我耳朵里面阵阵发痛,怎么办??
中耳炎有时仅仅因耳的感染或炎症而得,是最常见的耳痛原因。这种疾病最常引起婴儿痛苦,与小孩也有关,同样也影响成年人。中耳炎是耳的中部的感染。其中部的小骨获得来自鼓膜的振动,并通过他们传至内耳。中耳炎常伴发于普通感冒、流感或其他类型的呼吸道感染。这是因为耳的中部通过一对极小的管道与上呼吸道相连接。此管被称为咽鼓管。
许多父母很不熟悉中耳炎。除为健康的婴儿出诊外,儿科医生最常见的出诊原因就是婴儿的耳部感染,在美国每年医生出诊次数占30万人次。今天,几乎有一半的人为孩子的中耳炎开抗生素,在美国治疗中耳部感染l年的花费估计为2亿美元。如不治疗,中耳炎能引起更严重的合并症,包括乳突炎、丧失听力、鼓膜穿孔、脑脊膜炎、面神经麻痹和梅尼埃病。
病 因
中耳部细胞分泌一种液体,在中耳其他的结构之间,帮助防止有机物的侵人。正常时,这种液体通过咽鼓管排出并进入咽疗,但如果咽鼓管肿大,这种液体就在中耳内滞留,引起这一区域的炎症和感染。在孩子,这对管子的位置更平而短,他们被感染的危险性更大。对于内科医生来说,鼓膜感染的病人会现出红和肿。
中耳炎最常见的原因是上呼吸道的病毒感染,如:感冒或流感,这些疾病使咽鼓管肿胀,以至于中耳内的液体不能排出。变态反应——花粉、灰尘、动物的皮屑或食物,像吸烟、难闻的气味和其他周围环境毒物一样,能产生同样的反应。细菌能直接引起中耳炎,但常常紧随这些有机物其后的是病毒感染或变态反应,很快发现了他们进人温暖,湿润环境的中耳部的方式。侵人的细菌表现出大面积的严重的破坏力,变炎症为感染,并引起发热。在中耳感染时最常发现的细菌同样也引起鼻窦炎、肺炎和其他上呼吸道感染严重的反应。(注:短期的流感不能对中耳炎提供保护)
中耳炎有严重程度不同之分。简单的、单发的病例容易治愈,这称作卡他性中耳炎。此病被治愈后,在6个月内又反复发作3次(或1年内4次),这被称作复发性中耳炎。如果连续数周未被治愈,则称为慢性中耳炎,没有感染而耳中有积液的被称为浆液性中耳炎。
近年来,科学家们提出了极易患复发性中耳炎的人们的特征:妇女、具有耳部感染的家族史的个体、人工喂养的婴儿(母乳喂养的婴儿极少患耳部感染)、时托中心的孩子、美国本国人和澳大利亚的土著居民、生活在有吸烟的人的家庭中并且他们有极弱的或被破坏的免疫系统。
诊断与检查
如果你或你的孩子有耳痛伴有鼻不通气或流粘液、咽部溃疡,并有发热,患中耳炎的可能性很大。你的医生将很可能用叫做耳镜的仪器检查你的鼓膜的感染迹象,如果病人是易激惹的婴儿,做这项检查并不是件容易的事。
若要需检查是哪种细菌感染,医生可能将鼓膜打开,抽出感染的中耳内的液体标本,然后将标本在试验室的器皿(培养基)中培养,这需要极其慎重,常常仅用于严重的或特殊顽固的感染。
治 疗
许多医生和治疗学家的目标是在更严重的并发症出现之前控制中耳部的感染。治疗常常涉及消除中耳炎的病因,杀死任何侵人的细菌,提高免疫系统的免疫力,减轻咽鼓管的肿大。
常规治疗
最典型的中耳炎是由病毒感染引起的,在这些病例中,医生提供的仅是减轻症状的治疗,这可能涉及到用减充血剂来减轻咽鼓管的肿大的治疗,如:类麻黄素和抗组织胺药物;可能为盐酸苯海拉明(注:抗组织胺药物不能治愈中耳炎,却可引起轻度的副作用,包括多睡和神经过敏)。对于减轻疼痛,医生可能会推荐止疼药物,典型的是乙胺苯酚,其也可以帮助退热(小孩应避免使用阿司匹林,因为可以引起Reye’s综合征的危象)。
围绕治疗中耳细菌感染是否应用抗生素存有争论。在英国,许多内科医生仅治疗中耳炎的症状,不用辅助杀菌的药物,研究显示,进行这种治疗时,88%以上的中耳炎病例治愈。事买上,另有调查指出,80%的中耳炎病例起因于病毒,为此,其对抗生素也不会有反应。
但一些医生,特别是在美国,担心没有抗生素的治疗,潜伏在中耳内部的细菌生长得不到控制,可能引起严重的并发症,如失听或乳突炎。他们指出,极大地减少这些并发症的发生毕竟是由于使用抗生素治疗的结果。就安全考虑,美国内科医生对所有的中耳炎病人都按有细菌存在去治疗。
