硫酸铁氨属于什么种类
硫酸铁铵
分子式:
NH4FE(SO4)2.12H2O
相对分子质量:482.2
CAS号:1310-58-3
危险性类别:第8.2类,碱性腐蚀品。
化学类别:盐类
二、主要组成及性状
主要成份:含量
工业品
一级≥90.0%
二级≥88.0%。
外观与性状:均匀的浅灰紫色粉状。
主要用途:用作化工生产原料,也用于医药、染料、轻工等工业。
三、健康危害
侵入途径:吸入,食入。
健康危害:本品具有强腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道,腐蚀鼻中隔;皮肤和眼直接接触可引起灼伤;误
服可造成消化道灼伤。粘膜糜烂,出血和休克。
望采纳,谢谢·
化学NH4SCN怎么读?
硫氰酸铵,也可以读成硫氰化铵。
因为SCN是硫氰酸根。
NH4SCN能与硝酸反应吗硫氰酸铵与稀硝酸反应生成硫氰酸,与浓硝酸反应硫氰酸根被氧化。方程式如下:
NH4SCN+HNO3(稀)=NH4NO3+HSCN
NH4SCN+16HNO3(浓,加热)=NH4NO3+H2SO4+16NO2↑+CO2↑+7H2O
NH4SCN的中文名称硫氰酸铵 SCNˉ是硫氰酸根
K3[Fe(CN)6]与NH4SCN反应吗?铁离子已经络合成配离子,因此不能反应;只有游离的三价铁离子才能和硫氰根反应
NH4SCN的SCN基团的结构是怎样的该分子称为硫氰化氨.
对应的成键结构是:
NH4-S-C三N.
其中C和N之间是三键. NH4呈正电性, S呈负电性。
NH4SCN应在什么情况下加入
接近滴定终点时加入,先加淀粉指示剂(淡黄色时),再加NH4SCN(淡蓝色时);因为淀粉会吸附一部分碘,过早加会影响结果,NH4SCN会被氧化,影响结果.(加NH4SCN是为释放CuI中吸附的碘)
用NH4SCN去滴定AgNO3,以硫酸铁铵为指示剂.
滴定终点为橙色
NH4SCN滴定Fe3+,检验三价铁离子是否存在。
望采纳,谢谢。
往fecl3中滴加nh4s溶液,有何现象往fecl3中滴加nh4s溶液,有何现象
(1)加入两种物质,均增大了反应①中反应物浓度,导致化学平衡向右移动,颜色加深;加入NH4SCN增大了反应②中反应物浓度,增大了Fe(SCN)2+的浓度,所以颜色更深,故答案为:
两种物质均促使①②反应向正向移动、Fe3+对反应①影响程度较大,NH4SCN不仅促进反应①正向移动,也直接促进反应②正向移动,生成了更多的深红色物质;
(2)由于Fe2+具有还原性,可被具有氧化性的H2O2氧化为Fe3+,而H2O2被还原为H2O,根据反应物和生成物,写出离子方程式:H2O2+2H++2Fe2+=2Fe3++2H2O;继续滴加H2O2,产生大量能够使澄清石灰水变浑浊的气体,判断该气体为CO2;向反应后的溶液中滴加BaCl2溶液,有不溶于稀盐酸白色沉淀生成,该沉淀为BaSO4,反应中有SO42-生成,结合生成的N2,写出离子方程式:2SCN-+11H2O2=2SO42-+2CO2↑+N2↑+10H2O+2H+,
故答案为:H2O2+2H++2Fe2+=2Fe3++2H2O、2SCN-+11H2O2=2SO42-+2CO2↑+N2↑+10H2O+2H+
(3)①由于Ksp(AgSCN)<Ksp(Ag Cl),有部分AgCl沉淀会与加入的NH4SCN标准溶液转化为AgSCN,消耗的NH4SCN标准溶液偏高,则计算结果中剩余的AgNO3溶液偏高,则与Cl-的AgNO3溶液物质的量偏低,则Cl-物质的量偏低,因此判断测定结果偏低;
FeCL3中先加NH4SCN再加EDTA溶液有什么现象。2FeCl3 + 3(NH4)2C2O4 = Fe2(C2O4)3沉淀+ 6NH4Cl
