庆大霉素

疗效增强

洁霉素类、氨茶碱、金属离子(如钙、镁、铝、铁等)

沉淀、失效

四环素类、氯霉素类、呋喃类、罗红霉素、利福平

疗效降低

头孢菌素类

毒性增强

磺胺类

磺胺嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲恶唑、磺胺对甲氧嘧啶、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺噻唑

青霉素类

沉淀、分解、失效

头孢菌素类

疗效降低

氯霉素类、罗红霉素

毒性增强

TMP、新霉素、庆大霉素、卡那霉素

疗效增强

磺胺嘧啶

阿米卡星、头孢菌素类、氨基糖苷类、利卡多因、林可霉素、普鲁卡因、四环素类、青霉素类、红霉素

配伍后疗效降低或抵消或产生沉淀

抗菌增效剂

二甲氧苄啶、甲氧苄啶(三甲氧苄啶、TMP)

参照磺胺药物的配伍说明

参照磺胺药物的配伍说明

磺胺类、四环素类、红霉素、庆大霉素、黏菌素

疗效增强

青霉素类

沉淀、分解、失效

其他抗菌药物

与许多抗菌药物用可起增效或协同作用,其作用明显程度不一,使用时可摸索规律。但并不是与任何药物合用都有增效、协同作用,不可盲目合用

洁霉素类

盐酸林可霉素(盐酸洁霉素)、盐酸克林霉素(盐酸氯洁霉素)

氨基糖苷类

协同作用

大环内酯类、氯霉素

疗效降低

喹诺酮类

沉淀、失效

多黏菌素类

多黏菌素

磺胺类、甲氧苄啶、利福平

疗效增强

杆菌肽

青霉素类、链霉素、新霉素、金霉素、多黏菌素

协同作用、疗效增强

喹乙醇、吉他霉素、恩拉霉素

拮抗作用,疗效抵消,禁止并用

恩拉霉素

四环素、吉他霉素、杆菌肽

抗病毒类

利巴韦林、金刚烷胺、阿糖腺苷、阿昔洛韦、吗啉胍、干扰素

抗菌类

无明显禁忌,无协同、增效作用。合用时主要用于防治病毒感染后再引起继发性细菌类感染,但有可能增加毒性,应防止滥用

其他药物

无明显禁忌记载

抗寄生虫药

苯并咪唑类(达唑类)

长期使用

易产生耐药性

联合使用

易产生交叉耐药性并可能增加毒性,一般情况下应避免同时使用

其它抗寄生虫药

长期使用

此类药物一般毒性较强,应避免长期使用

同类药物

毒性增强,应间隔用药,确需同用应减低用量

其他药物

容易增加毒性或产生拮抗,应尽量避免合用

助消化与健胃药

乳酶生

酊剂、抗菌剂、鞣酸蛋白、铋制剂

疗效减弱

胃蛋白酶

中药

许多中药能降低胃蛋白酶的疗效,应避免合用,确需与中药合用时应注意观察效果

强酸、碱性、重金属盐、鞣酸溶液及高温

沉淀或灭活、失效

干酵母

磺胺类

拮抗、降低疗效

稀盐酸、稀醋酸

碱类、盐类、有机酸及洋地黄

沉淀、失效

人工盐

酸类

中和、疗效减弱

胰酶

强酸、碱性、重金属盐溶液及高温

沉淀或灭活、失效

碳酸氢钠(小苏打)

镁盐、钙盐、鞣酸类、生物碱类等

疗效降低或分解或沉淀或失效

酸性溶液

中和失效

平喘药

茶碱类(氨茶碱)

其它茶碱类、洁霉素类、四环素类、喹诺酮类、盐酸氯丙嗪、大环内酯类、氯霉素类、呋喃妥因、利福平

毒副作用增强或失效

药物酸碱度

酸性药物可增加氨茶碱排泄、碱性药物可减少氨茶碱排泄

维生素类

所有维生素

长期使用、大剂量使用

易中毒甚至致死

B族维生素

碱性溶液

沉淀、破坏、失效

氧化剂、还原剂、高温

分解、失效

青霉素类、头孢菌素类、四环素类、多黏菌素、氨基糖苷类、洁霉素类、氯霉素类

灭活、失效

C族维生素

碱性溶液、氧化剂

氧化、破坏、失效

青霉素类、头孢菌素类、四环素类、多黏菌素、氨基糖苷类、洁霉素类、氯霉素类

灭活、失效

消毒防腐类

漂白粉

酸类

分解、失效

酒精(乙醇)

氯化剂、无机盐等

氧化、失效

硼酸

碱性物质、鞣酸

疗效降低

碘类制剂

氨水、铵盐类

生成爆炸性的碘化氮

重金属盐

沉淀、失效

生物碱类

析出生物碱沉淀

淀粉类

溶液变蓝

龙胆紫

疗效减弱

挥发油

分解、失效

高锰酸钾

氨及其制剂

沉淀

甘油、酒精(乙醇)

失效

过氧化氢(双氧水)

碘类制剂、高锰酸钾、碱类、药用炭

分解、失效

过氧乙酸

碱类如氢氧化钠、氨溶液等

中和失效

碱类(生石灰、氢氧化钠等)

酸性溶液

中和失效

氨溶液

酸性溶液

中和失效

碘类溶液

生成爆炸性的碘化氮

跳跃的电灯胆
醉熏的毛衣
2026-04-20 00:54:01

醋酸甲地孕酮胶囊一种我们很少听到的药物,主要治疗身体出现肾癌、子宫内膜癌、乳腺癌等病情,有利于抑制身体癌细胞扩展,也可以有效缓解食欲不振症状,还可以避孕。那么,醋酸甲地孕酮胶囊可以治疗子宫内膜增生吗?

