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关于烟的一些知识

2023-08-14 16:46:09
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我国最早的字典《说文》是这样写的:“烟,火气也。”烟的本义就是火气,是物品燃烧时产生的气体。由此产生了许多与烟有关的词语,常见的烟雾、烟霞、烟花、烟波、烟尘、烟春、烟柳、烟岛、烟径、烟浦、烟雪、烟野、烟村、烟郊、烟云、烟景等等。近现代,国人渐称之为烟。

古文献中大量的“烟草”并非我们现在说的“烟草”。像唐代黄滔《景阳井赋》有“台城破兮烟草春,旧井湛亏苔藓新”之语;宋代陆游《小园》有“小园烟草接邻家,桑枯阴阴一径斜”之语,举不胜举。但这些“烟草”,都是指烟雾笼罩的草丛,也就是蔓草的意思。明代方以智的《物理小识》使用“烟草”一词,是文献中最早表示今天我们所说的“烟草”这一名称的。

“烟”这个名字,原来在菲律宾等地是没有的。正如《金丝录》的作者汪师韩写的咏烟草的《律诗四首》之一所写:“移根吕宋始何年,芳草从新拜号烟”。据考证,印第安人所流行的烟草都是今天所谓的普通烟草(红花烟草)一个品种。但各地区的称呼却不相同,如西印度群岛叫“约里”,巴西叫“碧冬木”,墨西哥叫“叶特尔”,而古巴则叫“科依瓦”。

由于哥伦布及其跟随者对所见到的这一新鲜事物,最感怪异的在于人吸入烟气这一行为,而不是所点燃的烟草本身,所以给这群人留下印象最深的称呼是印第安人所说的“Tabaco”。其实这是印第安人对他们手中吸入烟气的一种“丫”形植物空管(下面装入烟卷,上面两管对着两个鼻孔吸入烟气),也就是一种烟管或烟杆的称呼,这群冒险家跟着印第安人的发音,把这种烟管与所吸入的烟草都叫成这个名字,这就是西班牙文中“Tabaco”的来由。这样烟草被带回欧洲后,英文就写作“Tabacco(达巴科)”,成为全世界大部分地区对烟草的通称。

那么,为什么汉文化圈都不按世界通行的称呼行事,而将其称为烟呢?这当然是由于吸烟时出来的烟,也是由火出气,是火气的一种。日本就在称其“淡巴姑”的同时,又称为烟,这个文字又由海上传入我国。黎士宏在《仁恕堂笔记》中就很明确地写道:“烟之名始于日本,传于漳州之石马。”烟草、烟叶等名称当然也就由之而起。

今天通常所指的烟,就是卷烟,实际生活中有时也指烟草、烟草业。

据考古学家研究,早在公元前1800至2000年时就有人类吸烟的记载。

1492年哥伦布的两个船员杰雷兹和托瑞斯发现古巴土人点燃干烟并吸其冒出的烟,杰雷兹试着吸了起来,他成为欧州第一吸烟者。

1518年,西班牙探险家发现阿兹台克人和玛雅人用空芦苇吸烟草,西班牙人也学着吸起来,第一支卷烟就这样产生了。

1612年,约翰·罗尔弗在美国弗吉尼亚州种植了第一亩用于商业的烟草。

1843年,法国烟草经营商开始生产西班牙式烟卷,并以法文正式命名为“cigarette”,英文香烟一词由此而来。

1881年,一种日生产120000支烟卷的卷烟机获发明专利,在这之前烟卷都是用手工制作的。

1924年,美国《读者文摘》第一次发表文章,提醒人们注意吸烟有害健康。

1966年,美国香烟包装上开始印有新标志:当心!吸烟有害健康。

香烟业给美国人提供了230万人次就业机会,这批人又给医疗、消防、洗衣、制药等行业带来更多的谋职机遇。

考古学家在美国亚利桑那州的帕罗城发现,在公元650年,印第安人居住的洞穴中,有宽大的烟叶和烟斗并列在一起,并有吸剩的烟灰。这些遗物,经仪器分析,含有烟碱,推断为烟草的叶子。

考古学家也曾在墨西哥马德雷山中一个海拔4000英尺的山洞里,发现一支空心草杆中塞有烟斗,经放射性测量, 证明是700年以前的产物。果真如此,不仅比哥伦布的发现要早200多年,而且真可以称得上是现代卷烟的始祖了。不过,这一历史奇迹还有待于考古学家的进一步考证。

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一、烟支燃烧的秘密

卷烟是一种特殊的消费品,其消费形式不是吃,也不是喝,而是通过燃吸来享受其烟气。卷烟的燃烧是一个非常复杂的物理、化学变化过程。

(一)烟气的形成

燃烧的烟支是一个复杂的化学体系。据科学研究发现,在烟支点燃的过程中,当温度上升到300℃时,烟丝中的挥发性成分开始挥发而形成烟气;上升到450℃时,烟丝开始焦化;温度上升到600℃时,烟支被点燃而开始燃烧。

烟支燃烧有两种形式:一种是抽吸时的燃烧,称为吸燃;另一种是抽吸间隙的燃烧,称为阴燃(亦称为静燃)。抽吸时从卷烟的滤嘴端吸出的烟气称为主流烟气(Mainstream Smoke, 简称MS),抽吸间隙从燃烧端释放出来和透过卷烟纸扩散直接进入环境的烟气称为侧流烟气(Sidestream Smoke,简称SS)。