Fe2(C2O4)3 + KSCN = Fe(SCN)3 + K2C2O4 沉淀溶解,呈血红色溶液
盐酸不会与草酸反应,
草酸在189.5℃或遇浓硫酸会分解生成二氧化碳、一氧化碳和水。
H2C2O4====CO2↑+CO↑+H2O(希望能帮到你,麻烦在我回答的下面点选 “好评”,谢谢你啦^_^)
AgNO3+NH4SCN=?给你找了一下分析化学教材 AgSCN是沉淀。而且溶度积比较小。放心写TEACHER给出的答案吧
NH4SCN是硫氰化铵吗?它有什么性质?与KSCN有什么联络?硫氰酸铵:分子式:NH4SCN分子量:76.12性状:无色单斜晶系片状或柱状结晶,有光泽.相对密度1.306,熔点约149℃,易溶于水、乙醇、甲醇、吡啶和丙酮,难溶于氯仿,乙酸乙酯,溶于水时呈吸热反应,遇铁盐生成血红色的硫氰化铁,与亚铁盐不反应。在日光作用下溶液呈红色,加热至140℃左右时形成硫脲,170℃时分解为氨、二硫化碳和硫化氢。易潮解,应密封储存。用途:主要用于照相、染料、农药等行业,用于抗菌素的分离,印染的扩散剂,有机合成的聚合催化剂,化学分析试试,还用于涂锌、电镀新增剂等。贮藏:置通风干燥处,本品为潮解,应防潮,防水,密封贮存。CAS No.: 1762-95-4别 名: 硫氰化铵。特性
1、物化性状和用途
无色、易潮解晶体。相对密度:1.045,熔点:149.60℃,沸点:1700℃。
2、毒性
属中等毒类。对眼睛和面板有 *** 作用。
空气中最高容许浓度:尚无资料。
3、危险性
侵入途径:眼睛及面板接触。
健康危害: *** 眼睛和面板;长期暴露可引起流清涕、腹部疼痛、体重减轻、无力和皮疹。
4、火灾和爆炸
本品可燃,但不易点燃;遇火可产生有毒气体。
5、化学反应性
与硝酸铅、氯化物、硝酸等剧烈反应。
硫氰化钾一种化学药品。主要用于制合成树脂、 杀虫杀菌剂、 芥子油、硫脲类和药物等, 也用作化学试剂,是三价铁离子的常用指示剂,加入后产生血红色絮状络合物。配制硫氰酸盐溶液,检定三价铁、铜和银,尿液检验,钨显色剂,容量法定钛的指示剂。致冷剂。照相增厚剂。外观与性状: 无色晶体。
熔点(℃): 173.2
沸点(℃): 500(分解)
相对密度(水=1): 1.89
相对蒸气密度(空气=1): 无资料
饱和蒸气压(kPa): 无资料
燃烧热(kJ/mol): 无意义
临界温度(℃): 无资料
临界压力(MPa): 无资料
辛醇/水分配系数的对数值: 无资料
闪点(℃): 无意义
引燃温度(℃): 无意义
爆炸上限%(V/V): 无意义
爆炸下限%(V/V): 无意义
溶解性: 溶于水,溶於乙醇、丙酮。
主要用途: 硫氰化钾主要用于制合成树脂、 杀虫杀菌剂、 芥子油、硫脲类和药物等, 也用作化学试剂,是三价铁离子的常用指示剂,加入后产生血红色絮状络合物。配制硫氰酸盐溶液,检定三价铁、铜和银,尿液检验,钨显色剂,容量法定钛的指示剂。致冷剂。照相增厚剂。检验作用:本品用于在一般化学实验中检验铁离子的存在,若铁离子存在,与之形成络合物(不可视为沉淀)溶液变为红色。并能够与氯水搭配间接检验亚铁离子。
三大守恒:物质的量守恒,钾原子的摩尔量等于硫氰酸(SCN)基团的摩尔量
电荷守恒,钾离子和氢离子的量等于氢氧根离子和硫氰酸根离子的总量。
如:矾水(溶明矾的水)矾粉(脱胶的明矾粉末)矾书(用明矾水写的保密书信)
矾(矾) fán
某些金属硫酸盐的含水复盐结晶,有明矾~。铬钾矾~。铁铵矾~等。明~也叫"白矾",带涩味,呈酸性反应,可供造纸、制革及制颜料、染料等用。
