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咪唑-1-乙酸的美国海关编码是什么

舒心的小兔子
潇洒的星星
2022-12-23 10:37:58

咪唑-1-乙酸的美国海关编码是什么?

最佳答案
现代的小甜瓜
饱满的云朵
2026-05-04 08:50:27

基本信息:

中文名称

咪唑-1-乙酸

中文别名

2-(1H-咪唑-1-基)乙酸咪唑1乙酸2-(1-咪唑基)乙酸1-咪唑乙酸唑来膦酸杂质A(1-咪唑基)乙酸

英文名称

2-imidazol-1-ylacetic

acid

英文别名

1H-imidazole-1-acetic

acid1-carboxymethylimidazole2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic

acid1-(Carboxymethyl)imidazoleImidazol-1-yl-acetic

acid(1-Imidazolyl)acetic

Acid1-Imidazoleacetic

Acidimidazolyl

acetic

acidimidazoleacetic

acid1H-imidazol-1-ylacetic

acidimidazole-1-acetic

acid

CAS号

22884-10-2

美国海关编码(HS-code):2933299000

概述(Summary):2933299000.

非芳香咪唑环化合物.

普通关税:

6.5%15/.

特别关税:

Free

(A,AU,BH,CA,CL,CO,E,IL,J,JO,K,MA,MX,OM,P,PA,PE,SG).

关税

2:

30.5%.

最新回答
土豪的小懒虫
开放的学姐
2026-05-04 08:50:27

选择TEBA(苄基三乙基氯化铵) 或PTC(四丁基碘化铵)为相转移催化剂,

KOH-K2CO3 作为缚酸剂,在CH2Cl2 溶剂中,室温反应3 h,

就可制得咪唑-1- 乙酸乙酯,进一步水解为咪唑-1- 乙酸(总收率62%)。

仅供参考。

秀丽的心锁
生动的红牛
2026-05-04 08:50:27
基本理论:(1)由苯乙醇经氧化(2)由苯醋酸乙酯经还原而制得.(3)用艾塔得(Etard)反应即用氯化铬酰为氧化剂,在四氯化碳中来氧化乙苯生成苯乙醛. 基本路线:(1)一先制苯乙醇用苯乙烯与氯化氢加成得2-苯基氯乙烷,再用弱碱水解而得 答得不够完整,不能为。

舒心的奇异果
美丽的小馒头
2026-05-04 08:50:27

甘氨酸的用途如下:

1、食品用途:

用作生化试剂,用于医药、饲料和食品添加剂,氮肥工业用作无毒脱碳剂;营养增补剂,主要用于调味等方面;对枯草杆菌及大肠杆菌的繁殖有一定抑制作用。抗氧化作用(利用其金属螯合作用)添加于奶油、干酪、人造奶油可延长保存期3~4倍。

2、医药用途:

用作医学微生物和生物化学氨基酸代谢研究的用药;用作金霉素缓冲剂\抗帕金森氏病药物L-多巴\维生素B6\以及苏氨酸等氨基酸的合成原料;与阿司匹林合用,可减少其对胃的刺激;作为生成非必需氨基酸的氮源,加入混合氨基酸注射液中。

3、农业用途:

主要作为家禽、畜禽特别是宠物等食用的饲料增加氨基酸的添加剂与引诱剂。用作水解蛋白添加剂,作为水解蛋白的增效剂;在农药生产上用于合成拟除虫菊酯杀虫剂的中间体甘氨酸乙酯盐酸盐,也可合成杀菌剂异菌脲和除草剂固体草甘膦。

4、工业用途:

用于制药工业、生化试验及有机合成;用作头孢菌素的原料,甲砜霉素中间体,合成咪唑乙酸中间体等。

5、试剂用途:

用于多肽合成,用作氨基酸保护单体;用于组织培养基的制备,铜、金和银的检验;因甘氨酸为具有氨基和羧基的两性离子,故有很强的缓冲性,常用作配制缓冲液。

扩展资料:

固态的甘氨酸为白色单斜晶系或六方晶系的晶体或白色结晶粉末,无臭,无毒;在水中易溶,在乙醇或乙醚中几乎不溶。沸点:233℃ ,熔点:240 ℃,用于制药工业、生化试验及有机合成,是氨基酸系列中结构最为简单。