醋酸甲地孕酮胶囊治疗子宫内膜增生吗

醋酸甲地孕酮胶囊可以治疗子宫内膜增生。子宫内膜增生的出现主要是由于人体的内分泌失调、患有内分泌功能性的肿瘤或者子宫内膜病变等所引起的。如果一旦确诊应该注意及时的在医生的指导下,根据具体病症进行治疗,可以通过药物治疗,必要可采取手术,要遵医嘱定期复查内膜情况。子宫内膜增生的患者应该注意饮食,最好食用低脂肪的食物,不要吃热性、含有激素类的食物,可以多吃新鲜的蔬菜和水果。

醋酸甲地孕酮分散片可以用于晚期乳腺癌和晚期子宫内膜癌的治疗,同时对肾癌、前列腺癌和卵巢癌也有一定的疗效,可以改善晚期肿瘤癌患者的食欲。子宫内膜癌是因为子宫内膜过度增生导致的,醋酸甲地孕酮分散片能够抑制子宫内膜的增生,所以醋酸甲地孕酮分散片对治疗子宫内膜癌也是有作用的。尽管艾诺克醋酸甲地孕酮分散片能帮助我们治疗某些晚期恶性肿瘤,但能有效提高晚期恶性肿瘤患者的生活质量,但我们在使用艾诺克乙酸甲地孕酮分散片时要注意到,必须要做好一些晚期恶性肿瘤疾病的监测工作,特别是对于没有控制高血压的病人,要谨慎使用艾诺克甲地孕酮分散片进行治疗。

吃醋酸甲地孕酮胶囊会发胖吗

吃醋酸甲地孕酮片之后会出现体重增加的情况,这主要是由于患者体内的脂肪与体细胞的体积都在增加造成的,所以看上去就变胖了。除此之外,该药还会导致患者出现乳房痛,阴道出血,月经失调以及脸潮红,恶心呕吐,腹泻,高血压,皮疹,瘙痒,呼吸困难等现象。内分泌失调也会引起发胖,没有用过这种药的发胖妇女比比皆是。无需恐惧药物发胖,凡是药物引起的发胖,停药后都会自行恢复正常。醋酸甲地孕酮属于孕激素,对脂质代谢会有一定的影响,治疗过程中出现发胖也不奇怪。有病,该用的药还是要用的,用药后可能会出现一些不良反应,但比起疾病本身带来的不利影响,要轻微得多,可以忽略不计。吃醋酸甲地孕酮片会胖,它所造成的体重增加的情况与食欲的改善有一定的关系。吃醋酸甲地孕酮片还会引发其它不良反应,一旦不良反应严重,就必须要咨询药师,找到合理的处理方案。

朴素的羊
顺心的小白菜
2026-04-20 00:54:01
1.苯类:

苯、联苯、异丙苯、乙基苯、丁基苯、135三甲苯、碘代苯、氯苯、对二氯苯、邻二氯本、间二氯苯、对硝基氯代苯、2,4二硝基氯代苯、对硝基溴代苯、六氢代苯、邻溴氯苯、第二丁基苯、第三丁基苯、偶氮苯、聚氯羟苯、硝基苯、间二硝基苯、甲苯、二甲苯、对二甲苯、1,2,4,5四甲基苯、三氯甲苯、3,4二氯甲苯、间溴甲苯、间硝基甲苯、2,4二硝基甲苯,2,4一二硝基氟苯,二乙烯苯,过氧化羟异丙苯。

2.胺类:

氨水、甲胺(水溶液)、二甲胺溶液、乙二胺、三甲胺、二乙胺、三乙胺、正丙胺、异丙胺、1,2-丙二胺、正丁胺、二正丁胺、三正丁胺、特丁胺、仲丁胺、二仲丁胺、异戊胺、环戊胺、环己胺、二环己胺、正庚胺、二正辛胺、三正辛胺、正葵胺、乙烯亚胺、硫化胺、苯胺、二苯胺、邻甲苯胺、对甲苯胺、4-甲苯磺酰胺、间甲苯胺、间苯二胺、邻联甲苯胺、邻甲苯联胺、苄胺(苯甲胺)、N-苄基苯胺、邻氯苯胺、间氯苯胺、间溴苯胺、对硝基苯胺、间硝基苯胺、2,4二硝基苯胺、邻硝基对甲苯胺、N-甲基苯胺、N-N-二已基苯胺、邻乙氧苯胺、3-3二甲氧基联苯胺、甲酰胺、N-N二甲基乙酰胺、乙酰乙酰苯胺、氰乙酰苯胺、N-N二乙基乙二胺、羟(基)乙基乙二胺、四甲基乙二胺NNNN、NNNN四甲基乙烯二胺、四丁基氢氧化胺、乙醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺、六甲基磷酰三胺、1,6已二胺。