几种常见的矾:
1、 FeSO4·7H2O称为绿矾、青矾,黑矾 英文名称: green vitriol
外观与性状: 浅蓝绿色单斜晶体。
七水合硫酸亚铁的性质与作用:
酸碱性:酸性
熔点(℃): 64(-3H2O)
沸点(℃): 无资料
相对密度(水=1): 1.897(15℃)
溶解性: 溶于水、甘油,不溶于乙醇。
主要用途: 用作净水剂、煤气净化剂、媒染剂、除草剂、并用于制墨水、颜料等,医学上用作补血剂。
其它理化性质: 高温分解2FeSO4·7H2O==高温==Fe2O3+SO2↑+SO3↑+14H2O
2、 CuSO4·5H2O称为胆矾,蓝矾,或石胆
五水合硫酸铜的性质与作用:
无水硫酸铜(CuSO4)的是白色固体,一旦吸收了水分,就会变成蓝色的硫酸铜晶体(CuSO4·5H2O),也可以蒸发硫酸铜晶体中的水来得到白色的无水硫酸铜.此变化为化学变化。
化学方程式为:CuSO4·5H2O===加热====CuSO4+5H2O
CuSO4+5H2O======CuSO4·5H2O
硫酸铜为一种无机化合物,在家畜缺铜时可作为治疗用药,也用作牛羊驱绦虫药和猪、犬的催吐药。
3、 ZnSO4·7H2O称为皓矾 英文名称: zinc vitriol
4、 KAl(SO4)2·12H2O 明矾 十二水合硫酸铝钾
化学式KAl(SO4)2·12H2O,加合式是K2SO4·Al2(SO4)3·24H2O,相对分子质量为480,无色立方,单斜或六方晶体,有玻璃光泽,密度1.757g/cm3,熔点92.5℃。64.5℃时失去9个分子结晶水,200℃时失去12个分子结晶水,溶于水,不溶于乙醇。明矾性味酸涩,寒,有毒。故有抗菌作用、收敛作用等,可用做中药。明矾还可用于制备铝盐、发酵粉、油漆、鞣料、澄清剂、媒染剂、造纸、防水剂等。在20度,1个标准大气压下,明矾在水中的溶解度约为5.90g。明矾净水是过去民间经常采用的方法,它的原理是明矾在水中可以电离出两种金属离子:
KAl(SO4)2= K+ + Al3+ + 2SO4 2-
而Al3+很容易水解,生成胶状的氢氧化铝Al(OH)3:
Al3+ + 3H2O = Al(OH)3+ 3H+ (可逆)
氢氧化铝胶体的吸附能力很强,可以吸附水里悬浮的杂质,并形成沉淀,使水澄清。所以,明矾是一种较好的净水剂。
注意:
矾中的硫原子被硒原子取代后,生成的物质称为硒矾,如KAl(SeO4)2·12H2O
鞣质(tannins),又称单宁,是存在于植物体内的一类结构比较复杂的多元酚类化合物。鞣质能与蛋白质结合形成不溶于水的沉淀,故可用来鞣皮,即与兽皮中的蛋白质相结合,使皮成为致密、柔韧、难于透水且不易腐败的革,因此称为鞣质。
鞣质存在于多种树木(如橡树和漆树)的树皮和果实中,也是这些树木受昆虫侵袭而生成的虫瘿中的主要成分,含量达50%~70%。鞣质为黄色或棕黄色无定形松散粉末;在空气中颜色逐渐变深;有强吸湿性;不溶於乙醚、苯、氯仿,易溶于水、乙醇、丙酮;水溶液味涩;在210~215℃分解。
基本介绍中文名 :鞣质 英文名 :Tannic acid 别称 :鞣酸丹宁酸单宁没食子鞣酸单宁酸落叶松栲胶二倍酸 化学式 :C76H52O46 分子量 :1701.22 CAS登录号 :1401-55-4 EINECS登录号 :215-753-2 熔点 :210~215℃基本信息,分布,套用,研究史,分类,通性,提取溶剂,提取方法,浸渍法,渗漉法,煎煮法,回流提取法,连续回流法,超音波提取法,组织破碎提取法,测定,检识反应,物理方法,生理活性,抑菌,抗病毒,抗脂质过氧化,抗肿瘤癌变,研究进展,安全术语, 基本信息 