阿莫西林是选择性治疗细菌性中耳炎的抗生素,他与青霉素及其衍生物相比极少引起过敏反应。此药有极高的疗效,其单一用药治疗中耳感染疗程需7~10天,花费极少。
然而,后来医生们发现这个理想的药物有些问题。由于此药的广泛应用,一些类型的细菌制造了一种防御蛋白,从而使阿莫西林失去效用。在美国,对常规应用抗生素的评论指出:由于为没有细菌感染成分的中耳炎开具上百万的阿莫西林的处方,促使其产生抗药的菌株。
无论产生抗药的原因是什么,许多人对阿莫西林产生抗药细菌已是明显的。一些医生对中耳炎可能开具其他抗生素的处方,这些替代品中孩卜些与阿莫西林相比更趋向于昂贵,而减少一类称作头抱菌赁的药。其他的联合用药,有阿莫西林和克拉维酸钾。对于阿莫西林过敏的人,医生可能给予磺胺甲异哩和甲氧节陡,或红霉素与磺胺合成的药物磺胺二甲基异恶唑。对于严重复发至少2年的中耳炎病人,医生则用刺激免疫系统功能的方法,即给病人注射疫苗,疫苗可引起肌体免疫系统识别并攻击某种细菌。
如果中耳炎病人发展有严重的合并症,内科医生可能建议行外科手术来解除其感染或做中耳部引流。一项被称作鼓膜切开术的技术需要在鼓膜上打孔以释放中耳部的液体。如果咽鼓管国肿大而彻底关闭,外科医生可能在其间插人一个通气管以保持其开放,这一步骤称作中耳(切开)支撑术。此手术价格昂贵,且可能引起感染,并且要小心翼翼地进行。如果腺样组织增生或扁桃体反复感染是引起中耳炎反复的主要原因,内科医生可能建议做腺样体切除。(请看腺样体增生和扁桃体问题)
辅助冶疗
一些对中耳炎的替代疗法企图通过战胜细菌或病毒来治疗感染。同时其他人试图减少症状或提高免疫系统的免疫力。
芳香疗法
黛衣草香精剂有时可能帮助减轻耳部感染的炎症和疼痛,其他油剂的应用包括:白花春黄菊。白千层、晚樱草花油、脂肪酸、亚麻子油和琉璃苣。
中药治疗
医生用一般草药来辅助抗感染井打开耳通道,合剂可能包括:美黄芩属植物(hupleurum)泽泻、水生车前草、车前草、中国和欧洲甘草。与医生商讨一个正确的(煎制)方法。
草药疗法
帮助增强免疫系统功能的一些草药包括:紫锥花属、白花春黄菊和白毛莨——也可得到口服片剂。滴耳液不能渗透到耳的中部,应为外耳感染备用。
营养及饮食
尽管单独的食物不能治疗耳部的感染,营养学家建议用以下维生素辅助抗病毒感染。
◆甜菜属的胡罗卜素(维生素A):每天的剂量为你孩子的年龄乘2万国际单位,最大剂量为20万国际单位。
◆维生素C:每天的剂量为你孩子的年龄乘以500毫克。(警告:过量的维生素C能引起腹泻,其转移和排出甚至一天的过程是非常重要的,尽管成年和青春期的人没有严格的每天最大限量,但一些人不能忍受每2小时1000毫克或更多的量)。
◆锌:每天剂量为你的年龄乘以2.5毫克。没有营养学家的建议,每天不宜超过50毫克。
◆生物类黄酮:每天剂量为你的孩子的年龄乘以50毫克,250毫克为最大量。
接骨术:与骨病医生商讨一个可以帮助咽鼓管引流的治疗方法。
家庭治疗
◆在家中,你能为缓解耳部感染的许多症状做准备,如温暖、温热的压敷可带来舒适,蒸气吸人和热脚浴也可以有帮助。
◆如果你用抗组胺药物,可以使你身体的水分丧失,使咽部和呼吸道干燥,可通过喝大量的水来补充丢失的液体。
◆用盐水漱口可以帮助减轻咽部症状及清洁咽鼓管。
◆保持头部垂直也可以帮助中耳引流。
◆一些人发现缓解症状的“全反向”鼻喷雾,可作为减充血剂,然而,喷雾可以成痛并引起症状反跳,或使你的病情加重。
预 防
因为人工喂养的婴儿更易患中耳炎,如果可能,最好母乳喂养你的孩子,从而预防耳部感染。(如果你必须人工喂养孩子,切记不要在婴儿躺下时用奶瓶滴喂他)。尽所能去除你家环境中的污染物,包括灰尘、清洁液体和溶剂、烟草的烟尘。食物所致的过敏反应在中耳炎中也起重要作用,所以你和你的孩子对此疾病敏感,应试着削减食物中的小麦制品、谷物制品和食物添加剂,因为这些食物比其他食物有更多的过敏反应趋向。