(二)、烟支燃烧的3个区域

烟支燃烧时,燃烧的一端呈锥体状。抽吸时,大部分空气从燃烧锥与卷烟纸相接处进入,而锥体的中部则形成一个致密的碳化体,气流不容易通过,锥体中心含氧量很低,以至于燃烧受到限制,造成不完全燃烧。燃烧的烟支根据其温度变化和化学反应不同,可划分成三个不同的区域,即高温燃烧区A(如图)、热解蒸馏区B和低温冷凝区C。

燃烧区位于烟支的前部,主要由炭化体组成,抽吸时,中心温度最高约825℃~850℃。而卷烟纸燃烧线前方0.2~1.0mm处温度最高可达910℃,这里也是空气进入燃烧区最多的地方。燃烧区的气相温度相对较低,抽吸过程中的温度变化在600℃~700℃之间,抽吸结束后,燃烧区的固相温度在1秒钟内,从900℃以上急剧冷却至600℃。一般情况下,燃烧锥表面氧气供应充足,这里发生碳的氧化放热反应,产生的热量被热气流带走,进入热解蒸馏区C。高温燃烧区生成的产物主要是气相物质,如二氧化碳、一氧化碳、水、氢、甲烷等低级烃类化合物和一些自由基,其中一部分产物穿过燃烧的碳扩散到侧流烟气中。

燃烧锥后面是热解蒸馏区B,燃烧锥中心的热解蒸馏区氧气供应不足,反应是在缺氧状态下进行的。来自高温燃烧区的热气流提供能源,导致了热解蒸馏区的复杂化学变化。烟丝中的许多物质在此进行剧烈复杂的化学反应,烟气中的绝大多数化合物都是在这里形成的。同时,在热气流的作用下,烟丝中的挥发性物质挥发进入烟气流(其中的半挥发性5元和6元环的氮-杂环化合物对卷烟的香味有显著的贡献)。热解蒸馏区进行的化学反应大多是吸热反应,烟气流在此被迅速冷却,该区的热气流的温度从800℃降至100℃。

烟草中的萜烯类、植物甾醇类如豆甾醇、石蜡类、糖类、氨基酸类、纤维素类和许多其他成分通过热分解,热合成、干馏、聚合、缩合、自由基等反应形成了挥发性、半挥发性气体,以及液体和固体物质(如焦油)等。

从热解蒸馏区到烟支的末端称为冷凝过滤区C。在此,烟气的温度由100℃降至室温。烟气中的低挥发性成分随着温度的急剧下降而达到饱和点开始冷凝。这些低挥发性成分除了遇到烟丝后凝聚到烟丝上以外,在气流流动过程中烟气中的低挥发性物质,以碳质燃烧时形成的微小碳粒、有机物的微小碎片、灰分、离子化的分子组成的离子为冷凝核,凝结成更大的颗粒。这些颗粒在随烟气流前行的过程中,一部分被烟丝和滤嘴截留,其他的随主流烟气进入人的口腔。

(三)、侧流烟气的形成过程

在抽吸间隙的阴燃阶段,卷烟燃烧区附近自然对流的空气向上流动,支持卷烟的燃烧,在烟支内部的热解蒸馏区,形成高浓度的有机蒸气。由于缺少抽吸力的拉动,大部分有机蒸气透过部分降解的卷烟纸迅速扩散到大气中形成了侧流烟气。侧流烟气经卷烟纸扩散进入大气以后,温度突然下降,又经过空气稀释后,形成了比主流烟气颗粒更小的气溶胶颗粒。侧流烟气和吸烟者呼出的烟气扩散到空气中,经陈化和稀释后形成了环境烟草烟气(Environmental Tobacco Smoke,简称ETS)。

二、烟气的特性

烟气的粒子特性 新产生的主流烟气气溶胶,每立方厘米含有109~1010个颗粒,粒子的初始直径在0.01~1.0μm 之间分布,随着时间的延长,粒子直径不断增大,烟气在吸烟者口腔内保留10秒后,粒子直径增大至0.1~46μm,平均直径为0.2μm。侧流烟气的粒子分布与主流烟气有所差别,其分布为0.08~1.0μm,平均直径为0.15μm。烟支静燃时每秒钟产生6.3×109个粒子。

烟气的带电特性 由于高温化学电离作用,卷烟烟气是一种带有微电荷的气溶胶,其中约1/3的粒子带正电荷,1/3的粒子带负电荷,另外1/3为中性粒子,正负电荷数相等。因此,从整体上讲,烟气在电学上是中性的。

烟气的酸碱性 烟支由于燃烧方式不同,产生的主流烟气和侧流烟气的酸碱性也不同。一般来说,由阴燃产生的侧流烟气基本上呈碱性,由吸燃产生的主流烟气因烟草原料的不同,有的呈酸性,有的呈碱性,有的呈中性,主要是因原料不同,生成的碱性成分与酸性成分的量也不同。对于各种卷烟类型来说,主流烟气的酸碱度(即pH值)为5.6~6.5,而雪茄烟的主流烟气的pH值为7.5~10.0。

烟气的动态性质 卷烟烟气并不稳定,由于烟气的浓度非常高,其中的颗粒在短时间内会迅速凝聚,新生烟气在半秒钟内颗粒的数量会降至其初始值的四分之一。由于凝聚作用,烟气颗粒迅速增大,除了烟气物理性质迅速发生变化以外,烟气中化合物的浓度也发生变化,如主流烟气中的亚硝酸甲酯,实际上是在新生烟气陈化10秒钟后才出现的。