中文名称 鞣质 CAS NO. 1401-55-4 中文别名 鞣酸丹宁酸单宁没食子鞣酸单宁酸落叶松栲胶二倍酸 英文名称 Tannic acid 英文别名 Chinese tanninGallotannic acidGallotanninGalloylglucoseGlyceritePenta NM digalloyl glucoseQuebrachoTanninTanninsEINECS 215-753-2 分子式 C76H52O46 分子量 1701.22 分布 鞣质广泛存在于植物界,约70%以上的生药中含有鞣质类化合物,尤以在裸子植物及双子叶植物的杨柳科、山毛榉科、蓼科、蔷薇科、豆科、桃金娘科和茜草科中为多。鞣质存在于植物的皮、木、叶、根、果实等部位,树皮中尤为常见,某些虫瘿(galls)中含量特别多,如五倍子所含鞣质的量可高达70%以上。在正常生活的细胞中,鞣质仅存在于液泡中,不与原生质接触,大多呈游离状态存在,部分与其它物质(如生物碱类)结合而存在。 套用 鞣质具收敛性,内服可用于治疗胃肠道出血,溃疡和水泻等症;外用于创伤、灼伤,可使创伤后渗出物中蛋白质凝固,形成痂膜,可减少分泌和防止感染,鞣质能使创面的微血管收缩,有局部止血作用。鞣质能凝固微生物体内的原生质,故有抑菌作用,有些鞣质具抗病毒作用,如贯众能抑制多种流感病毒。鞣质可用作生物碱及某些重金属中毒时的解毒剂。鞣质具较强的还原性,可清除生物体内的超氧自由基,延缓衰老。此外,鞣质还有抗变态反应、抗炎、驱虫、降血压等作用。 人类对鞣质的套用可追溯到5000年以前。具《素问·至真要大论》记载:散者收之,是立法的依据。老年、久病、元气不固引起的自汗盗汗、泻痢不止、滑精遗尿,套用固涩收敛滑脱、遏制气血津液的耗散,该种治疗方法叫 固涩法 。现代研究表明固涩类药物都含有丰富的鞣质成分。鞣质是植物的次生代谢产物,属于天然有机化合物,广泛存在于植物、水果和蔬菜中,大约70%天然植物中均含有鞣质。多年来,鞣质成分在医药领域被认为仅有收敛及蛋白质凝固作用,临床上用于各种止血,止泻及抗菌抗病毒。由于新技术,新方法的套用,人们对植物中鞣质的研究取得重大进展,除发现其有抗菌、抗炎、止血药理活性外,还发现具有抗突变、抗脂质过氧化、清除自由基、抗肿瘤与抗爱滋病等多种药理活性。尤其在抗肿瘤治疗中显示出了诱人的前景。 研究史 1786年瑞典的Scheele首次从棓子中分离出棓酸。 1796年Seguin首次提出“鞣质”一词。 儿茶 1821年Runge从儿茶中分离出儿茶素。 1920年,在发现儿茶素后100年,Freudenberg确定了儿茶素的结构式是黄烷-3-醇。标志著缩和鞣质化学的开端。 1910-1930年,五棓子鞣质结构的研究被认为是水解鞣质化学研究的重大成就。 1920年Freudenberg将鞣质分为水解鞣质和缩和鞣质二大类,这个分类法一直沿用至今。 现代色谱技术在鞣质化学中的套用,使鞣质化学的研究中长期存在的重大困难——鞣质的分离纯化得到了解决。 进入50-60年代,Schmidt提出鞣花鞣质是棓酰基的脱氢偶合的产物。 1975年以后,日本奥田拓男等先后开始研究中草药植物及许多植物中的鞣质,首次阐明了老鹳草素的两种立体异构体的化学结构及两种异构体的存在比例,至今发现了数百个新的鞣质及相关化合物。 中国对鞣质成分的研究起步于70年代末。研究内容有鞣质的化学结构,分子量,分离与鉴定等。2001年首个鞣质类抗癌药物上市——威麦宁(北京华颐中药制药厂)。 分类 根据鞣质的化学结构可分为三大类: 没食子鞣质 1、可水解鞣质 可水解鞣质 (hydrolysable tannins)这是一类由酚酸及其衍生物与葡萄糖或多元醇通过甙键或酯键而形成的化合物。