- <p>不要抛开剂量谈毒性。你烧伤的剂量是多少我也不知道啊,印度这事故一次性泄露45吨毒气,受害者还没有有效治疗加长时间暴露,后果当然很严重。还有,异氰酸甲酯就属于异氰酸酯的一种,如果你说的是指常见的T不要抛开剂量谈毒性。你烧伤的剂量是多少我也不知道啊,印度这事故一次性泄露45吨毒气,受害者还没有有效治疗加长时间暴露,后果当然很严重。还有,异氰酸甲酯就属于异氰酸酯的一种,如果你说的是指常见的TDI,MDI的话,确实这两个的吸入和皮肤毒性都不如异氰酸甲酯。
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2023/09/15
- <p>异氰酸酯是异氰酸的各种酯的总称。若以-NCO基团的数量分类,包括单异氰酸酯R-N=C=O和二异氰酸酯O=C=N-R-N=C=O及多异氰酸酯等。<br /><br />常见的二异氰酸酯包括甲苯二异异氰酸酯是异氰酸的各种酯的总称。若以-NCO基团的数量分类,包括单异氰酸酯R-N=C=O和二异氰酸酯O=C=N-R-N=C=O及多异氰酸酯等。常见的二异氰酸酯包括甲苯二异氰酸酯(TDI)、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)、二环己基甲烷二异氰酸酯(HMDI)、六亚甲基二异氰酸酯(HDI)、赖氨酸二异氰酸酯(LDI)。异氰酸甲酯,是一种无色有刺鼻臭味、催泪瓦斯味的液体,常作为有机合成原料,用作农药西维因的中间体。异氰酸酯的危害是对眼和上呼吸道的刺激和损伤:低浓度引起流泪和咳嗽,高浓度可引起眼红肿和化学性灼伤。也能破坏鼻粘膜,使嗅觉丧失,上呼吸道粘膜也可致化学损伤。超过50mg/m^3的浓度,可引起皮肤水肿,组织坏死。对肺的损害:浓度超过50mg/m3时,还可导致化学性肺炎与肺水肿,甚至引起ARDS。未死者常伴继发感染致呼吸窨迫,肺功能受损,日久尚可形成肺纤维化。浓
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2023/09/15
- <p> 双甘氨酸亚铁(Disodium ferrous ethylenediaminetetraacetate)和甘氨酸亚铁(Ferrous glycinate)是两种不同的含铁化合物,它们分别以不双甘氨酸亚铁(Disodium ferrous ethylenediaminetetraacetate)和甘氨酸亚铁(Ferrous glycinate)是两种不同的含铁化合物,它们分别以不同的形式存在。 双甘氨酸亚铁是一种有机铁盐,其化学式为C10H12N2O4Fe,它通常用作铁补充剂。双甘氨酸亚铁的特点是生物利用度较高,可在人体内迅速吸收和利用。然而,它也可能导致胃肠道不适,如腹泻、恶心和便秘等。 甘氨酸亚铁是一种铁的氨基酸螯合物,其化学式为C4H9NO4Fe。甘氨酸亚铁生物利用度较低,但副作用较小,具有较好的耐受性。这种形式的铁通常用于铁补充剂中,特别是在寻求温和的、缓慢释放的铁补充剂时。 总的来说,双甘氨酸亚铁和甘氨酸亚铁在成分、生物利用度和副作用方面存在一些区别。在选择铁补充剂时,可以根据个人需求和耐受性来决定使用哪种类型的铁补充剂。
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2023/09/08