(一)、烟气的组成

卷烟烟气是由气相物质和粒相物质两部分组成的。

烟气中的气相物质和粒相物质 通常人们把在室温下能通过剑桥滤片(一种玻璃纤维制成的滤片,它能滤除直径大于0.2μm的微粒,过滤效率可达99%)的烟气部分称为气相物质。气相物质约占烟气总量的92%左右,其中包括空气(约占58%)、过量的氮气(约占15%)、碳氢化合物、有机物的蒸汽、氮氧化合物和一些生物活性物质等。能够被剑桥滤片截流的部分称为粒相物质。粒相物质约占烟气总量的不到8%,主要有水、烟碱和焦油。当然,这不是一个能清楚划分的定义,因为一些成分在气相和粒相中都有发现,而且不同的分离技术,得出的结论也不同,如水、亚硝胺等,在气相和粒相物质中都存在。

烟气中的焦油 卷烟烟气粒相物中除水分和烟碱以外所剩下的部分,称之为焦油。焦油是卷烟烟丝中的有机物质在缺氧条件下不完全燃烧产生的,是由多种烃类及烃的氧化物、硫化物和氮化物等组成的复杂化合物。目前一般认为卷烟烟气中的有害成分主要集中在焦油中。据报道,卷烟焦油中99.4%的成分对人体是无害的(这其中又有相当一部分低挥发性成分是卷烟特有香味的来源),仅有0.6%的成分有害人体健康,而在这些有害成分中,0.2%的成分为诱发癌症和可能致癌的成分,0.4%为辅助致癌成分,如3,4-苯并[a]芘等稠环芳烃、芳香胺和亚硝胺等。

烟气中的半挥发性成分 烟气中除了粒相和气相成分以外,还有一种经常提到的所谓半挥发性成分。半挥发性成分通常是指在室温下能保留在剑桥滤片上,但在一定的温度下(一般在100℃~200℃之间)能从滤片上挥发出而不分解的物质。完整的讲,半挥发性物质是由沸点在70℃~300℃范围内的约300种物质组成,他们中包括了大部分对烟气吸味和香气有贡献的成分。

(二)、烟气的主要化学成分

卷烟烟气是多种化合物组成的复杂混合物,截止1988年(据Roberts,1988 Tobacco Reporter报道)已经鉴定出烟气中的化学成分已达5068种,其中1172种是烟草本身就有的,另外3896种是烟气中独有的。

烟气粒相物的主要化学成分

脂肪烃 低分子量的脂肪烃大部分以气态形式存在于烟气中,烟气粒相物中脂肪烃的分子量要高一些,主要来源是烟叶中C25到C34的蜡质。有人定量分析了烟气中C12到C33的饱和烃,发现香料烟烟气粒相物中的烷烃含量高达1.56%,马里兰烟为1.12%,烤烟为0.92%,白肋烟为0.67%。烟气中的烯烃和炔烃含量比烷烃少,约为粒相物的0.01%。

芳香烃 烟气中的芳香烃以稠环芳烃居多,它们在烟叶中含量少,大部分是由纤维素、高级烷烃等烟叶成分在燃烧过程中产生的,是烟气中的主要有害成分。

萜类化合物 烟叶中存在不少萜类化合物。如西柏烷类、胡萝卜素类和赖百当类都属于萜烯的衍生物。但由于这些物质的分子量较大,直接转入烟气的量很少,主要以其降解物及其衍生物的形式存在于烟气中。烟气中发现的有香叶烯、罗勒烯、α-蒎烯等单萜,是烟气的重要香味成分。

羰基化合物 烟气中的羰基化合物如紫罗兰酮、大马酮、茄尼酮以及柠檬醛、香草醛等,是形成烟气香味、香气的重要成分。

酚类化合物 卷烟烟气粒相物中的酚类化合物,主要有莨菪亭、绿原酸、儿茶酚、间苯二酚等,有的是烟叶中原有的,有的则是燃烧中形成的。在这些酚类化合物中以儿茶酚的含量最高。酚类化合物对卷烟的香气有一定的增强作用,但引起人们更多重视的是对人的呼吸道及其他器官有不良的刺激作用。儿茶酚等还有一定的促癌作用,是烟气中的有害物质。酚类化合物的主要来源是烟叶中的碳水化合物。

有机酸 烟气中的挥发酸主要有甲酸、乙酸、丁酸、正戊酸、异戊酸、β-甲基戊酸、正己酸、异己酸等。非挥发酸主要有棕榈酸、亚麻酸、亚油酸、油酸和硬脂酸等。还有少量游离氨基酸,如丙氨酸、脯氨酸、甘氨酸等。

氮杂环化合物 氮杂环化合物主要存在于烟气粒相物中的碱性部分,而碱性物中最主要的成分就是烟碱。除此之外,烟气中还有吡啶、吡咯、吡嗪、吲哚、咔唑等许多氮杂环化合物,是卷烟烟气中的重要香气物质。

N-亚硝胺 烟气中的N-亚硝胺种类很多,主要有亚硝基二甲基胺、亚硝基甲基乙基胺,亚硝基吡咯烷和亚硝基哌啶等。一般认为亚硝胺具有诱发肺癌的作用。

金属元素 烟草中的金属元素,燃烧后绝大部分残留在灰分中,但也有极少量(0.01%~4%)进入烟气,形式有两种,一种是游离态金属和金属无机盐,另一种是有机金属。另外,卷烟纸也是烟气中金属元素的一个来源。