因此,可被酸、碱、酶(如鞣酶tannase、苦杏仁酶emulsin等)催化水解,依水解后所得酚酸类的不同,又可分为没食子酸鞣质(gallotannin)和逆没食子酸鞣质(ellagotannin)两类。含这类鞣质的生药有五味子、没食子、柯子、石榴皮、大黄、桉叶、丁香等。 2、缩合鞣质 缩合鞣质 (condensed tannins)这是一类由儿茶素(catechin)或其衍生物棓儿茶素(gallocatechin)等黄烷-3-醇(flavan-3-ol)化合物以碳-碳键聚合而形成的化合物。通常三聚体以上才具有鞣质的性质。由于结构中无甙键与酯键,故不能被酸、碱水解。缩合鞣质的水溶液在空气中久置能进一步缩合,形成不溶于水的红棕色沉淀,称为鞣红(phlobaphene)。当与酸、碱共热时,鞣红的形成更为迅速。如切开的生梨、苹果等久置会变红棕色,茶水久置形成红棕色沉淀等。含缩合鞣质的生药更广泛,如儿茶、茶叶、虎杖、桂皮、四季青、桉叶、钩藤、金鸡纳皮、绵马、槟榔等。 3、复合鞣质 复合鞣质是由构成缩合鞣质的单元黄烷-3-醇与水解鞣质部分通过碳碳键连线构成的一类化合物,此类鞣质首先从壳斗科植物中分离得到,现已发现广泛存在于同时含有水解鞣质和缩合鞣质的植物中。 通性 鞣质的通性有一下几点: 石榴 (1) 鞣质大多为无定形粉末,仅少数为晶体。味涩,具收敛性,易潮解,较难提纯。鞣质的分子量通常为 500 至 3000,具较多的酚羟基,特别有邻位酚羟基易被氧化,难以得到无色单体,多为杏黄色、棕色或褐色。 (2) 鞣质可与蛋白质(如明胶溶液)结合生成沉淀,此性质在工业上用于鞣革。鞣质与蛋白质的沉淀反应在一定条件下是可逆的,当此沉淀与丙酮回流,鞣质可溶于丙酮而与蛋白质分离。 (3) 鞣质具较强的极性,可溶于水、乙醇和甲醇,形成胶体溶液,可溶於乙酸乙酯和丙酮,不溶于石油醚、乙醚、氯仿与苯。 (4) 鞣质分子中有邻位酚羟基,故可与多种金属离子络合。鞣质的水溶液遇Fe3+产生蓝(黑)色或绿(黑色)色或沉淀,故在煎煮和制备生药制剂时,应避免铁器接触。鞣质水溶液遇重金属盐(如醋酸铅、醋酸铜、重铬酸钾等),生物碱或碱土金属氢氧化物(如氢氧化钙)都会产生沉淀,此性质可用于鞣质的提取、分离、定性、定量或除去鞣质。 (5) 鞣质为强还原剂,可使 KMnO4褪色,鞣质极易被氧化,特别在碱性条件下氧化更快。 提取溶剂 用于提取鞣质的最好的原料是刚刚采摘的原料,未变质的气干原料也可套用。采摘的新鲜原料宜立即浸提,也可以用冷冻或浸泡在丙酮中的方法贮存。 浸提用溶剂应该是对鞣质优良好的溶解能力,不与鞣质发生化学反应,浸出杂质少,易于分离的。此外还要低毒、安全、经济、易得。水是鞣质的良好溶剂,有作者采用含亚硫酸钠、亚硫酸氢钠的水溶液提取石榴皮中的鞣质。有机溶剂和水的复合体系(有机溶剂占50%-70%)使用更为普遍,可选的有机溶剂有乙醇、甲醇、丙醇、丙酮、乙酸乙酯、乙醚等。丙酮-水体系对鞣质溶解能力最强,能够打开鞣质-蛋白质的连线键,减压蒸发易除去丙酮是目前使用最普遍的溶剂体系。 鞣质粗提物中含有大量的糖、蛋白质、脂类等杂质,加上鞣质本身是许多结构和理化性质十分接近的混合物,需进一步分离纯化。通常采用有机溶剂分步萃取的方法进行初步纯化,甲醇能使水解鞣质中的缩酚酸键发生醇解,乙酸乙酯能够溶解多种水解鞣质及低聚的缩合鞣质,乙醚只溶解分子量小的多元酚。初步分离还可以采取皮粉法、醋酸铅沉淀法、氯化钠盐析法、渗析法、超滤法和结晶法等。