- <p>用途:用于口角炎、唇炎、舌炎、眼结膜炎及阴囊炎等疾病的治疗。其他作用如下:<br />1.<br />促进发育和细胞的再生;<br />2.<br />促使皮肤、指甲、毛发的正常生长;<br /用途:用于口角炎、唇炎、舌炎、眼结膜炎及阴囊炎等疾病的治疗。其他作用如下:1.促进发育和细胞的再生;2.促使皮肤、指甲、毛发的正常生长;3.帮助预防和消除口腔内、唇、舌及皮肤的炎反应,统称为口腔生殖综合症;4.增进视力,减轻眼睛的疲劳;5.影响人体对铁的吸收;6.与其他物质结合一起,从而影响生物氧化和能量代谢。扩展资料:核黄素磷酸钠注射液药理作用:本品为维生素类药。核黄素(维生素B2)是人体重要营养素,在能量代谢中起关键作用。本药为黄素单核苷酸(FMN)和黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)前体药,而FMN和FAD是黄素酶家族的重要辅助因子。黄素酶催化很多生化反应,最典型的为氧化还原反应,它们是细胞呼吸的关键因子。FAD和FMN在线粒体转动链中递氢,在此过程中产生细胞能量。缺乏时可影响机体的生物氧化,使代谢发生障碍,其病变多表现为口、眼、外生殖器部位的炎症。
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2023/08/29
- <p>核黄素磷酸钠(维生素B2 )的用途分为作用和获得途径:<br />一、维生素B2的一般作用:<br />1、促进发育和细胞的再生;<br />2、促使皮肤、指甲、毛发的正常生长;<br />3、核黄素磷酸钠(维生素B2 )的用途分为作用和获得途径:一、维生素B2的一般作用:1、促进发育和细胞的再生;2、促使皮肤、指甲、毛发的正常生长;3、帮助预防和消除口腔内、唇、舌及皮肤的炎反应,统称为口腔生殖综合症;4、增进视力,减轻眼睛的疲劳;5、影响人体对铁的吸收;6、与其他物质结合一起,从而影响生物氧化和能量代谢;7、用于防治维生素B2缺乏症、口角炎、唇炎、舌炎、眼结膜炎及阴囊炎等疾病。核黄素磷酸钠别名维生素B2,为体内黄酶类辅基的组成部分(黄酶在生物氧化还原中发挥递氢作用)。二、获得途径:维生素B2在各类食品中广泛存在,但通常动物性食品中的含量高于植物性食物,如各种动物的肝脏、肾脏、心脏、蛋黄、鳝鱼以及奶类等。许多绿叶蔬菜和豆类含量也多,谷类和一般蔬菜含量较少。扩展资料:膳食中的大部分维生素B2是以黄素单核苷酸(FMN)和黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)辅酶形式和蛋白质结合存在。进入胃后,
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2023/08/29
- <p>核黄素磷酸钠的用途:<br />1、促进发育和细胞的再生;<br />2、促使皮肤、指甲、毛发的正常生长;<br />3、帮助预防和消除口腔内、唇、舌及皮肤的炎反应,统称为口腔生殖综合症;<br核黄素磷酸钠的用途:1、促进发育和细胞的再生;2、促使皮肤、指甲、毛发的正常生长;3、帮助预防和消除口腔内、唇、舌及皮肤的炎反应,统称为口腔生殖综合症;4、增进视力,减轻眼睛的疲劳;5、影响人体对铁的吸收;6、与其他物质结合一起,从而影响生物氧化和能量代谢。拓展资料:【核黄素】又叫维生素B2,微溶于水,在中性或酸性溶液中加热是稳定的。为体内黄酶类辅基的组成部分(黄酶在生物氧化还原中发挥递氢作用),当缺乏时,就影响机体的生物氧化,使代谢发生障碍。其病变多表现为口、眼和外生殖器部位的炎症,如口角炎、唇炎、舌炎、眼结膜炎和阴囊炎等,故本品可用于上述疾病的防治。体内维生素B2的储存是很有限的,因此每天都要由饮食提供。维生素B2的两个性质是造成其损失的主要原因:(1)可被光破坏;(2)在碱溶液中加热可被破坏。【核黄素磷酸钠】作为核黄素(维生素B2)的水溶性制剂,与核黄素的用途相同,因其比核黄素易溶于
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2023/08/29