(三)、烟气气相物的主要化学成分

在主流烟气的气相物中,最主要的有氮、氧、二氧化碳、一氧化碳和氢。这5种气体约占总气相物的90%,占总烟气释放量的85%左右。除此之外,还有一些其它化学成分。

挥发性烃类 烟气气相物中发现的挥发性烃类,除脂肪烃以外,还有不少的挥发性芳香烃。脂肪烃中包括烷烃、烯烃、炔烃和脂环烃等。芳香烃有苯、甲苯、乙苯、对-二甲苯、联-二甲苯、邻-二甲苯和苯乙烯等。

挥发性酯类 已报道的烟气气相物中的挥发性酯类有甲酸甲酯、甲酸乙酯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸乙烯酯、丙酸异丙酯、乙酸丁酯、己酸乙酯等。

呋喃类 烟气中的呋喃类化合物是烟草中重要的香味物质,是烟叶非酶棕色化反应的产物。卷烟烟气中主要有呋喃、2-甲基呋喃、四氢呋喃、2,5-二甲基呋喃等,它们都是重要的烟草香味物质。

挥发性腈类 烟气气相物中代表性的挥发性腈类化合物有丙烯腈、乙腈、丙腈、异丁腈、戊腈、己腈等。这些化合物是在卷烟燃吸过程中形成的,其前体物质是烟草中的N-杂环化合物,如吡啶、甲基吡嗪等,是这些物质在高温下裂解生成的。

其他挥发性成分 烟气气相物中,还有许多其他挥发性成分,如氨、一氧化氮、二氧化氮、亚硝酸甲酯、硫化氢、氢氰酸、氯甲烷、甲醇、乙醇、丙醇、异丁醇等。

三、烟气中的主要有害物质

烟气中的化合物,绝大部分对人身是无害的,其中某些成分能赋予烟草以特有的香味,使感觉愉快,但也有极少部分对健康有害,其有害程度不尽相同。

目前,一般认为烟气中的主要有害物质有:烟气气相物质中的一氧化碳、氮的氧化物、丙烯醛、挥发性芳香烃、氢氰酸、挥发性亚硝胺等,烟气粒相物质中的稠环芳烃、酚类、烟碱、亚硝胺(尤其是烟草特有亚硝胺)和一些杂环化合物及微量的放射性元素等,以及气相与粒相中都存在的自由基。

(一)、有害也有益的烟碱

烟碱,又叫尼古丁(nicotine的音译名),是烟草中的生物碱。在烟草中,烟碱大部分是以与有机酸,如柠檬酸和苹果酸结合成盐的状态存在的,也有少量的自由状态烟碱存在。

烟碱进入人体内,90%在肺部吸收,进入血液后6秒钟即可到达大脑。

烟碱对人体最显著的作用是对交感神经的影响,通常表现为短暂的兴奋,紧接着就是抑制。烟碱的作用除了增加烟味和感到刺激外,主要还在于它所产生的生理强度,通常称为劲头,反映“过瘾”或“不过瘾”。一般来讲,烟碱含量高的烟叶,烟气劲头大,反之则小。因此,烟气中含有一定量的烟碱是完全必要的,否则烟草即失去其使用价值。但是烟碱的含量也不能过高,否则不但会增加烟气的刺激性,影响吃味,也是吸烟安全性的一个不利因素。

烟碱是主流烟气中具有毒性的粒相成分,小白鼠半致死量LD50口服为50~60mg/kg。中等剂量的烟碱能使人呼吸加快、血管舒张和呕吐明显加剧,稍大剂量的烟碱可引起震颤和痉挛。重度吸烟者吸入较多的烟碱后,表现为短暂的呼吸增强和血压上升。有些实验和临床实践表明重度吸烟能减退食欲等本能欲望,这种减退是由于烟气对胃分泌的直接作用和对口腔中粘膜及味蕾的反射作用而引起的。中度吸烟者的饥饿性挛缩也可由烟碱的作用而抑制,但胃的消化运动并不受到影响。烟碱能刺激肠胃的蠕动。

目前,绝大部分研究认为烟碱与癌症无关。但也有人认为烟碱是烟草和主流烟气中的N-亚硝胺,如N-亚硝基碱(NNN)的前体。

卷烟燃吸时,烟丝中的一部分烟碱完整地转移到主流烟气中(约15%),一部分转入侧流烟气中(约30%),一部分沉积在烟蒂内(约18%),还有一部分发生在热解合成反应中(约30%),产物为3-甲基、4-甲基和3-乙烯基吡啶和吡咯等。

烟碱是很活泼的化学物质,在人体内能很快发生代谢,从尿液中可以很容易地检测到烟碱的代谢物“可天宁”,人体器官或各种组织中尚未发现有烟碱的积累。即使有的话,其量也一定很少,以致仪器检测不到或可以忽略不计。从烟碱的分子结构来看,是很不稳定的,在中性或偏碱性条件下即可发生各种变化。在人体内的代谢中,其主要的中间体是可天宁,可天宁几乎无毒性,而且也不像烟碱那样能刺激血压升高。