甘氨酸是人体非必需的一种氨基酸,在分子中同时具有酸性和碱性官能团,在水中可电离,具有很强的亲水性,但属于非极性氨基酸,溶于极性溶剂,而难溶于非极性溶剂,而且具有较高的沸点和熔点,通过水溶液酸碱性的调节可以使甘氨酸呈现不同的分子形态。

参考资料来源:百度百科-甘氨酸

外向的白云
酷炫的心情
2026-05-04 08:50:27

一、影响酶高效催化的因素

PH值的影响。每种酶仅在较窄的pH范围内才表现出较高的活力,该pH值即是酶作用的最适pH值。一般来说,酶在最适pH值表现最稳定,因此酶作用的pH值也就是其稳定的pH值。酶反应pH值过高或过低,酶都会受到不可逆的破坏,稳定性、活力下降,甚至失活。不同酶的最适pH范围不同,偏酸性、中性、偏碱性的都有。比如根据作用最适pH值,常把蛋白酶分为酸性蛋白酶、中性蛋白酶和碱性蛋白酶。酶作用pH值也是一定条件下,测得的参数。温度或底物不同,酶作用的最适pH不同,温度越高,酶作用的稳定pH范围越窄。因此,在酶催化反应过程中,必须严格控制反应的 pH值。

温度的影响。在一定条件下,每种酶都有一个最适作用的温度,在此温度下酶活力最高,作用效果最好,酶也较稳定,酶催化反应的速度增加和酶活力的热变性损失达到平衡,这个温度便是酶作用的最适温度。每种酶还有一个活性稳定的温度,在此温度下在一定的时间、pH和酶浓度下,酶较稳定,不发生或极少发生活力下降,这一温度为酶的稳定温度。超过稳定温度进行作用,酶会急剧失活。酶的这种热灵敏性,可用临界失效温度Tc表示,指酶在1h丧失一半活力的温度。所以,一般只有在酶的有效温度范围内,才能进行有效的催化作用,温度每升高10℃,酶反应速度增加1~2倍。温度对酶作用的影响还与其受热的时间有关,反应时间延长,酶的最适温度会降低。另外,酶反应的底物浓度、缓冲液种类、激活剂和酶的纯度等因素,也会使酶的最适温度和稳定温度有所变化。

酶浓度和底物浓度的影响。底物浓度是决定酶催化反应速度的主要因素,在一定的温度、pH及酶浓度的条件下。底物浓度很低时,酶的催化反应速度随底物浓度的增加而迅速加快,两者成正比。随着底物浓度的增加,反应速度减缓,不再按正比例升高。底物浓度和酶催化反应速度之间的关系,一般可用米氏方程式表示。有时底物浓度很高,还会因底物抑制作用造成酶反应速度下降。当底物浓度大大超过酶浓度,酶催化反应速度一般与酶浓度成正比。此外,如果酶浓度太低,酶有时会失效,使反应无法进行。在食品加工中所进行的酶催化反应,酶用量一般比底物量少许多,同时也要考虑酶的成本因素。

抑制剂的影响。许多物质可以减弱、抑制,甚至破坏酶的作用,这些物质称为酶的抑制剂。如重金属离子( Fe3+ 、 Cu2+ 、 Hg+ 、 Pb+ 等)、一氧化碳、硫化氢、有机阳离子、乙二胺和四乙酸等。

激活剂的影响。许多物质具有保护和增加酶活性的作用,或者促使无活性的酶蛋白转变成有活性的酶,这些物质统称为酶激活剂。激活剂可分为三类:第一类是无机离子,如Na+、K+、Ca2+、、Mg2+、Cu2+、Co2+ 、Zn2+等阳离子,以及Cl-、NO3-、PO43-、SO42-等阴离子。第二类是分子较小的有机物,主要是维生素B族及其衍生物。第三类是具有蛋白质性质的高分子物质。激活剂对酶催化反应速度的影响与底物浓度相似,但在实际生产中应用很少。