- <p>一、成分不同:<br />小苏打是碳酸氢钠的俗称,碳酸氢钠的化学式是NaHCO3;<br />二、功效不同:<br />小苏打常用于生活中,比如做馒头、做面包之类的。食用碱常用于分解食物中的蛋白一、成分不同:小苏打是碳酸氢钠的俗称,碳酸氢钠的化学式是NaHCO3;二、功效不同:小苏打常用于生活中,比如做馒头、做面包之类的。食用碱常用于分解食物中的蛋白质和防腐,同时,软化口感。三、碱性程度不同:食用碱的碱性比较强,不能直接食用,用量要注意,用多会影响食物的口感和颜色。而小苏打的碱性比较弱,溶于水时呈现弱碱性。因此特性可使其作为食品制作过程中的膨松剂。扩展资料:水垢的主要成分是碳酸钙、碳酸镁、氢氧化镁等,这些成分都不会和碱发生反应,只有酸可以除掉它们。因此小苏打不能用来除水垢。此外,小苏打+白醋可除铁锈的说法也不科学。铁锈的成分是氧化铁,氧化铁不和碱反应,所以小苏打不能除锈。醋酸虽然可以缓慢溶解铁锈,但是白醋中的醋酸浓度仅有3%-5%,基本没有除锈作用。
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2023/08/18
- <p>次氯酸钠【消毒液】 次氯酸钠消毒液,又名漂白液英文:sodium hypochlorite disinfectant 执行标准:G19106-2003 规格:GB19106-2003AA(I)型次氯酸钠【消毒液】 次氯酸钠消毒液,又名漂白液英文:sodium hypochlorite disinfectant 执行标准:G19106-2003 规格:GB19106-2003AA(I)型质量指标: 项目指标 I型 II型 有效氯(Cl)%≥ 游离碱(NaOH)%— —铁(Fe)≤重金属(Pb)≤砷(As)≤主要用途:次氯酸钠消毒液广泛用途: 次氯酸钠(NaC1O)广泛应用于饮用水、医院污水、城市污水、工业循环水、化工环保废水、水产养殖、纸浆生产、家禽宰杀、室内空气、啤酒制造、食品加工、泳池水循环、器具洗涤等众多领域的杀菌、消毒、灭藻、剥泥、漂白、脱色、除臭、氧化、防腐、保鲜、抗霉、破氰、破酚等。使用次氯酸钠消毒剂杀菌有以下优点: A、快速持久 B、安全无毒 C、广谱高效 D、成本低廉E、不受pH值影响 次氯酸钠灭菌消毒性能: 次氯酸钠消毒液可以灭杀一切微生物,包括细菌繁殖体、细胞芽
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2023/08/18
- <p>二元羧酸二酯是指具有两个酯基的化合物,例如丙二酸二甲酯、马来酸二甲酯、丁二酸二甲酯等,在化工、医药、农药、食品等方面也有着比较广泛的用途。丙二酸及其酯主要用于香料、粘合剂、树脂添加剂、电镀抛光剂二元羧酸二酯是指具有两个酯基的化合物,例如丙二酸二甲酯、马来酸二甲酯、丁二酸二甲酯等,在化工、医药、农药、食品等方面也有着比较广泛的用途。丙二酸及其酯主要用于香料、粘合剂、树脂添加剂、电镀抛光剂、爆炸控制剂、热焊接助熔添加剂等方面,在医药工业中用于生产鲁米那、巴比妥、维生素b1、维生素b2、维生素b6、苯基保泰松、氨基酸等。马来酸二甲酯可用于反应性增塑剂,马来酸二辛酯可用作合成香料、塑料助剂和色谱分析用试剂等。1.在目前的工业生产中,二元羧酸二酯的合成一般采用以浓硫酸为催化剂的酯化合成方法,该法产率较高,但对设备腐蚀严重,且排放大量废酸污染环境,同时伴有较多副反应,后处理工艺复杂。2.为克服上述缺点,已开发出多种环境友好型催化剂,如酸性树脂、杂多酸、氯化铁、固体超强酸、生物酶等等,都取得了较好的酯化效果,但这些方法仍存在以下问题:酸性树脂活化和再生繁杂;杂多酸和固体超强酸制备复杂,且生产成
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2023/08/07
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