目前,每支滤嘴卷烟燃烧后,烟碱的释出量一般为1mg左右,低烟碱卷烟每支释出量可低达0.2mg,这样的低剂量不至于对人体健康产生影响。

烟碱原来被认为是烟草中特有的化学成分,近来的研究发现,某些植物尤其是那些茄科植物体内也可以合成烟碱,并且许多科学论文都报道食品和饮料中存在烟碱。美国密西根的研究人员在成熟的西红柿、土豆和菜花中发现可测定量的烟碱,但在茶和自来水中没有发现烟碱。

(二)、烟气中可疑的致癌和促癌物质

稠环芳烃 稠环芳烃(简称PAH)是烟草在高温缺氧条件下不完全燃烧的产物。各种有机物热解所生成的有机物碎片,经过复杂的聚合过程而形成多种稠环芳烃。烟气中含稠环芳烃的种类有百种以上,在卷烟烟气中已鉴别出大约30个有致癌性的稠环芳烃,其中最典型的就是3,4-苯并[a]芘,它的致癌性是最高的,其次是二苯并[a,h]蒽、苯并[b]萤蒽等稠环芳烃。

稠环芳烃是接触致癌物,但每百支卷烟焦油中3,4-苯并[a]芘的含量约2~3μg,在卷烟烟气中的含量低于致癌阈限(最低致癌量)。

当然,并非所有的稠环芳烃都是致癌或辅助致癌物,如芘、甲基屈就没有致癌活性。减少卷烟烟气中的稠环芳烃的方法包括选用烟草品种及大大改变卷烟烟丝的组成,如使用烟梗,重组烟草,膨胀烟丝及梗丝。改变卷烟纸自然孔隙率及滤嘴组成也使焦油、烟碱及稠环芳烃明显降低。

N-亚硝胺 目前世界上已发现有300多种N-亚硝胺对40种动物有致癌性,烟草中只有个别存在。由于烟草含有较多的含氮有机物及硝酸盐,以至于烟气中有较多的N-亚硝胺,其中有一类胺类前体是烟草所特有的N-亚硝胺(TSNA)。有研究认为烟草中的烟碱、假木贼碱等可能是胺类物质产生的前体。烟碱在烟草的加工、卷烟燃吸或者是在烟气吸入的瞬间,生成了N-亚硝基去甲基烟碱(NNN)和4-(甲基亚硝胺)-1-(3-吡啶基)-1-丁酮(NNK),它们都是强烈的动物致癌物,诱发小白鼠、大白鼠及叙利亚金色田鼠发生肺癌。研究表明,在新陈代谢活动中,NNK可使动物活体和离体的人体组织中的DNA(脱氧核糖核酸)甲基化,这从各种组织中分离出7-甲基鸟嘌呤及O6-甲基鸟嘌呤而得到证明。分子生物学家认为,在细胞遣传密码中带有O6-甲基鸟嘌呤对DNA是一种化学损害,有可能致癌。

在烟草和卷烟烟气中发现的一种非挥发性亚硝胺是N-亚硝基二乙醇胺(NDELA),它来源于用作烟草生长抑芽剂的马来酰肼配方中的二乙醇胺成分,烟草制品中含量最丰富的胺是叔胺类的烟碱。

烟草中还有几种非挥发性N-亚硝胺氨基酸,包括N-亚硝基脯氨酸及亚硝基2-哌啶酸,但是烟气中并不存在此种亚硝胺酸,而它们的脱羧会导致烟气中挥发性N-亚硝胺的形成。

现在,减少烟气中挥发性N-亚硝胺的最有效办法是,用醋酸纤维滤嘴进行选择性截留,可以截留高达80%以上的上述化合物。

有研究认为,烟草中硝酸盐的含量是形成烟气中N-亚硝胺和氮氧化物的重要因素,因此,减少硝酸盐含量也是减少烟气中N-亚硝胺和氧化氮的有效方法。

新产生的烟气中,实际上只含有一氧化氮及微量的氧化亚氮,没有二氧化氮。随着烟气的陈化,二氧化氮迅速形成,被空气稀释的烟气在数分钟内有一半的一氧化氮被氧化为二氧化氮。氧化氮类是烟支燃吸时形成N-亚硝胺的主要前体之一,对烟气吸入后在体内合成亚硝胺也有促进作用。

酚类物质 烟气焦油的酸性组分中有辅助致癌物存在,其中最主要的是儿茶酚和烷基儿茶酚,有促癌作用,当与稠环芳烃一起作用时,能增加稠环芳烃的致癌性。

对烟草的系统研究表明,烟气中儿茶酚的主要前体是纤维素、葡萄糖、果糖、绿原酸、果胶、淀粉和半纤维。滤嘴不能像选择性地减少挥发性酚那样减少儿茶酚。使用重组烟草可以减少卷烟烟气中的儿茶酚,有研究表明,完全用重组烟草制成的卷烟烟气中的儿茶酚,比同样烟叶的纯烟丝制成的卷烟烟气中的儿茶酚减少大约50%。增加卷烟烟丝的硝酸盐含量是一种显著减少儿茶酚的手段,但硝酸盐的增加,又会使另一类促癌物——N-亚硝胺的量增加。

苯 卷烟烟气的芳香族碳氢化物是在烟丝燃烧时形成的,其中苯最简单,它有可能来自烟草中含芳环的成分,如木质素、多酚以及某些氨基酸,也有可能来自非挥发性物质。它们的碎片趋向于形成热稳性较好的芳环系统。