3.醇类:

甲醇、无水甲醇、苯甲醇、乙醇、无水乙醇、β-苯乙醇、β-巯基乙醇、α-二甲胺基乙醇、二乙氨基乙醇、2-氨基-1丁醇、α-甲基3丁烯-乙醇、α-丁烯-乙醇、2-氯乙醇、α-溴乙醇、2,溴乙醇、硫代乙醇、乙二醇、一缩二乙二醇、二缩三乙二醇、正丙醇、异丙醇、3-氯丙醇1,3二氯2,丙醇,(1,2)丙二醇丙烯醇、丙炔醇、1,4-丁二醇、正丁醇、异丁醇、仲丁醇、叔丁醇、正戊醇、异戊醇、环戊醇、叔戊醇、正己醇、环己醇、4-甲基环己醇、1,6己二醇、正庚醇、正辛醇、正辛醇-2、异辛醇、糠醇、甲硫醇、乙二硫醇、正丁硫醇、1,3丙二硫醇。

4.烯、腈类:

偏氯乙烯、四氯乙烯、氯丙烯、溴丙烯、苯乙烯、α-、氯化苄、青化苄、对硝基氯化苄、溴化苄、四氢萘、乙腈、氯化乙腈、苯甲腈、β溴丙腈、丙二腈、偶氮二异丁腈、丁二腈、丙烯腈、四氯乙炔、呋喃、四氢呋喃、呋喃酰胺F、四氢化哌喃、3,4二氢吡喃、α-甲基砒啶、砒啶、3,5二甲基砒啶、4-甲基砒啶、4二甲氨基砒啶、1,2,3,4-四氢砒啶、六氯砒啶、α甲基哌啶、过氧化氢叔丁基、喹啉。

5.醚类:

乙醚、无水乙醚、三氟化硼乙醚溶液、β-β’二氯二乙醚、乙二醇乙醚、苯甲醚、对溴苯甲醚、对氨基苯甲醚、间硝基苯甲醚、乙二醇独甲醚、乙二醇二甲醚、六甲基二硅醚、三缩三乙二醇二甲醚、叔丁基甲醚、二苯醚(苯醚)、二甲流醚、正丙醚、异丙醚、石油醚。

6.酮类:

丙酮、工业丙酮、乙酰丙酮、氯丙酮、丙酮基丙酮、三氟乙酰丙酮、甲基异丁基甲酮、甲基异丙基甲酮、V溴苯乙酮、N-溴代苯乙酮、氯苯乙酮、丁酮、3-甲基酮-2、2-戊酮、4-甲戊酮-2、环乙酮、3-丁烯γ--酮

7.脂类:

苯甲酸甲酯、乙酸甲酸甲酯酯、氯乙酸甲酯、三氯乙酸甲酯、溴乙酸甲酯、三氟乙酸甲酯、正戊酸甲酯、巴豆酸甲酯、丙烯酸甲酯、乙烯乙酸甲酯、水杨酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯、硫酸二甲酯、草酸二甲酯、草酸乙甲酯、乙酸乙酯、氯乙酸乙酯、溴乙酸乙酯、氰乙酸乙酯、乙酰乙酸乙酯、甲酸乙酯、氯甲酸乙酯、苯甲酸乙酯、α-氯丙酸乙酯、碳酸二乙酯、溴丙二酸二乙酯、(邻)苯二甲酸二乙酯、乙二酸二乙酯、原甲酸三乙酯、2氨基苯甲酸甲酯、对氨基苯甲酸乙酯、乙酸丁酯、氯甲酸异丁酯、磷酸二丁酯、磷酸三丁酯、二酸二丁酯、乙酸正戊酯、乙酸异戊酯、乙酸正丁酯、二酸二正辛酯、(邻)苯二甲酸二千酯、氟磷酸二异丙酯、磷酸二异辛酯、乙酸异丙酯、磷酸三甲苯酯、异硫氢酸本酯、乙酸乙烯酯、甲酸苄酯、肼基甲酸叔丁酯、东莨菪内酯、甲苯2,4二异氰酸酯、1.4丁内酯

8.醛类:

甲醛、苯甲醛、呋喃甲醛(糠醛)、苯乙醛、间氯苯甲金属醛、乙醛、水合(氯醛)三氯乙醛、正戊醛、异戊醛、正已醛、千醛、柠檬醛、水杨醛

9.烷类:

氯仿(三氯甲烷)、二氯甲烷、溴甲烷、二溴甲烷、碘甲烷、硝基甲烷、三氯硝基甲烷、二甲氧基甲烷、1,2二氯乙烷、1,1,2,2四氯乙烷、溴乙烷、1,2二溴乙烷、碘乙烷、环氧乙烷、1,2二甲氧基乙烷、硝基乙烷、环氧丙烷、环氧氯丙烷、1,2二氯丙、1-溴-3氯丙烷、2-硝基丙烷、1-氯丁烷、溴代正丁烷、溴代叔丁烷、氯代仲丁烷、溴代(第二)仲丁烷、1,4二溴丁烷、正戊烷、异戊烷、溴代环戊烷、1,5二溴戊烷、正己烷、环己烷、苯基环已烷、三甲氯硅烷、氯代环已烷、溴代环已烷、正庚烷、正辛烷、异辛烷、碘正辛烷、正烷、1-氯烷、1,10-二氨基烷、十六烷、正二十烷、二甲基氯硅烷、三甲基氯硅烷、六甲基二硅烷、四氧吡咯、丁烯-1、N-甲基吗啡啉、环已烯、β-砒哥啉、四-甲基砒啶、四氯化碳、四氯化钛溶液、四氯化硅

10.固体类:

金属钠、镁屑、铅粉、硝酸钾、肖酸钾、硝酸钠、硝酸铁、硝酸铅、硝酸钙、硝酸锶、硝酸铋、硝酸镍、硝酸镉、硝酸镁、硝酸铵、硝酸铈铵、亚碲酸钾、亚硝酸钾、亚硝酸钠、高氯酸钾、高碘酸钾、氯酸钾、高(过)锰碘酸钾、过硫酸钾、过硫酸钠、过硫酸铵、过碘酸钠、过硼酸钠、乙酸钡、过氧化铅、过氧化钡、氟化钾、氟化氢钾、氟化钠、氟化铵、氟硼酸钠、重铬酸钠、重铬酸钾、重铬酸铜、重铬酸铵碘酸钠、氨基钠、碘酸钾、硫酸钴、铬酸钾、过碘酸、碘酸、过氯酸、高氯酸、乙酸铀(乙酸双氧铀)、红色氧铀、硫氰酸铅、四乙酸铅、硫氰酸钾、硫化汞钾(氏试剂)、苦味酸、铬酸(三氧化铬)三氧化二铬、过氧化氢、过氧化二丙苯、氯化锆铣、(氧氯化锆)、沉降硫、升华硫磺、保险粉(连二亚硫酸钠)、低亚硫酸钠、赤(红)磷、黄磷、五氧化二磷、五硫化二磷、五氯化磷、三氯化磷、一氯化碘、三氯化碘、三氯化钛、无水氯化高锡、五氯苯酚钠、五氯酚钠、氯化亚砜(亚硫酰氯)、二氧硫酰、硼氢化钾、硼青化钾、硼氢化钠、叠氧钠、多聚(固体)甲醛、氢化锂、氢化钠、氢化钙、加拿大树胶、中性树胶、固体水棉胶、重水、重氢硫酸、重氢邻二氯苯、重氢甲醇、重氢乙醇、重氢二氯甲烷、乙酰丙铜铬、9,10-甲基1,2苯蒽

一般将闪点在25℃以下的化学试剂列入易燃化学试剂,它们多是极易挥发的液体,遇明火即可燃烧。闪点越低,越易燃烧。常见闪点在-4℃以下的有石油开过、氯乙烷、凝乙烷、乙醚、汽油、二碳化碳、丙亚同、苯、乙酸乙酯、乙酸甲酵。

使用易烯化学试剂时绝对不能使用明火力。热也不能直接用加热器加热,一般不用水浴加热,这类化学试剂应存放在阴凉通风处,放在冰箱中时,一定要使用防爆冰箱,曾经发生过将乙醚存放在普通冰箱而引起火灾,烧毁整个实验室的事故,在大量使用这类化学试剂的地方,一下要保持良好通风,所用电器一定要采用防爆电器,现场绝对不能有明火。

易燃试剂在激烈燃烧时也可引发爆炸,一些固体化学试剂如:硝化纤维、苦味酸、三硝基甲苯、三硝基苯、叠氮或重叠化合物,霍酸盐等等,本身就是炸燃,遇热或明火,它们极易燃烧或分解,发生爆炸,在使用这些化学试剂时绝不能直接加热,使用这些化学试剂时也要注意周围不要有明火。

还有一类固体化学试剂,遇水即可发生激烈反应,并放出大量热,也可产生爆炸。这类化学试剂有金属钾、钠、锂、钙、氢化铝、电石等等,在使用这些化学试剂时一定要避免它们与水直接接触。

还有些固体化学试剂与接触即能发生强烈氧化作用。如黄磷;还有些与氧化剂接触或在空气中受热、受冲击或磨擦能引起急剧燃烧,甚至爆炸。如硫化磷、赤磷镁粉、锌粉、铝粉、蓉、摔脑等等,在使用这些化学试剂时,一定要注意周围环境温度不要太高(一般不要超过30℃,最好在20℃以下)不要与强氧化剂接触。

跳跃的星月
文静的超短裙
2026-04-20 00:54:01
、名称及分子结构

1、名称:羧甲基纤维素钠。一般得称羧甲纤维素(CMC)。

2、分子式:(代替度为1时以下同n系CMC的聚合度)。

3、结构式:

4、分子量:242n

二、性质

1、CMC是一种纤维素醚。纯品系白色或微黄色纤维状粉末或颗粒,无臭、无味、无毒,但一般工业

品因含氢氧化钠、氧化钠以及羟乙酸钠等杂质、所以微黄,味咸,通常所用CMC不溶于酸及甲醇、乙

醚、丙酮、氯仿、笨等有机溶剂,易溶于水,形成胶体溶液,代替度对它的水溶性是重要的因素,粘度

对水溶性的影响也很大,通常粘度在250-500厘泊左右,代替度在0.3左右,逐渐呈碱溶性,代替度大于0.4

即为水溶性,随着代替度的上升,溶液的透明度也相应改善。CMC与其它离子电解质有相同性质,在溶解

时首先产生膨胀现象,所以配制溶液时,如先使各个粒子均匀润湿,即能迅速溶解,否则CMC在水中膨胀后。

粒子间相互粘附形成很强的皮膜或粘成胶团,以致不易分散而溶解困难。

2、CMC具有吸湿性,CMC的平衡水分随空气湿度增加而增加,随温度上升而减少,在室温和平均

温度80-85%时,平衡水分在26%以上,产品水分约7%左右,比平衡水分低。它的形态即使含水15%

左右,外观几乎看不出差别,但含水在20%以上时,可看出部分粘子间相互粘附,尤其是高粘度者

更为明显。

3、CMC的重要特性是能形成高粘度的胶体溶液。能影响其粘度的主要因素有:浓度、PH、温度、

代替度及盐类等。

(1)浓度对粘度的影响:无论是低、中、高粘度的CMC,它的粘度曲线都是随着浓度的增加而成

近似直线的上升,高粘度者更为显著。

(2)、PH值对粘度的影响:CMC溶液在PH6.5-9.0时,它的粘度最高且最稳定。一般在PH6.0-11.0

的范围内粘度的变化不太大。中粘度和高粘度PH大于11.5时即急剧下降,低粘度者影响较小。

(3)、温度对粘度的影响。CMC溶液在温度升高时它的粘度即随之下降,在温度升之一定程序时

(一般认为大于50.C),将发生永久性粘度降低,温度在低于能导致产生永久性粘度降低的范围时

,当温度下降后粘度仍能恢复。

(4)加热时间对粘度的影响:用5%HL5型CMC溶液加热,然后自然冷却却至25.C,重行测定它的

粘度,结果如下表:

用2%HF1型CMC溶液加热至95.C,然后自然冷却至25.C重行测定它的粘度,结果如下表:

用2%HF2型CMC溶液加热至95.C,然后自然冷却至25.C重行测定它的粘度,结果如下表:

(5)盐类的影响:

盐类对CMC溶液的影响,几乎是取决于阳离子价数而定,CMC溶液遇一价阳离子盐时呈水溶性,遇

三价阳离子盐时生成不溶性盐,二价阳离子盐类则介于一价和三价之间。

用5%HL5型CMC溶液加盐、加热,然后自然冷却至25%重行测定它的粘度,结果如下表

4、硫酸铝、醋酸铅、氯化高铁、硫酸亚铁、硫酸铜、重铬酸钾、二氯化锡等金属盐,能使

CMC溶液产生沉淀,除醋酸铅外其余均能重溶于氢氯化钠、氢氧化铵溶液中。

5、有机酸、无机酸均能使CMC溶液产生CMC酸沉淀,沉淀的PH值如下表:

上述试验是用2%的CMC溶液与等体积上列浓度的酸相混合,根据观察PH在2.5时已开始产生沉淀,

加碱后仍复原。PH2.5可认为是临界点。

6、钙盐、镁盐不能使CMC溶液产生沉淀,但能使它的粘度下降(含有氢氯化钠、碳酸钠、硫酸

钠等杂质的粗制CMC,则其杂质遇钙盐、镁盐会产生沉淀)。

7、CMC与其它水溶性胶、软化剂及树脂均有相溶性。如与动物胶、二甲氧基二甲基脲凝胶、阿

拉伯胶、果胶、黄青胶及乙二醇、三梨醇、丙三醇、转化醣、可溶性淀粉等均能相溶。与乳酷素、

三聚氰氨甲醛树脂与已二醇的化合物、脲甲醛已二醇树脂、甲基纤维素、聚乙稀醇、磷酸三乙脂、

水玻璃亦能相溶,但程度稍差。

8、CMC的薄膜,在室温下浸于下列溶液中24小时无变化。丙酮、苯、乙酸丁脂、甲氯化炭、甲

醇、乙醇、二氯乙烷、乙酸甲醋、甲基乙基酮、甲苯、二甲苯、汽油、松节油、蓖麻油等。

9、CMC的稳定性较好,代替度高的更稳定。但CMC溶液在保存时粘度要下降,下降速率随产品变

化,故配成溶液后不宜长期保存。

10、代替度。代替度是羧甲基纤维素是重要的化学指标。羧甲基纤维素是纤维素衍生物,它仍

保留着纤维素的高分子结构,是由很多无水葡萄糖基连接而成,每个无水葡萄糖基有三个羟基,

都能被羧甲基取工代,试验证明伯羟基最先被替代。上列结构式表示每个无水葡萄糖基被一个羧

甲基代入,其代替度是:如代入二个羧甲基即为2,全部被羧甲基代入即为3,纤维素是高分子化

合物,在醚化反应中不是很均匀的,假设一个纤维素分了是由100个无水葡萄糖基连接而成,在醚

化反应中有70个羧甲基代入,平均每个无水葡萄糖基有0.7个羧甲基代替进去,它的代替度即为0.7

。必须注意代替是一个平均数,随着代替度的增加,溶液的透明度,稳定性也相应改善,溶解性能同样也随着代替度而变化。代替度<0.4时是碱溶性的,一般工业品的代替度大多在0.4-0.9之间,系水溶性产品。