保存环境的影响。酶制剂在低温环境下处于休眠状态,要使酶长期保存而不失去活性,在10℃保存酶活损失5-10%/6个月,常温保存酶活损失10-15%/6个月。所以关键在于干燥和低温。热和光照都易使酶失去活性,因此,酶制剂应密闭储存在低温避光处。另外,酶制剂水分含量越高,越易失活,故一般粉状酶制剂易于保存和运输。此外,有些金属离子也能引起酶失去活性或抑制酶的活力,应避免选择金属离子的容器来保存酶制剂。

二、影响酶高效催化的机理

1.靠近和定向效应

化学反应的速度与反应物的浓度呈正比。“靠近”(邻近)是指酶的活性中心与底物靠近,对于双分子反应来说也包括酶活性部位与两底物分子之间的邻近。定向是指互相靠近的底物分子之间以及底物分子与酶活性部位的功能基团之间

正确的立体化学排列。这样就大大提高了酶活性中心局部区域的底物浓度。研究表明,在生理条件下,底物浓度一般很低(0.001mol / L),而在酶活性部位测得底物浓度达100mol / L,比溶液中高出十万倍。同时,专一性底物与酶分子靠近并与之结合时,酶分子构象发生一定变化,而导致其催化基团与结合基团正确排列与定位,为反应基团分子轨道杂交提供了良好的条件,使底物进入到过度态的熵变负值减小,反应的活化能降低,从而大大提高了反应速率。据估计靠近和定向效应约可使反应速度增加108 倍。

2.底物分子的形变与诱导契合

所有化学键均由电子形成,电子的迁移会引起这些键的重排和断裂。X-射线分析证明,酶与底物结合并进行反应时,在底物诱导酶活性中心的构象发生改变的同时,酶也可诱导底物分子构象发生变化,促使底物分子中的敏感键发生“形变”

,产生“电子张力“,以上变化有利于形成一个互相契合的酶-底物复合物,进一步形成过度态,大大增加酶促反应的速率。

3.酸碱催化

质子供体(酸)和质子受体(碱)形成的广义酸碱催化。在生物化学的反应中普遍存在。酶分子中存在许多酸性和碱性基团,它们可作为质子供体和质子受体,在特定的pH 条件下起到广义酸碱催化作用。如氨基、羧基、巯基、酚羟基和咪唑基。特别是咪唑基,既是一个很强的亲核基团(电子对供体),又是一个有效的酸碱催化基团。咪唑基的解离常数约为6.0 ,在接近生物体液的pH条件下,有一半以酸的形式存在,另一半以碱的形式存在。即咪唑基既可作为质子供体,也可作为质子受体在酶促反应中发挥作用,并且供出质子和接受质子的速度十分迅速(半寿期小于10-3秒),因此,咪唑基是最有效的、最活泼的催化基团。

4.共价催化

某些酶可以与底物形成一个反应活性很高的不稳定共价中间物,

此共价中间物很容易变成过度态,因而大大降低反应的活化能,致使底物能越过较低能阈形成产物。共价催化最一般的形式是催化剂的亲核基团对底物的亲电子碳原子进行攻击,形成共价中间物。酶蛋白中有三种主要亲核基团,Ser的羟基、Cys的巯基和His的咪唑基。

5.酶活性中心是低介电区域

酶活性中心穴内是相对疏水环境。酶的催化基团被低介电环境所包围,因此,底物分子的敏感键和酶的催化基团之间有很大的反应力。

火星上的便当
沉静的煎饼
2026-05-04 08:50:27
甘氨酸又名氨基乙酸,为非人体必需氨基酸。 名称缩写:Gly 甘氨酸是氨基酸系列中结构最为简单,人体非必需的一种氨基酸,在分子中同时具有酸性和碱性官能团,在水溶液中为强电解质,在强极性溶剂中溶解度较大,基本不溶于非极性溶剂,而且具有较高的沸点和熔点,通过水溶液酸碱性的调节可以使甘氨酸呈现不同的分子形态。

甘氨酸的分类及用途:

一、食品级甘氨酸

1. 用做调味剂 、甜味剂,与 DL- 丙氨酸 、枸橼酸等配合使用于含醇饮料中;合成清酒和精良饲料时用作酸味矫正剂 、缓冲剂;在腌制咸菜 、 甜酱 、 酱油、醋和果汁时用做添加剂,以改善食品风味、味道 、保持原味 、提供甜味源等;

2. 用作鱼糜制品、花生酱等的防腐剂,能抑制枯草杆菌及大肠杆菌的繁殖;

3.利用它本身的氨基和羧基,对食盐和醋等味感起缓冲作用;

4.用作饲料添加剂中的诱食剂(引诱剂);

5.食品酿造 、肉食加工和清凉饮料的配方及糖精钠的去苦剂;

6. 用作奶油 、干酪、人造奶油 、速食面 、小麦粉和猪油等的稳定剂;

7.用作食品加工中对维生素 C 进行稳定;

8.在味精中有 10% 的成份为甘氨酸;

9.可用作防腐剂,起到重要的防腐作用。

二、医药级甘氨酸

1.用作医学微生物和生物化学氨基酸代谢研究的用药;

2.用作金霉素缓冲剂\抗帕金森氏病药物L-多巴\维生素B6\以及苏氨酸等氨基酸的合成原料; 3. 用作氨基酸营养输液;

4. 用作头孢菌素的原料;甲砜霉素中间体;合成咪唑乙酸中间体等等;

5.用作化妆品原料。

三、饲料级甘氨酸

主要作为家禽、畜禽特别是宠物等食用的饲料增加氨基酸的添加剂与引诱剂。用作水解蛋白添加剂,作为水解蛋白的增效剂。

四、工业级甘氨酸

作农药中间体,如做为除草剂草甘磷的主要原料;电镀液添加剂;PH 调节剂

[包装]:

食品级:牛皮纸袋,每袋净重25KG。

医药级:纸板桶,每桶净重25KG。

饲料级和工业级:编织袋装,每袋净重25KG。

[运输]:轻装轻卸以防包装破损,防日晒雨淋,不能与有毒,有害物同运。

[储存]:储存于阴凉干燥处。

五、试剂级甘氨酸

1. 用于多肽合成,用作氨基酸保护单体;

2. 用于组织培养基的制备,铜、金和银的检验;

3. 因甘氨酸为具有氨基和羧基的两性离子,故有很强的缓冲性,常用作配制缓冲液。

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2026-05-04 08:50:27
Glycine:甘氨酸

Tris Base:氨基甲烷

甘氨酸

甘氨酸(Glycine)又名氨基乙酸,为非人体必需氨基酸。

甘氨酸是氨基酸系列中结构最为简单,人体非必需的一种氨基酸,在分子中同时具有酸性和碱性官能团,在水溶液中为强电解质,在强极性溶剂中溶解度较大,基本不溶于非极性溶剂,而且具有较高的沸点和熔点,通过水溶液酸碱性的调节可以使甘氨酸呈现不同的分子形态。

产品英文名 Glycine:Aminoacetic acid

三维模型 产品别名 氨基乙酸

分子式 C2H5NO2

产品用途 用于化肥的无毒脱碳、医药及农药等

CAS号 56-40-6

毒性防护 本品无毒,无腐蚀性。

包装储运 采用塑料袋,外套丙纶编织袋、麻袋或圆木桶包装,每袋25kg。贮于阴凉通风干燥处。按一般化学品规定贮运。

物化性质 白色单斜晶系或六方晶系晶体,或白色结晶粉末。无臭,有特殊甜味。相对密度1.1607。熔点248℃(分解)。易溶于水,在水中的溶解度:25℃时为25g/100ml;50℃时为39.1g/100ml;75℃时为54.4g/100ml;100℃时为67.2g/100ml。极难溶于乙醇,在100g无水乙醇中约溶解0.06g。几乎不溶于丙酮和乙醚。与盐酸反应生成盐酸盐。