柱色谱是目前制备纯鞣质及有关化合物的最主要方法,可选用的固定相有矽胶、纤维素、聚酰胺、聚苯乙烯凝胶,聚乙烯凝胶、葡聚糖凝胶等,其中又以葡聚糖凝胶Sephadex LH-20最为常用。 提取方法 浸渍法 将植物粗粉装入有盖的容器中,加入合适的溶剂(一般为水或乙醇),在室温或加热情况下浸泡一定时间(一日至数日),使其中所含成分溶出,过滤,残渣再另加新溶剂,重复提取两次。合并提取液,浓缩后得提取物。此法简单易行,对含有多量淀粉、树胶、黏液质、果胶等成分的植物材料很适宜。缺点是提取率不高,用水作溶剂时若浸溃时间长,物料易发霉变质,必须加入防腐剂。 渗漉法 渗漉法是将植物粉末装在渗渡器中,自上添加新溶剂,自下收集提取液。植物材料粉碎要求适度,不宜太细或太粗。太粗会影响提取效率,太细则易结块而阻塞溶剂流通另外还要考虑植物粉末的润胀和填料压力等。与浸渍法相比,渗漉法可使植物材料与新溶剂或有效成分含量低的溶液接触,具有一定的浓度差,提高了提取率,提取效果优于浸溃法。该法的缺点是溶剂用量较大,操作过程较长。 煎煮法 将植物材料放在砂罐或塘瓷器皿中,加入适量的水,加热煮沸,将有效成分提取出来。这是中国最早使用,且仍在使用的传统浸出方法。此法既简便,又能溶出植物材料中的大部分成分。缺点是对含挥发性成分及有效成分遇热易破坏的植物材料不宜用此法。 回流提取法 用有机溶剂进行加热提取时,需要采用回流加热装置,以免溶剂挥发损失。此法较冷浸法提取率高,但对受热易破坏的成分,不宜采用此法。 连续回流法 为了弥补回流提取法中要进行反复过滤、需要溶剂量大的不足,可采用连续回流提取法。连续回流的装置,实验室常用索氏提取器。由于溶剂可反复被气化、冷凝,使被提取物与溶剂之间一直保持着相当大的浓度差,提取效率高,溶剂用量少。不足之处是提取液受热时间较长,对受热易分解的成分不宜采用此法。 超音波提取法 超音波振荡是能的一种形式,它可以在气态、液态或固态介质中传播。将植物材料和提取溶剂放入超音波发生器中,在超音波的作用下,原料细胞部分被破坏,有效成分可很容易地扩散到提取液中,加之超音波振荡也可使原料颗粒不停运动,并使浸提温度升高,有利于扩散,提高浸提效率。 渗漉罐 利用超声场强化浸取和萃取过程是超声化学领域中极具潜力的发展方向。传统的提取方法是针对某种目标成分选取正确的溶剂,同时采用加热或搅拌。较高的温度有利于目标成分的浸出,但温度过高又会使有效成分受热分解或改变结构和性质。如果在提取过程中引入超音波,就可以在较低的温度下大大促进溶剂提浸、萃取天然成分的过程。研究表明,超音波作用可以改变反应物的质量传输机制,破坏细胞的细胞壁,使细胞内含物更易释放。超音波形成的微流效应也是其提高提取过程效率的一个重要原因。 组织破碎提取法 动物组织、植物肉质种子、柔嫩的叶芽等多采用组织破碎提取法。不同实验规模、不同实验材料和实验要求,使用的破碎方法和条件也不同。 测定 检识反应 鞣质一般可用三氯化铁反应、溴水反应、乙酸铅反应、香草醛-浓硫酸反应、二甲氨基苯甲醛反应、甲醛浓盐酸-硫酸铁铵反应等反应检识。如果三氯化铁反应无色提示无鞣质或有单取代酚羟基的缩合鞣质;三氯化铁反应显蓝色一般为具邻三酚羟基化合物,可分为水解鞣质和没食子儿茶酸缩合鞣质;三氯化铁反应显深绿色,一般具邻二酚羟基化合物,可分为邻二酚羟基的黄酮和儿茶素类缩合鞣质。如果溴水反应有黄或橙红色沉淀为缩合鞣质。如果乙酸铅反应有沉淀且沉淀溶於乙酸的为缩合鞣质。如果香草醛浓硫酸反应与对二甲氨基苯甲醛反应呈红色,说明存在儿茶素类缩合鞣质。如果甲醛浓盐酸-硫酸铁铵反应有樱红色沉淀为缩合鞣质。 物理方法 物理参数的测定熔点、比旋值。进一步的分析一般用薄层层析法、纸层析法等。