乙酰胺。根据查询化学相关知识得知。喝水对乙胺主要产生的是乙酰胺。乙胺名词解释:分子式C2H7N,结构简式CH3—CH2—NH2,分子量45.08,亦称-乙胺。有碱性,与无机酸反应生成易溶于水的盐类。
苯酚分子由一个羟基直接连在苯环上构成。由于苯环的稳定性,这样的结构几乎不会转化为酮式结构。苯酚共振结构如右上图。酚羟基的氧原子采用sp杂化,提供1对孤电子与苯环的6个碳原子共同形成离域键。大π键加强了烯醇的酸性,羟基的推电子效应又加强了羟基中的单键的极性,因此苯酚中羟基的氢可以电离出来,电离出氢离子和苯酚根离子,所以,苯酚显示了一定程度的酸性,俗称石炭酸。如在一支试管中加入2-3毫升无水乙醚,取黄豆粒大小的一块金属钠,用滤纸吸干表面的煤油,放入乙醚中,可以看到钠不与乙醚发生反应。然后再向试管中加入少量苯酚,振荡,这时可观察到钠在试管中迅速反应,产生大量气体,生成了易溶于水的苯酚钠。
苯酚属于酚类物质,羟基受了苯环的影响,增大了活动性,羟基里的氢原子能电离出来,有弱酸性,能与碱反应,生成苯酚盐。但苯酚的酸性是很弱的(在水溶液中只能电离出极少量的氢离子和苯酚根离子),比碳酸还要弱,不能使石蕊试液变红,或者使BTB试液变黄。当把苯酚盐溶液通入二氧化碳时,溶液会变浑浊,生成碳酸的酸式盐和苯酚。
苯酚由于结构中有苯环,可以在环上发生类似苯的亲电取代反应,如硝化、卤代等:对比苯的相应反应可以发现,苯酚分子中苯环上的取代比苯容易得多。这是因为羟基有给电子效应,使苯环电子云密度增加。如在澄清的苯酚溶液中滴入过量的液态溴或溴水,很快就有白色沉淀三溴苯酚生成。这个反应不需要用催化剂,苯酚分子里苯环上被取代的氢原子一下子就是三个(苯与液态溴要在催化剂铁屑的作用下才能发生反应,反应中苯环上的一个氢原子被溴取代)。值得注意的是,苯酚的亲电取代总是发生在羟基的邻位和对位。这是羟基等给电子基团的共性。苯酚遇氯化铁、硫酸铁等铁盐的溶液显紫色,原因是苯酚根离子与铁离子形成了有颜色的配合物。
人活一辈子,就活一颗心,心好了,一切就都好了,心强大了,一切问题,都不是问题。
人的心,虽然只有拳头般大小,当它强大的时候,其力量是无穷无尽的,可以战胜一切,当它脆弱的时候,特别容易受伤,容易多愁善感。
心,是我们的根,是我们的本,我们要努力修炼自己的心,让它变得越来越强大,因为只有内心强大,方可治愈一切。
没有强大的敌人,只有不够强大的自己
人生,是一场自己和自己的较量,说到底,是自己与心的较量。如果你能够打开自己的内心,积极乐观的去生活,你会发现,生活并没有想象的那么糟糕。
面对不容易的生活,我们要不断强大自己的内心,没人扶的时候,一定要靠自己站稳了,只要你站稳了,生活就无法将你撂倒。
人活着要明白,这个世界,没有强大的敌人,只有不够强大的自己,如果你对现在的生活不满意,千万别抱怨,努力强大自己的内心,才是我们唯一的出路。
只要你内心足够强大,人生就没有过不去的坎
人生路上,坎坎坷坷,磕磕绊绊,如果你内心不够强大,那这些坎坎坷坷,磕磕绊绊,都会成为你人生路上,一道道过不去的坎,你会走得异常艰难。
人生的坎,不好过,特别是心坎,最难过,过了这道坎,还有下道坎,过了这一关,还有下一关。面对这些关关坎坎,我们必须勇敢往前走,即使心里感到害怕,也要硬着头皮往前冲。
人生没有过不去的坎,只要你勇敢,只要内心足够强大,一切都会过去的,不信,你回过头来看看,你已经跨过了多少坎坷,闯过了多少关。
内心强大,是治愈一切的良方
面对生活的不如意,面对情感的波折,面对工作上的糟心,你是否心烦意乱?是否焦躁不安?如果是,请一定要强大自己的内心,因为内心强大,是治愈一切的良方。
当你的内心,变得足够强大,一切困难,皆可战胜,一切问题,皆可解决。心强则胜,心弱则败,很多时候,打败我们的,不是生活的不如意,也不是情感的波折,更不是工作上的糟心,而是我们内心的脆弱。
真的,我从来不怕现实太残酷,就怕自己不够勇敢,我从来不怕生活太苦太难,就怕自己不够坚强。我相信,只要我们的内心,变得足够强大,人生就没有那么多鸡毛蒜皮。