质量标准 HGB 3075-79

分子量 75.07

结构式 NH2CH2COOH

消耗定额 原料名称 规格 消耗,kg/t

1、氯乙酸化法 氯乙酸 95% 1600

液氨 工业级 880

乌洛托品 98% 350

乙醇 95% 1100

2、Strecker法 甲醛 70% 114

氰化钠 70% 930

氯化铵 70% 1020

氢氧化钡 80% 1430 硫酸 90% 725

甘氨酸有独特的甜味,能缓和酸、碱味,掩盖食品中添加糖精的苦味并增强甜味。人体若摄入甘氨酸的量过多,不仅不能被人体吸收利用,而且会打破人体对氨基酸的吸收平衡而影响其它氨基酸的吸收,导致营养失衡而影响健康。以甘氨酸为主要原料生产的含乳饮料,对青少年及儿童的正常生长发育很容易带来不利影响。

[用途]:

食品级甘氨酸

1. 用做调味剂 、甜味剂,与 DL- 丙氨酸 、枸橼酸等配合使用于含醇饮料中;合成清酒和精良饲料时用作酸味矫正剂 、缓冲剂;在腌制咸菜 、 甜酱 、 酱油、醋和果汁时用做添加剂,以改善食品风味、味道 、保持原味 、提供甜味源等;

2. 用作鱼糜制品、花生酱等的防腐剂,能抑制枯草杆菌及大肠杆菌的繁殖;

3.利用它本身的氨基和羧基,对食盐和醋等味感起缓冲作用;

4.用作饲料添加剂中的诱食剂(引诱剂);

5.食品酿造 、肉食加工和清凉饮料的配方及糖精钠的去苦剂;

6. 用作奶油 、干酪、人造奶油 、速食面 、小麦粉和猪油等的稳定剂;

7.用作食品加工中对维生素 C 进行稳定;

8.在味精中有 10% 的成份为甘氨酸;

9.可用作防腐剂,起到重要的防腐作用。

医药级甘氨酸

1.用作医学微生物和生物化学氨基酸代谢研究的用药;

2.用作金霉素缓冲剂\抗帕鑫森氏病药物L-多巴\维生素B6\以及苏氨酸等氨基酸的合成原料;

3. 用作氨基酸营养输液;

4. 用作头孢菌素的原料;甲砜霉素中间体;合成咪唑乙酸中间体等等;

5.用作化妆品原料。

饲料级甘氨酸

主要作为家禽、畜禽特别是宠物等食用的饲料增加氨基酸的添加剂与引诱剂。用作水解蛋白添加剂,作为水解蛋白的增效剂。

工业级甘氨酸

作农药中间体,如做为除草剂草甘磷的主要原料;电镀液添加剂;PH 调节剂

[包装]:食品级:牛皮纸袋,每袋净重25KG。

医药级:纸板桶,每桶净重25KG。

饲料级和工业级:编织袋装,每袋净重25KG。

[运输]:轻装轻卸以防包装破损,防日晒雨淋,不能与有毒,有害物同运。

[储存]:储存于阴凉干燥处。

氨基甲烷

【中文名称】甲胺;一甲胺;氨基甲烷

【英文名称】methyl amine

【结构或分子式】 NH2-CH3

【相对分子量或原子量】31.06

【密度】相对密度0.699(-11℃)

【熔点(℃)】-93.5

【沸点(℃)】-6.3

【闪点(℃)】0

【毒性LD50(mg/kg)】

小鼠皮下注射2500。

【性状】

无色气体,有氨的气味。

【溶解情况】

易溶于水,溶于乙醇、乙醚。

【用途】

用于制硫化促进剂、药物、染料和炸药等,并溶作溶剂。

【制备或来源】

工业上用氨与甲醇在高温高压和活性氧化铝催化剂存在下作用而制得。产品需用加压蒸馏和萃取精馏相结合的方法分离提纯。

【其他】

易燃烧,与空气形成爆炸性混合物。闪点0℃。

忧伤的小海豚
彪壮的绿茶
2026-05-04 08:50:27
甘氨酸:产品别名 氨基乙酸用于化肥的无毒脱碳、医药及农药等食品级甘氨酸

1. 用做调味剂 、甜味剂,与 DL- 丙氨酸 、枸橼酸等配合使用于含醇饮料中;合成清酒和精良饲料时用作酸味矫正剂 、缓冲剂;在腌制咸菜 、 甜酱 、 酱油、醋和果汁时用做添加剂,以改善食品风味、味道 、保持原味 、提供甜味源等;