薄层层析法套用较多,检测鞣质的分解产物没食子酸的重现性好,灵敏度高,斑点集中较清晰。纸层析法分离效果差,斑点重叠不集中,拖尾现象严重。也可用高效液相色谱区分各种鞣质类型,可识别植物提取物中的鞣质是普通的还是咖啡酰鞣质,类黄酮鞣质或其它物质。需用的样品量和紫外法差不多,在研究植物中鞣质和其有关的多酚化合物分布情况特别有效。在鞣质的结构测定中,1H-NMR、13C-NMR是两种重要的工具,相辅相成,提供有关分子中氢及碳原子的类型,数目,相互连线方式,周围化学环境等。在确定有机化合物分子的平面及立体结构中发挥着巨大的威力。 生理活性 鞣质具有与蛋白质发生结合使之沉淀的性质,称之为收敛性。鞣质传统的药理活性大部分都可归因于收敛性,研究证明鞣质还具有更广泛的药理活性,这些活性还与鞣质的抗氧化性和与金属离子络合等其它性质相关,主要有: 抑菌 药典中记载的富含鞣质的中草药有多种,传统中医常常认为这些草药具有“清热解毒、逐癖通经、收敛止血、利尿通淋”等功效。随着植物化学和现代分析技术的迅速发展,使鞣质的生理活性和化学成分研究成为天然产物领域的热点之一。使得传统中药的功效从分子水平得到确认。如甜茶的抗过敏作用经分析与其特有成分鞣花鞣质聚合物有关,与聚合度成正比;长期饮用绿茶和食用果蔬可有效降低癌症和肿瘤发病率亦与鞣质有关等。鞣质因其能凝固微生物体内的原生质,以及对多种酶的作用,对多种细菌、真菌、酵母茵都有明显的抑制能力,抑制机理针对种类不同的微生物有所不同,但不影响动物体细胞的生长,例如,对霍乱菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等常见致病菌都有某些鞣质能起到很强的抑制作用。鞣质可作胃炎和溃疡药物成分,抑制幽门螺旋菌的生长。睡蓬松因其所含水解鞣质的杀菌能力,可治喉炎、白带、眼部感染。熊果的乙醇提取物在pH高至5.2时仍保持抑菌能力,其中主要为缩合鞣质起作用。抑菌作用可能从一个角度说明了鞣质“清热解毒、利尿通淋”的原因。 含鞣质水果——柿子 鞣质,尤其是丹皮、熊果、老鹤草中的水解类鞣质,茶叶、槟榔中的缩合鞣质具有很强的抗龋功能,其作用主要通过抑制链球茵的生长及其在牙齿表面的吸附。从各种鞣质的结构和抗龋性分析可得出:鞣质与酶作用是选择性结合,并且在低浓度下促进酶活性而在高浓度下抑制。 抗病毒 鞣质抗病毒的性质与其抑菌性有一定相似之处。病毒结构简单(蛋白质外壳内含核酸),对鞣质尤其敏感。贯众治疗感冒,中药石榴皮治疗生殖器疱疹都与其鞣质抗病毒有关。鞣质的抗爱滋病研究令人关注。 杜仲 低分子量的水解鞣质,尤其二聚鞣花鞣质(如马桑因,仙鹤草素)可作口服剂用来抑制AIDS。继花叶鞣质具有较好的抗炎镇痛作用,能显著抑制二甲苯所致的小鼠耳壳肿胀和蛋清所致大鼠足趾肿胀,能显著延长酒石酸锑钾所至小鼠扭体发生潜伏期。作用众多的试验结果表明鞣花鞣质抗病毒活性最显著,而且二聚体比单体强很多,这说明鞣质的抗病毒活性与收敛性相关。 抗脂质过氧化 虎杖、肉桂、杜仲等所含鞣质可抑制脂质过氧化而保护肝肾。葡萄籽可显著降低高胆固醇饮食大鼠的血清。主要成分为葡萄籽提取物中的原花色素的一个制品经动物实验确认具有减轻氧化性应激、抑制动脉硬化、胃溃疡、白内障等效果,最近的临床实验又确认其有抑制运动氧化应激产生的活性氧效果。槟榔鞣质对高血压大鼠口服静注均可降低血压,但并不影响正常大鼠血压。柿子鞣质、大黄鞣质无降压功效,但可减少导致脑出血、脑梗死的可能性。 抗肿瘤癌变 鞣质作为多元酚类化合物,具有很强的抗氧化作用其抗癌机理有些就是与其抗氧化作用相关。