国际癌症研究机构认为苯可能是一种致癌物,因为它增加了在高苯含量环境下工作的工人得白血病及淋巴瘤的机会,但吸烟并没有增加这种肿瘤的危险。

使用打孔滤嘴,可以有选择性地减少主流烟气中苯的含量。

氯代烃 烟叶中少量的氯(<1.0%)似乎能改善烟叶的燃烧性,而含大量的氯则降低燃烧性。烟气中氯代烃的含量受烟草中氯含量的影响。在气相中已鉴定出的有氯代甲烷和氯乙烯。氯代甲烷是一个可疑的致癌物,而氯乙烯的毒性则比较明确。长期在高浓度的氯乙烯环境中工作的工人,容易诱发肝脏血管瘤。

(三)、可导致组织缺氧的一氧化碳

一氧化碳(CO)为烟气有害物质之一。在卷烟燃烧区中心,氧的供应不足,便较易形成一氧化碳。一氧化碳是与心血管紊乱和缺氧性中毒相联系的,严重时可能引起器质性病变。一支烟可产生0.3~0.4mg的一氧化碳。一氧化碳吸入肺内以后,就很快进入血液与血红蛋白结合形成碳氧血红蛋白,一氧化碳与血红蛋白的亲和力远比氧气和血红蛋白的亲和力大(高出氧气200倍),而又比氧气和血红蛋白的解离要缓慢得多。所以一氧化碳一经吸入,即与氧气争夺同血红蛋白结合,一旦形成碳氧血红蛋白就不易分离,从而使血液的正常带氧功能发生障碍,造成机体缺氧,导致缺氧血症,因而使组织细胞乏氧。在一氧化碳浓度较大时,还可与细胞色素氧化酶的铁结合而抑制组织细胞的呼吸过程,阻碍对氧的利用。

主流烟气中的一氧化碳含量极少,不足以对人体形成明显危害。主流烟气中碳的氧化物的释放量受烟草的物理状态、滤嘴、卷烟纸孔率及卷纸添加剂等的影响极大。通过使用打孔滤嘴或带有纵向气槽的滤嘴来稀释烟气,已经使得卷烟主流烟气中一氧化碳含量选择性地减少。

(四)、烟气中的纤毛毒性物质

氰化氢 氰化氢是烟气中最具纤毛毒性的物质,是几种呼吸酶中的非常活跃的抑制剂。在肝脏内,氰化氢迅速地代谢为硫氰酸盐,吸烟者唾液、血及尿液中硫氰酸盐浓度常用作烟气气相物吸入量和不同的吸入深度的指示剂。烟气中的氰化氢主要来自于烟草中的蛋白质和氨基酸,特别是甘氨酸,脯氨酸及氨基二羧酸。此外,烟草中的硝酸盐对氰化氢的形成也有促进作用。

含活性碳的滤嘴、打孔滤嘴或带纵向气槽的滤嘴可选择性地降低卷烟烟气中的氰化氢浓度。

挥发性醛、酮 烟气气相中一部分醛、酮是烟草成分直接转移的结果,在烟草中这些化合物是由非酶棕色化反应形成的。在卷烟燃吸过程中,烟草中的羰基化合物与含氮化合物之间的非酶棕色化反应更为剧烈,其产物中挥发性醛和酮占有较大的比例。目前在气相中至少已发现有20种醛和6种酮,其中含量最高是甲醛、乙醛、丙醛、丙烯醛、巴豆醛、糠醛、和丙酮。某些挥发性羰基化合物特别是甲醛、丙烯醛及巴豆醛是呼吸道纤毛的毒素,它们与氰化氢一起吸入后,抑制了肺排泄物的清除,从而可导致肺部疾病。据报道,甲醛还可诱发鼻癌。含活性碳滤嘴可选择性地从卷烟烟气中除去某些挥发性醛和酮类,从而大大减少整个烟气对呼吸道纤毛的毒性,打孔滤嘴也能从卷烟烟气中除去挥发性醛类。

(四)、烟气中的放射性物质

烟气中的放射性物质来源于烟草生长中所施的磷肥。磷肥中含有铀,经过一系列衰变,成为铅-210和钋-210,其放射性物质由烟草上的茸毛所吸收。含有放射性同位素的烟草燃烧时,茸毛成为不熔性物质而被吸入肺内组织。香烟中还发现有a-射线。但这些物质在烟气中含量极微,不能构成对人体的危害。

可引起细胞损伤的自由基

一支燃烧着的卷烟就像一座小化工厂,可产生数以千计的化合物,其中除了焦油和烟碱外,还包含大量的自由基。近年来的研究发现,分布在香烟烟气中的大量自由基,可以直接或间接攻击细胞的遗传物质,在诱癌和促癌过程中均起一定的作用。自由基又称游离基,一般是把化合物分子中的共价键在光、热、高能辐射,或体内代谢作用下被均裂为含有未配对价电子的原子、原子团、分子或离子,习惯上称之为孤电子体系,如Cl·、R·、RO·等,还包括一些中性分子,如NO·自由基、·NO2自由基等。这些物质由于具有不成对电子,所以它们的化学性质都比较活泼,易与其它物质发生反应,从而得到或失去一个电子而变成稳定结构。一般来讲,自由基的体积越大,电荷的分散程度越高,性质就越稳定;与此相反,那些体积较小、重量较轻的自由基,其化学性质较活泼。