2. 用作鱼糜制品、花生酱等的防腐剂,能抑制枯草杆菌及大肠杆菌的繁殖;

3.利用它本身的氨基和羧基,对食盐和醋等味感起缓冲作用;

4.用作饲料添加剂中的诱食剂(引诱剂);

5.食品酿造 、肉食加工和清凉饮料的配方及糖精钠的去苦剂;

6. 用作奶油 、干酪、人造奶油 、速食面 、小麦粉和猪油等的稳定剂;

7.用作食品加工中对维生素 C 进行稳定;

8.在味精中有 10% 的成份为甘氨酸;

9.可用作防腐剂,起到重要的防腐作用.

医药级甘氨酸

1.用作医学微生物和生物化学氨基酸代谢研究的用药;

2.用作金霉素缓冲剂\抗帕鑫森氏病药物L-多巴\维生素B6\以及苏氨酸等氨基酸的合成原料;

3. 用作氨基酸营养输液;

4. 用作头孢菌素的原料;甲砜霉素中间体;合成咪唑乙酸中间体等等;

5.用作化妆品原料.

饲料级甘氨酸

主要作为家禽、畜禽特别是宠物等食用的饲料增加氨基酸的添加剂与引诱剂.用作水解蛋白添加剂,作为水解蛋白的增效剂.

工业级甘氨酸

作农药中间体,如做为除草剂草甘磷的主要原料;电镀液添加剂;PH 调节剂

甜美的草莓
欣喜的白猫
2026-05-04 08:50:27
主要是看溶剂分子的结构是极性还是非极性,水的分子结构为V型为极性,根据相似相溶,所以同样为极性的就为亲水性,非极性结构的为疏水性!如油脂.

大部分有机物都为非极性,但乙醇,乙酸含有-OH这些亲水基团而可溶于水,不饱和高级脂肪酸盐因含金属离子而亲水.(重点还是“相似相溶”,从结构,化学性质等入手!)

如果两种基团多含有的话,就要看趋势了,如细胞膜的磷脂双分子层,每层每个磷脂分子都有一条长碳链(疏水)和-OH(亲水)组成,两层相对着和起来,就形成了两面亲水,中间疏水的细胞膜了!还有1-乙基-3甲基咪唑六氟磷酸盐是疏水性离子液体!

体贴的蓝天
机智的小天鹅
2026-05-04 08:50:27
甲基咪唑是一种有机化合物,呈无色晶体状,易溶于极性有机溶剂。

制备

2-甲基咪唑可由乙二醛、氨和乙醛的缩合反应(Debus–Radziszewski咪唑合成)制备。

4,5-二氢-2-甲基咪唑的氧化反应也可得到2-甲基咪唑。

用途

2-甲基咪唑是药物灭滴灵和饲料促长剂二甲唑的中间体,也是环氧树脂及其他树脂的固化剂。作为环氧树脂的中温固经剂时,可以单独使用,但主要用作粉末成型和粉末涂装的固化促进剂。其也是药物灭滴灵的中间体。

化学反应

2-甲基咪唑在碱的作用下脱质子:

2-甲基咪唑可以作为配体,和金属盐反应得到配合物。例如,它和氟硼酸镉反应,从溶液中可以生长出无色的Cd(2-MeIm)6(BF4)2;它和硝酸锌或硝酸钴反应,可以得到配位聚合物ZIF-8以及ZIF-67。

2-甲基咪唑在二氯甲烷中和碘与乙酸银反应,可以得到4,5-二碘-2-甲基咪唑。它和甲醛在四氢呋喃中加热反应,得到2-甲基咪唑基甲醇。

在碱的作用下,它可以和卤代烃发生C-N偶联反应,如和碘苯反应,得到2-甲基-1-苯基咪唑;和1-溴丁烷反应,得到1-丁基-2-甲基咪唑。

毒性

急性毒性:小鼠(口服)LD50:1400 mg/kg;大鼠(腹膜)LD50:480 mg/kg

由于食盐的LD50是3,000 mg/kg,BPA的急性毒性程度与食盐同。

对皮肤可引起致敏性反应。