强大自己的内心,我们才能越活越好
生活的美好,在于追求美好的生活,而美好的生活,源于一颗强大的内心,因为只有内心强大的人,才能消化掉各种不顺心,各种不如意,将阴霾驱散,让美好留在心中。
心中有美好,生活才美好,心中有阳光,人生才芬芳。一颗阴暗的心,托不起一张灿烂的脸,一颗强大的心,可以美化生活,精彩人生,让我们越活越好。
生活有点欺软怕硬,如果你内心很脆弱,生活就会打压你,甚至折磨你,如果你内心足够强大,生活就会奖励你,眷顾你,全世界都会对你和颜悦色。
物质首先根据组成物质的不同,分为混合物和纯净物,混合物是由多种物质组成的物质,常见的混合物包括空气、溶液、悬浊液、乳浊液、矿石和合金等。纯净物是由一种物质组成的物质,包括单质和化合物,其中单质是由一种元素组成的,分为金属、非金属、稀有气体;化合物由几种元素组成,分为无机化合物和有机化合物,无机化合物是不含碳的化合物,又分为氧化物、无机酸、碱、无机盐等,有机化合物是含碳元素的化合物,分为烃、烃的衍生物、碳水化合物、含氮有机化合物、高分子有机化合物等。这些物质在英文里怎么命名呢?
一、单质。
单质在英文里,直接用组成它的元素命名即可, 如:
金属单质:
silver 银
aluminum 铝
gold 金
barium 钡
bismuth 铋
calcium 钙
cadmium 镉
cerium 铯
cobalt 钴
chromium 铬
copper 铜
iron 铁
mercury 汞
potassium 钾
magnesium 镁
manganese 锰
sodium 钠
nickle 镍
lead 铅
palladium 钯
platinum 铂
selenium 锶
tin 锡
titanium 钛
uranium 铀
zinc 锌
非金属单质:
arsenic 砷
boron 硼
bromine 溴
diamond 金刚石
graphite 石墨
chlorine 氯气
fluorine 氟气
hydrogen 氢气
iodine 碘
nitrogen 氮气
oxygen 氧气
ozone 臭氧
white phosphorous 白磷
red phosphorous 红磷
silicon 硅
稀有气体单质:
helium 氦气
neon 氖气
argon 氩气
krypton 氪气
xenon 氙气
radon 氡气
二、氧化物。
氧化物是由两种元素组成的,其中一种为氧元素,包括酸性氧化物、碱性氧化物、两性氧化物和不成盐氧化物。命名金属氧化物的时候,按照化学式的顺序从左往右念即可,而命名非金属氧化物时,要用字首表示分子里原子的个数,如:
金属氧化物。
ferrous oxide 氧化亚铁
ferric oxide 氧化铁
ferroferric oxide 四氧化三铁
trilead tetroxide 四氧化三铅
sodium peroxide 过氧化钠
非金属氧化物。
carbon monoxide 一氧化碳
carbon dioxide 二氧化碳
sulfur trioxide 三氧化硫
nitrous oxide 一氧化二氮
nitric oxide 一氧化氮
dinitrogen trioxide 三氧化二氮
dinitrogen tetroxide 四氧化二氮
diphosphorous pentoxide 五氧化二磷
dichlorine heptoxide 七氧化二氯
water 水
三、酸。
酸是电离时生成的阳离子全部是氢离子的化合物。酸根据组成元素是否含有氧元素,可以分为含氧酸和无氧酸;根据酸中可被电离的氢原子个数,可以分为一元酸、二元酸和三元酸。
含氧酸的命名,是在除氢、氧元素之外的另一种元素的名称之后加上一个“酸”字,如:
carbonic acid 碳酸
sulfuric acid 硫酸
sulfurous acid 亚硫酸
phosphoric acid 磷酸