烟气中含有自由基。每吸入一口烟气,其中自由基的含量就达106个。自由基多半是从有关的稳定化合物均裂生成的。吸烟过程中产生的自由基经过剑桥滤纸过滤后,有一部分可富集在焦油中,称之为烟气粒相自由基。烟气气相中也含有大量的自由基,与烟气粒相自由基不同,它们体积小、重量轻、稳定性差。研究发现,烟气气相自由基的主要成分是烷类自由基(R·)和烷氧自由基(RO·),其中烷氧自由基约占60%~70%。这些自由基是吸烟燃烧形成的气流在流动过程中不断形成的。

黑桃花

怎么处理这问题

2-甲基呋喃的物理化学性质

外观性质:无色液体,有醚样气味,在空气中或阳光照射下变黄至黑色。溶解性:微溶于水,可混溶于乙醇、乙醚、丙酮等。熔点 :-88.7℃沸点 :63-66℃(lit.)密度 :0.91 g/mL at 25℃(lit.)蒸气密度:2.8 (vs air)蒸气压:139 mm Hg ( 20℃)折射率 :n20/D 1.433(lit.)闪点 :-8℉水溶解性 :0.3 g/100 mL (20℃)凝固点 :-88.68℃
2023-08-13 23:05:251

2-甲基呋喃酰化,2位被取代,发生反应时应该去几位?

2-甲基呋喃分子中的2位是一个亲电位,容易被亲电试剂攻击,进行取代反应。在进行酰化反应时,通常会选择2位进行取代,因为这样可以得到2-甲基呋喃酰化产物,其结构为2-甲基呋喃基团与酰基团的连接。如果选择其他位点进行取代,可能会得到不同的产物。需要注意的是,在进行反应时,应该选择适当的反应条件和催化剂,以获得所需的产物和高的收率。
2023-08-13 23:05:371

24二甲基呋喃挥发性强吗

然而,2-甲基四氢呋喃本身更稳定且挥发性更低,因此适合用作发动机燃料。 2-甲基四氢呋喃...然而,2-甲基四氢呋喃本身更稳定且挥发性更低,因此适合用作发动机燃料。 2-甲基四氢呋喃...然而,2-甲基四氢呋喃本身更稳定且挥发性更低,因此适合用作发动机燃料。 2-甲基四氢呋喃...
2023-08-13 23:05:441

世界2-甲基呋喃年产多少吨

双(2-甲基-3-呋喃基)二硫醚 Bis (2-methyl-3-furyl) disulfideCAS No. : 28588-75-2FEMA : 3259包装 : 1KG/瓶商品名称 : 双(2-甲基-3-呋喃基)二硫醚,双二硫醚化学名称 : 双(2-甲基-3-呋喃基)二硫醚其它名称 : 双030;3,3-二硫代双(2-甲基)-呋喃英文名称 : Bis(2-methyl-3-furyl)disulfide分子式 : C10H10O2S2分子量 : 226.32结构式 : undefined香气特征 : 具有肉香、烤牛肉香气。外观 :含量 : Min 98%应用范围 : 适用于肉类、炒坚果类香精调配中。添加量(PPm) : 在最终产品中,建议用量为:0.5~10.0ppm。标准包装 : 塑料瓶装,净重1KG。外有铝箔袋包装,1KG/瓶,10瓶/箱。贮存条件 : 本品应密封、避光保存,存放于阴凉干燥处。建议4℃以下冷藏保存。保存期限 : 保质期12个月。
2023-08-13 23:05:511

2-甲基呋喃的介绍

2-甲基呋喃,别名斯尔烷,无色液体,有醚样气味,在空气中或阳光照射下变黄至黑色。微溶于水,可混溶于乙醇、乙醚、丙酮等。是农药杀虫剂拟除虫菊酯类杀虫剂中间体。
2023-08-13 23:06:011

2-甲基呋喃的制备方法

由糠醛(或糠醇)催化加氢制。加氢催化剂采用铜-铝合金,用碱作助催化剂,加氢的最佳条件是压力300~500kPa,在温度200~210℃左右进行气相加氢,氢与糠醛摩尔比为10:1,,糠醛加料速度为0.3 kg/(L·h)。反应产物经冷凝,蒸去水分,精馏而得成品。原料消耗定额:糠醛(96%)1400kg/t、氢气630m3kg/t、铜-铝催化剂114kg/t。
2023-08-13 23:06:391

二甲基呋喃的合成方法

最新的研究来自美国威斯康星大学的一个专家小组,他们首先利用一种源自微生物的酶使生物原料降解,变成果糖;然后利用一种酸性催化剂将果糖转化成中间体———羟甲基糠醛(HMF);最后利用一种铜-钌催化剂将HMF转化成2,5-二甲基呋喃(DMF),研究表明DMF是一种比汽油更好的燃料,因此如果上述方法成立并可以实现工业化,它将是人类探索生物能源的道路上的重大突破.到目前为止,这种方法的具体操作还没有被公开.已知的比较简便的合成方法是以2,5-己二酮为原料,大孔强酸性离子交换树脂D(001)CC作为脱水剂在油浴加热下合成DMF,具体操作如下:在装有磁力搅拌、滴液漏斗及蒸馏装置的50mL三口瓶内加入0.8gD(001)CC树脂.搅拌下滴入5mL2,5-己二酮,在油浴加热至有馏出物产生.在3h内将剩余的35mL2,5-己二酮全部滴入,控制滴加速度使馏出物的蒸馏头温度在77~90度之间.从馏出物中分出油层,用无水硫酸镁干燥数小时,然后滤去干燥剂,得到20g2,5-二甲基呋喃产品,收率79%.气相色谱法测DMF纯度达99%以上.(第二段来自清华大学化学系郭志新,王桂君,赵福群<合成2,5-二甲基呋喃的简便方法>,化学试剂,1995,17(3),182)希望对你有所帮助
2023-08-13 23:06:561