11、有效成分。有效成分(或称纯度)是指绝干产品所含纯粹羧甲基纤维素钠的百分数。在生产

过程中,由于反应不完全和产生副反应而含有氯化钠,羟乙酸钠,碳酸钠等杂质是否需提纯则应

根据使用要求核定,如用于合成洗涤剂,因杂质并不影响它的质量故没有提纯的必要。如用牙膏,

由于对氯化钠含量有较高的要求因而必须严格进行提纯。

12、粘度。粘度是羧甲基纤维素最重要的物化指标(指其水溶液的粘度),由于使用时大多是配成胶休溶液而粘度是胶体溶液起作用的决定因素,粘度与聚事度有直接关系,羧甲基纤维素的粘度,实质上是纤维素聚合度的具体表现。值得注意的是羧甲基纤维素水溶液属于非牛顿性的(Non-

Newtonian)它表现在假塑性(Pseudo Plasicity)和触变性(Thixatsopy)二方面。假塑性是因

为羧甲基不是平均地代入纤维素分子链内,故测定粘度时,虽同一溶液如用比较大的切应力,使发

生高的流速,所得粘度小于用小些切应力,使发生慢些的流速所得的结果,触变性的现象是当羧甲

基纤维素溶液被静置若干时间后,触变性小者,其粘度略增,触变性大者溶液甚至凝成冻胶状,须

经强烈搅拌,破坏冻胶结构后,再予适当的搅拌,始能恢复原来的粘度。影响粘度因素很多,如PH

、温度、如热时间、放置时间等等,其中最主要的因素是溶液放置时间。因而测定粘度的方法必须

一致,才能得到一致的结果和重复性。

三、用途:

CMC的用途非常广泛、无毒、无腐蚀、对人体无害,不污染环境、粘结力强、不霉变、不生虫,

可作为乳化剂、增稠剂、稳定剂、上浆剂、成膜剂、粘结剂等。

1、烟草薄片用纤维素(CMC)的应用:以CMC改性研制成的烟草薄片专用纤维素,无毒无异味外观白色,絮状粉未,其水溶液为中性透明粘稠液体。使用方法:HL6型产品主要用于烟草薄片辊压法的加工生产,随生产CMC喂料口定量加入,根据用户的质量要求,添加量为薄片的4%左右。

2、建筑装饰的应用:喷在大白、喷刷石灰浆、调石膏腻子、调水泥腻子、滑石粉腻子、821腻子粉、仿瓷腻子、涂料喷涂、滚涂、弹涂、刷涂、美术饰面、抹灰、裱糊壁纸、贴墙布、地砖、瓷砖

、陶瓷锦砖等、HL1、HL7、Hl9、Hl10型产品最适宜。

3、合成洗涤剂和肥皂工业的应用:CMC是合成洗涤剂最好的活性助剂。用于洗涤剂中主要是利用它的乳化和防护胶体性质,在洗涤过程中它产生阴离子可同时使被洗物表面与污垢粒子都带负电荷,这样污垢粒子在水相中有分相性,与固相被洗物表面有排斥性,因此能防止污垢再沉积于被洗物上,可使白色织物保持白度,有色织物色泽鲜艳,在洗涤剂中加了2%HLO5型CMC后,洗涤剂对白色织物的白度即能保持在90%以上

注:

1、洗涤温度45.C:150P.P.M硬水:炭墨浓度0.02%,0.02%每次洗涤1小时。

2、洗涤剂浓度:

粉以总固体计为0.25%。

3、空白系指炭墨为0.02的水溶液。CMC对于合成洗涤剂的其他优点是:有助洗作用,特别是在硬水中洗涤棉织物效果最好。能稳定泡沫,不仅节省洗涤时间又可反复使用洗涤液;洗后织物有柔和感;减少对皮肤的刺激。CMC用于浆状洗涤剂后,除上述作用外,还具有稳定作用,使洗涤剂不沉淀。CMC在洗涤剂中的使用量须视洗涤剂的配方和质量要求决定,一般在1-4%的范围内。使用方法一般是先将合成洗涤剂的单体浆液放入有搅拌器的槽内,然后将调好的CMC浆及其他助剂投入,待配制完成后用高压泵输道至干燥塔进行喷雾干燥。HL5型CMC溶解性好,能迅速、均匀溶于洗涤剂的混合浆料中,由于HLO5型水不溶物极少,在高压喷雾过程中不会发生阴塞喷嘴和故障,已为国内外合成洗涤厂广泛采用。