metaphosphoric acid 偏磷酸
phosphorous acid 亚磷酸
nitric acid 硝酸
nitrous acid 亚硝酸
perchloric acid 高氯酸
chloric acid 氯酸
chlorous acid 亚氯酸
hypochlorous acid 次氯酸
acetic acid 乙酸
thiosulfuric acid 硫代硫酸
无氧酸的命名,是在“氢”字之后加上另一种元素的名称,命名为“氢某酸”,如:
hydrochloric acid 盐酸,氢氯酸
hydrosulfuric acid 氢硫酸
hydrocyanic acid 氢氰酸
四、碱。
碱是电离时生成的阴离子全是氢氧根离子的化合物,根据溶解性,可以分为可溶性碱、微溶性碱和难溶性碱,根据可电离出的氢氧根离子的个数,分为一元碱、二元碱和三元碱。氢氧根离子叫做hydroxygen,所以碱的命名是在金属元素或铵根离子的后面加上氢氧根离子。如:
aluminum hydroxide 氢氧化铝
sodium hydroxide 氢氧化钠
calcium hydroxide 氢氧化钙
barium hydroxide 氢氧化钡
cobaltous hydroxide 氢氧化亚钴
五、盐。
盐是酸和碱中和的生成物,由金属元素(或铵根)和酸根组成,可以分为正盐、酸式盐和碱式盐。
正盐:由金属元素和酸根构成,其命名是在金属元素名称后面加上酸根的名称,如:
mercury sulfate 硫酸汞
mercurous sulfate 硫酸亚汞
potassium nitrate 硝酸钾
sodium carbonate 碳酸钠
sodium hypochlorite 次氯酸钠
ferrous sulfate 硫酸亚铁
potassium permanganate 高锰酸钾
lithium propanoate 丙酸锂
sodium chloride 氯化钠
aluminum chloride 氯化铝
酸式盐:由金属元素和含氢元素的酸根组成,其命名是在酸根的前面加一个氢字,如:
sodium hydrogen sulfate 硫酸氢钠
disodium hydrogen phosphate 磷酸氢二钠
sodium dihydrogen phosphate 磷酸二氢钠
calcium bisulfate 硫酸氢钙
sodium hydrogen carbonate 碳酸氢钠
calcium bisulfite 亚硫酸氢钙
碱式盐:由金属元素、氢氧根和酸根组成,这里的金属元素的化合价一定是正一价以上,其命名是在酸根的前面加上“氢氧根”这个字,如:
dicopper dihydroxycarbonate 碱式碳酸铜
calcium hydroxychloride 碱式氯化镁
magnesium hydroxyphosphate 碱式磷酸镁
复盐:由两种金属元素和酸根组成,或者由一种金属元素和两种酸根组成,如:
sodium potassium sulfite 亚硫酸钾镁
calcium ammonium phosphate 磷酸铵钙
silver lithium carbonate 碳酸锂银
sodium ammonium sulfate 硫酸铵钠
potassium soldium carbonate 碳酸钠钾
potassium aluminum sulfate 硫酸铝钾
sodium ammonium hydrogen phosphate 磷酸氢铵钠
六、有机化合物。
烃:也称为碳氢化合物,分为烷烃、烯烃、炔烃、脂环烃和芳香烃。烷烃的命名是在表示碳原子个数的数字后面加上字尾-ane,如:
methane 甲烷
ethane 乙烷
propane 丙烷
butane 丁烷
pentane 戊烷
hexane 己烷
heptane 庚烷
octane 辛烷
nonane 壬烷
decane 癸烷