病毒也是导致肿瘤的原因之一,Kakiuchi等研究了种鞣质成分对鸟成髓细胞性白血病病毒中逆转录酶的抑制活性,结果表明逆没食子鞣质和没食子鞣质单元体抑制活性较差,而二聚逆没食子鞣质的抑制性较强。这种抑制可因模板引物(聚腺苷酸-寡胸腺嘧啶核酸)或酶的加入而发生逆转,从而提示这种抑制是由鞣质与它们二者的相互作用所致。越来越多的研究也表明大环二聚体鞣质的抗肿瘤活性较强,并且大部分不是单纯的细胞毒作用,而是具有选择性,对正常细胞影响较小。对DNA拓扑异构酶-II的抑制作用也是鞣质类化合物的抗肿瘤机制之一。 研究进展 临床用于抗癌药物中有许多来源于植物的有效成分,如紫杉醇、喜树碱、长春新碱、秋水仙碱等就是成功的范例。因此,从天然植物中筛选分离有效的抗癌活性成分是一个非常有意义的研究方向,也是抗癌药物开发的一个有效途径。 药用植物中鞣质的研究在天然药物化学中已成为一个非常活跃的领域,其在医药行业的抗肿瘤治疗中也显示出相当诱人的前景。在可水解鞣质的研究方面取得了引入注目的成就,确定了许多可水解鞣质的结构,并发现了不少新的生物活性。这些成就的取得为进一步深入广泛开展鞣质类的研究工作展示了光明的前景,利用得天独厚的几千年的临床套用经验,充分运用现代科学技术,结合传统的医疗实践经验,开辟这一古老而年青的领域的研究工作,就一定能使药用鞣质的研究工作重放异彩,使鞣质类化台物在医药方面发挥更大的作用。 安全术语 S24/25Avoid contact with skin and eyes. 避免与皮肤和眼睛接触。
化学属性:铝银粉(7429-90-5)的性状:
1.银白色鳞片状粉末。相对密度2.55。熔点685℃。沸点2065℃。
2.由于有脂肪酸吸附在铝粉表面,故铝粉易在液体中漂浮。鳞片状的铝粉粒子,其片径与厚度的比例大约为100:1,而且铝粉分散于载体后具有与低材平行的特性,许多粒子联结,大小粒子相互填补形成连续金属膜,反射外来光线,具有极好遮盖力。铝粉形成的连续金属膜在载体膜内可呈多层次的平行排列,切断了成膜物的毛细孔,从而起到良好的屏蔽作用。
3.对紫外线、红外线、可见光具有反射能力,对太阳光照射具有散热作用。铝粉颜料具有很好的"双色效应"特性。耐气候性良好。可溶于酸或碱,与酸作用发生反应会产生氢气。用途:铝银粉(7429-90-5)的用途:
无机颜料。主要用于制造防锈铝粉漆。广泛用于化工设备表面的防锈涂装。另外,也可用于制造各种焰火、大小爆竹及农药等。也作食用色素;表面装饰色素。描述:铝银粉(7429-90-5)的制法:
将铝锭熔化,喷雾成粉;或用铝箔经球磨机研磨加入煤油和硬脂酸进行研磨,用煤油冲洗、烘干而得。 规格:
外观为银白色鳞片粉末;铝含量为96%~98%;细度(250目筛余量)≤1.5%。
限量:
以表面装饰适度为限。用于撒糖粉的糖果。
毒性:
ADI总铝量 7mg/kg(FAO/WHO,1998)。
鉴别试验:
1.溶解性 不溶于水和有机溶剂,溶于稀盐酸(OT-42)。
2.铝试验 稀盐酸溶液的铝试验呈阳性(IT-2)。
含量分析:
准确称取试样约0.2g,移入500ml烧瓶中,塞上装有150ml分液漏斗的棕色橡皮塞,有一进管与二氧化碳发生柱相连,另有一出管与水喷射器相连。加入刚煮沸并冷却后的水60ml,使试样分散;用二氧化碳置换空气,经分液漏斗加入含有56g硫酸铁铵和7.5ml硫酸的水溶液(水用刚煮沸并冷却后的水)100ml,当烧瓶中的空气完全由二氧化碳置换后,加热至沸并维持5min。当试样全部溶解后,迅速冷却至20℃,用刚煮沸并冷却后的水稀释至250ml。取该液50ml,加磷酸15ml,用0.1mol/L高锰酸钾液滴定。所耗每1毫升0.1mol/L高锰酸钾液相当于0.8994mgAl。