在制造肥皂时加入适量的CMC,可使质量提高,其机理和优点除与上述合成洗涤剂相同外,还可使皂料柔软便于加工压制,压出的皂块光滑美观。CMC有乳后作用可使香料、染料均匀发布于肥

皂中,所以特别适用于香皂。

使用方法是用关一二天先调制好10%的透明胶状的CMC浆,一般用量为第百斤干皂片0.5-3公斤(具体用量须视肥皂质量决定)浓浆可与香料、染体同时投入混合机中,然后与干皂片充分混和

后压制。皂片含盐量高或松脆的宜多加些,但使用过量将使皂料太湿不易加工压制,压出的也易受潮软化。

HD2型和HD3型CMC均适用于制造肥皂。

4、石油钻井等工程泥浆中的应用:在钻探和石油钻井工程中,必须配制良好的泥浆以保证钻井正常运转。良好的泥浆必须有适宜的比重、粘度、触变性、失水量等数值,这些数值随地区、井深、泥浆类型等条件有各自的要求,在泥浆中使用CMC即能调节这些物理参数,如降低失水量,调整粘度,增加触变性等等。

(1)钻井泥浆是固体在水溶液内的悬浮体,与其他胶体悬浮分散体相同,是有一定存在期的。 CMC能使其稳定而延长存在期,特别是在含有溶解盐的泥浆悬浮分散体中它的作

用成为显著。

(2)含有CMC的泥浆能使井壁形成薄而坚,渗透性低的卢饼而降低失水率,减少因泥浆的失水渗入地层引起的缩径、崩塌等现象。(3)含有CMC的泥浆很少受霉菌影响,因此不需要保持很

高的PH,也不必使用防腐剂,相应地减少其他化学剂用量,且在钻井过程中遇到一定范围的温度变

化仍能维持稳定。

(4)含有CMC的泥浆能得到低的初切力,使泥浆易于放出裹在里边的所体,同时把

切碎物很快弃于泥坑中。高粘度代替的CMC适用于比重较小的泥浆,使用少量即能增加粘度降低失水

量,少量CMC可代替大量粘土,这种泥浆还可减少在钻井中遇到CaSO42H20或CaSO4盐层时引起的困

难。特低粘度高代替度的中性CMC适用于比重大的泥浆,能降低失水量而对粘度无多大影响,由于

泥浆必须应付很多不同情况,作为泥浆重要组成的CMC也应有多种型号以适应需要。HL05、HL1、

Hl4、HL6、HL9等型号都可用于泥浆,各地区可按具体情况选用最适宜的型号。

使用时应将CMC溶于水中配成溶液(一般是1/40-1/20)后,加至泥浆中。

CMC也可配合其它化学剂共同加入泥浆中。

5、纺织印染工业的应用。

(一)经纱上浆。纺织工业近年来已大量应用CMC代替粮食作为上浆剂。

实践证明CMC上浆不仅节约了大量的粮食和油脂,而且比用淀粉、动物胶等优越得多。在棉、丝、

毛及化学纤维、合成纤维或混纺织物、经纱上用CMC作粘料有下列优点:

(1)CMC水溶液清彻、透明、均匀、具有良好的稳定性,它的粘度不受机械力的影响,用泵循

环或搅拌都无变化在浆槽内储存很爱气候、细菌的影响,可按生产需要随时取用。

(2)CMC水溶液富有粘性和薄膜形成性,可在经纱表面上形成光滑、耐磨、柔韧的薄膜、能忍

受织机的绝强力,相对活力和磨擦力,为织造更细密的高级织物,为高速生产提供有利条件。

(3)用CMC水溶机处理的纱易干燥、有光泽、手感柔和,退浆十分方便不需要化学处理,既不

消耗退浆药剂也不消耗燃料。

(4)用CMC水溶液处理纱支、织物不会发黄发霉,可大幅度减少或消灭疵斑、油污次品,并不

会发生虫蛀鼠咬等弊病。

(5)用淀粉作浆料需要配备一整套复杂的操作和精密的机械及控制,仪表,用CMC则可大大简

化。并可使车间卫生条件改善,机械设备的保养大为简便,同时可提高织机的生产能力。在经纱

上浆中的使用时一般用1-3%水深液(具体浓度需视纱支粗细、设备情况、操作条件决定)或先调

好浓溶液,然后根据需要稀释。浆槽等设备宜用木料或塑料者,因CMC溶液与金属长期接触,将发

生化学变化而导致变质降低粘度。

HF1、HF2、HF3型适用于干棉、丝、毛及其它化学纤维合成纤维等上浆。

浆纱车速(公尺/分):2020(60×60)22、27、29、33

浆纱车速(公尺/分):3030(100×60)24-25

3232(79×78)26

3232(36×34)33

单纱浆纱强力(克):2020 470-500

3030 300-330

3232维棉 300-325

(二)印花色浆CMC作为增稠剂、乳化剂应用于印花色浆中。特别适宜于丝绸印花色浆。在人造

纤维织物如醋酸纤维的印花色浆中应含有高沸点溶剂、染料、水及足够的增稠剂。CMC即是增稠剂

又是乳化剂,可使浆料和高沸点溶剂(如苯二甲酸二甲酯)及水均匀混合。一般1%CMC即可稳定浆

料悬浮体,阴谋诡计储存发生沉淀和形成泡沫。

印花色浆中加入CMC有下列优点:

(1)显著提高印花的鲜艳度。因一般浆料洽色是以水为媒介的,CMC吸湿性强,故能增加洽色

率提高鲜艳度。

(2)渗透性好。CMC浆的渗透性比淀粉浆好,特别是需要深且透的织物如乔其立

绒的拷花,不仅吃色深透,且可减轻劳动强度。

(3)易于退浆,的感柔软。CMC能形成保护薄膜,

织物的耐曲折率随之提高,如用可溶性淀粉时曲折率为300,用CMC即能提高至1000,退浆则比淀

粉容易得多。

(4)改善色浆的稳定性。CMC不易发霉变质,故色浆比用淀粉等稳定。

(5)粘着性

强。在手工印花中,如尼隆织物多数是很薄的,用一般粘结剂很难使它贴紧于平板上,因而常会

穹起难于印刷,用CMC就能平伏地紧贴于平板上,有利于操作的减少次病。

在印花色浆中一般用量5%(具体浓度需视织物的厚薄、吸水性的大小、印花的方法等决定),

如用5斤CMC逐渐加入正在搅拌的100斤冷水中,加完后继续搅至全部分散,然后放置过夜,次日

在搅拌下投进调制好的浆料悬浮体,充分搅匀即可使用。

CMC也可与黄糊精、淀粉、澎润土等合并使用,其效果也甚佳。HL6、HF1、HF3型CMC适用于印

花色浆。

(三)织物整理。CMC对织物整理工艺的高温及细菌的影响具有良好的稳定性,CMC不仅可与淀粉

或一般脂肪物质混合使用,且能与丙烯酸酯、多乙烯基醚等合成物质混合使用。

将织物涂以CMC水溶液,然后用乙酸处理,可制成不透气和防水的特种织物。先用CMC水溶液处理

织物,然后用易于分解的季铵盐处理,经干燥,磨光在适宜阶段加热,可形成表面不溶涂层的腊光

织物。HF2、HF3型适用作为整理剂。

6、造纸工业的应用:CMC具有薄膜形成性,在造纸工业中可用作纸面平滑剂、施胶剂、在纸浆中

加入0.1-0.3%CMC能使纸增强搞张力40-50%增大揉性4-5倍,同时纸质均匀,印刷时油墨容易渗入,

印刷物边缘清晰。在用CMC水溶液处理过的纸上,涂以铁、铅等金属盐溶液可制成防水、防油纸。

7、喷雾造粒、成球类产品的应用:保护渣系列、颗粒复混肥、化肥厂锅炉煤球、蜂窝煤等,使

用HL5、HL7、HL10具有成粒成型快、粒度好、灰份小等之特点。

8、应用于硅酸盐工业:CMC具有良好的粘结性和薄膜形成性,可用于陶瓷工业。它能增强釉药和

陶瓷的结合力防止釉药脱落,并能促进釉药扩散。CMC可作为烧结成型的粘结剂,尤其在电气绝缘

材料方面最为适宜,若加入CMC0.2-0.5%,坯料粘结力强成型容易,使它的机械强度提高2-3倍。并

可作为细粉的悬浮及陶瓷固色剂。

CMC可用于混凝土中,在混凝土施工时加入CMC后可减少失水起缓凝作用,既便于大规模工程的施

工,又能提高混凝土的强度。HL9型适用于缓凝剂。

9、应用于食品工业:CMC无臭、无味、无毒,能长期保存不腐败,粘度高、保形力强、易于溶解,

可用于食品的加工。如作为粘性剂、增量剂、稳定剂、固形剂、薄膜形成剂等等之用。

10、应用于涂料工业:CMC可作水溶性涂料,可作上胶或调节粘度。在油漆印刷中,作为乳化剂、

稳定剂、HL9型适用于涂料工业。

11、 应用于医药及日用化学工业:CMC对人体无毒害,能长期保存,具有保护胶体特性,帮在医

药上逐渐得到了应用。如作注射用青霉素不溶性盐的悬浮分散剂,X光用药物硫酸钡、氧化钛等的

分散剂,用作为软膏、锭剂的基料,又作乳化剂、增稠剂、粘结剂等等。

在日化工业中作为乳化稳定剂、皮肤保护剂等,如用于牙膏、香脂、香水中等。

12、作为粘结剂:可代替一般常用的糊料,用于制造鞋帽、纸盒、铅笔、蚊香、信封、火柴盒等

等的粘结,还可作民用浆糊料于日常生活,它不仅比一般糊料粘性强,稳定,又能节约工业用粮。

HL6、HL9型等均为良好的粘结剂。

13、应用于皮革工业:CMC用作皮革的上光剂、着色剂能增加皮革的光泽和耐水性。

14、在其它方面应用:

(1)、电影胶卷、照相底片的表面处理剂。

(2)橡胶浆稳定剂、泡沫灭

火机的泡沫稳定剂。

(3)农药的分散剂、乳化剂、塑料的稳定剂、乳化剂。