undecane 十一烷
dodecane 十二烷
heptacontane 七十烷
烯烃的命名是在数字后面加上-ene的字尾,二烯烃、三烯烃的字尾为-adiene和-atriene。如:
ethylene 乙烯
propylene 丙烯
butylene 丁烯
pentylene 戊烯
propadiene 丙二烯
炔烃的命名是在数字后面加上-yne的字尾,二炔烃、三炔烃的字尾为-adiyne和-atriyne。如:
acetelyne 乙炔
propyne 丙炔
butyne 丁炔
pentyne 戊炔
butadiyne 丁二炔
有些烃中同时含双键和三键,称为烯炔。如:
hexadienyne 己烯炔
pentenyne 戊烯炔
脂环烃的命名是在烃的名称前加一个环字。如:
cyclopropane 环丙烷
cyclobutane 环丁烷
cyclohexane 环己烷
cyclopentane 环戊烷
cyclopropene 环丙烯
cyclohexenyne 环己烯炔
cyclooctadienyne 环辛二烯炔
cyclopentadiene 环戊二烯
芳香烃的命名,苯环称为benzene,前面加上侧链的烃基名称即可:
benzene 苯
pentylbenzene 戊苯
heptylbenzene 己苯
二、烃的衍生物:
烃的衍生物是由烃演变而来的,由烃中的几个氢原子被各种原子或原子团取代而成,这些原子团称为官能团。
官能团,是决定有机化合物的化学性质的原子或原子团。常见官能团碳碳双键、碳碳三键、羟基、羧基、醚键、醛基、羰基等。有机化学反应主要发生在官能团上,官能团对有机物的性质起决定作用,-X、-OH、-CHO、-COOH、-NO2、-SO3H、-NH2、RCO-,这些官能团就决定了有机物中的卤代烃、醇或酚、醛、羧酸、硝基化合物或亚硝酸酯、磺酸类有机物、胺类、酰胺类的化学性质。
一、醇类——分子中含有跟烃基或苯环侧链上的碳结合的羟基的化合物叫做醇,在烃基的后面加上字尾-ol。如:
methanol 甲醇
ethanol 乙醇
propanol 丙醇
butanediol 丁二醇
pentanetriol 戊三醇
cyclohexanetriol 环己三醇
benzenediol 苯二醇
propanetriol 丙三醇
二、酚类——芳香烃环上的氢被羟基(—OH)取代的一类芳香族化合物,在苯环的后面加上字尾-ol即可,最简单的酚叫做苯酚,如:
phenol 苯酚
如果分子中含有跟烃基或苯环侧链上的碳结合的巯基,或者芳香烃环上的氢被巯基(—SH)取代的一类芳香族化合物,则叫做硫醇和硫酚,如:
ethanethiol 乙硫醇
benzenethiol 苯硫酚
mercaptoethanol 巯基乙醇
用浓硫酸可以使醇分子间发生脱水反应,形成醚,命名时只需把发生脱水的两个醇分子的烃基后面加上醚即可,如:
diethyl ether 二乙醚
dipropyl ether 二丙醚
dinaphthyl ether 二萘醚
三、醛类——醛是由烃基与醛基相连而构成的化合物,命名时在烃基后面加上-al构成。如:
formaldehyde 甲醛
pentanal 戊醛
hexanedial 己二醛
acryaldehyde 丙烯醛
crotonaldehyde 丁烯醛
anasildehyde 对甲氧基苯甲醛
furfuraldehyde 呋喃甲醛
四、酮类——酮是羰基与两个烃基相连的化合物,命名时,在这两个烃基的后面加上酮字即可,根据羰基的个数,可以分为一元酮、二元酮和三元酮等:
propone 丙酮
butanone 丁酮
pentenone 戊烯酮
hexanedione 戊二酮
diethylketone 二乙酮,戊酮
ethylmethylketone 甲乙酮
phenylethylketone 苯乙酮
五、醌类——醌是含有共轭环己二烯二酮或环己二烯二亚甲基结构的一类有机化合物的总称。命名时,把醌字放在烃基名前面即可:
benzoquinone 苯醌
napthoquinone 萘醌
六、羧酸——羧酸的命名,是在烃基名称后面加一个“酸”字,也叫做有机酸。羧酸都是含氧酸,如:
formic acid 甲酸
acetic acid 乙酸
oxalic acid 乙二酸
malonic acid 戊二酸
adipic acid 己二酸
succinic acid 丁二酸
benzoic acid 苯酸
phthalic acid 邻苯二甲酸
maleic acid 顺丁烯二酸
fumaric acid 反丁烯二酸
七、酯类——酸(羧酸或无机含氧酸)与醇起反应生成的一类有机化合物叫做酯,命名时在烃基的后面加上酸根的名称即可,如:
methyl butarate 丁酸甲酯
三、含氮有机化合物。
一、硝基化合物——硝基化合物可看作是烃分子中的一个或多个氢原子被硝基(—NO2)取代后生成的衍生物,命名时,硝基要放在烃名称前,如:
nitrobenzene 硝基苯
nitromethane 硝基甲烷
二、胺类——氨分子中的一个或多个氢原子被烃基取代后的产物,称为胺。氨基是胺类的官能团。命名时,在烃基名称后加-amine构成,如:
methanamine 甲胺
ethanamine 乙胺
benzenamine 苯胺
三、酰胺——羧酸中的羟基被氨基(或胺基)取代而生成的化合物,最简单的酰胺是尿素,它是碳酸的二酰胺,命名时,在烃基后面加上-amide构成,如:
urea 尿素
butenamide 丁酰胺
四、腈类——腈可以看作氢氰酸的氢原子被烃基取代而生成的化合物,腈的官能团是氰基,最简单的腈是乙腈。腈和氰化物不同,不是剧毒物质。命名是在烃基后面加上-onitrile构成,如:
ethanonitrile 乙腈
benzonitrile 苯腈
希望我能帮助你解疑释惑。
苯基乙胺是一种化学物质,分子式为C8H11N。对空气敏感,有吸湿性,不与水混溶,沸点184~186℃,相对密度0.950,折光率1.5260,比旋光度[α]D22 40.3°(净品),闪点79℃,标准手性胺,用于酸类对映体纯度的测定。立体异构体的色谱分离。手性中间体拆解试剂。有机合成。
别名:R-( )-α-甲基苄胺;D-( )-α-甲基苄胺。
英文名:R-( )-1-Phenylethylamine。
苯基乙胺具强碱性,能从空气中吸收二氧化碳生成成相应的碳酸盐,有鱼腥臭。苯基乙胺是很强的盐基,可以形成稳定的盐酸盐结晶,该盐的熔点为217°C。苯基乙胺也是皮肤刺激剂和感光剂。
苯基乙胺可以在苯环、侧链与氨基上被其他基团取代:
1、安非他命类化合物是苯基乙胺的同系物,在氨基的α位被甲基(α-CH3)取代。
2、儿茶酚胺是苯环3,4位被羟基取代的苯乙胺。这样的例子有荷尔蒙与神经递质多巴胺、肾上腺素和去甲肾上腺素。
3、芳香性氨基酸苯丙氨酸与酪氨酸是在α位带有羧基(-COOH)。
4、2C类化合物是苯环2,5-位被甲氧基取代的苯基乙胺,并且α位没有甲基取代。
巧克力是最典型的富含苯基乙胺的食物。科学表明,在正常情况下,人体内的苯乙胺处于相当稳定的状态,而时常忧郁的人,大都是身体内苯乙胺含量低,致使情绪低落,造成抑郁状态。而巧克力含有丰富的苯乙胺。可以帮助解除抑郁状态,减轻抑郁症状。其实,科学家早就知道,巧克力可以让人摆脱忧郁。许多女士受不良情绪困扰或是经前,会特别想吃巧克力,这是因为巧克力具有镇定作用,巧克力的独特味道、质感和气味的共同作用刺激了人脑的快乐中枢,使人感到心情愉悦。
2、止血敏:中文名酚磺乙胺,是一种白色结晶性粉末。熔点125℃(127-131℃)。易溶于水,溶于乙醇,微溶于丙酮,不溶于氯仿、乙醚。有引湿性,遇光易变质。无臭,味苦。酚磺乙胺能降低毛细血管通透性,增强血小板的功能及粘合力,促进血小板释放凝血活性物质,缩短凝血时间而止血。用于防治手术前后和各种血管因素出血。对脑、肺、肝、消化道、泌尿道出血有效。