2甲基呋喃一氯代物有几种

9种 。正戊烷有2种同分异构体:异戊烷(沸点28°C)和新戊烷(沸点10°C),“戊烷”一词通常指正戊烷,即其直链异构体。戊烷为脂肪族饱和烃,化学性质稳定,常温常压下与酸、碱不作用。600℃以上高温或在适当催化剂存在下发生热解,生成丙烯、丁烯、异丁烯、丁烷和异丙烷等混合物。用三氯化铝作催化剂发生异构化,生成2-甲基丁烷。1、戊烷可由天然气或石油催化裂解、热分解过程中获得。由于精制程度不同,常含有C5烃的异构体、甲基环戊烷等沸点相近的烃类以及不饱和化合物、水分、含硫化合物等杂质。精制时,不饱和化合物用硫酸洗涤除去,可用氯化钙、无水硫酸钠、五氧化二磷或金属钠等脱水剂脱水,再进行蒸馏。也可用分子筛脱水。2、由顺丁烯二酸酐加氢,或由呋喃在镍催化剂存在下氢化制得。3、以抽提C5为原料,经加氢后精馏分离,可得到正戊烷。或者以天然气凝析油为原料,经精馏分离可得到正戊烷。还可以以正戊醇为原料,经脱水、加氢、精馏制得正戊烷。4、以工业品正戊烷为原料,先用浓硫酸洗涤至酸层无色,然后用0.02mol/L高锰酸钾的10%硫酸溶液洗涤至烯 烃含量合格。再依次用0.02mol/L高锰酸钾的10%氢氧化钠水溶液、水洗涤,然后用无水氯化钙干燥,过滤后蒸馏,收集中间馏分,即为纯品。5、通过2-戊醇和3-戊醇再氢化制得,亦可由2-溴戊烷通过Grignard反应制得。一氯代物也称为一氯取代物,一般指有机化合物,是指有机物中一个氢被氯取代的情况。含氯的无机物称为氯化物,在有机物中称为一氯取代物。比如有一氯甲烷,一氯乙烷。在多碳有机物中,根据氢的位置不同,氯原子的取代位置也有区别,分别有伯仲叔为碳原子上的取代。在芳香族中氢的位置也有区别,有邻位、间位和对位的区别。
2023-08-13 23:07:201

2-呋喃甲醛经克莱门森还原生成2-甲基呋喃对吗

对。还原反应是在酸性条件下,2-呋喃甲醛经克莱门森还原生成2-甲基呋喃是对的。用锌汞齐或锌粉还原醛基、酮基为甲基或亚甲基的反应称Clemmensen反应。
2023-08-13 23:07:471

用什么方法生产2-甲基呋喃

一般采用2.5-己二酮法或者5-氯甲基-2-呋喃甲醛法。
2023-08-13 23:08:162

2-甲基呋喃与氯气在什么情况下反应?

2-甲基呋喃与氯气在有路易斯酸催化时才可以反应。一般用三氯化铁(FeCl3)作催化剂。反应按亲电取代机理进行。Cl取代在离O最近的C上。
2023-08-13 23:08:351

2-甲基-4H-呋喃并[3,2-b]吡咯-5-羧酸的的上游原料和下游产品有哪些?

基本信息:中文名称2-甲基-4H-呋喃并[3,2-b]吡咯-5-羧酸英文名称2-Methyl-4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylicacid英文别名4-Hexynoicacid,2-methyl-,methylester;2-methyl-4-hexynoicacidmethylester;METHYL2-METHYL-4-HEXYNATE;2-Methyl-4H-furo<3,2-b>pyrrole-5-carboxylicacid;2-Methyl-4-hexinsaeuremethylester;CAS号80709-80-4上游原料CAS号中文名称80709-78-02-甲基-4H-呋喃并[3,2-b]吡咯-5-羧酸乙酯620-02-05-甲基呋喃醛更多上下游产品参见:http://baike.molbase.cn/cidian/1618449
2023-08-13 23:08:441

气相冷凝液组成分析怎么算

1、查25℃下,水蒸气、2-甲基呋喃的饱和蒸汽压P1、P2。2、P1/总压、P2/总压得到尾气中水蒸气、2-甲基呋喃的体积含量,剩余组分为氢气(氢气冷凝量或溶解量忽略不计,总压取绝压数据,计算单位要统一)。3、根据混合气中的氢气总量和尾气中氢气浓度,计算尾气总量。4、计算尾气中水蒸气、2-甲基呋喃的质量。5、计算冷凝液量:1000-尾气总质量6、计算冷凝液组成,并验证液相摩尔分率是否和气相组分相同或接近。
2023-08-13 23:08:511

甲基呋喃加氢气反应生成了什么,中间的原理能说下嘛?

如果是2-甲基呋喃那么先和氢气在镍的催化下加氢生成2-甲基四氢呋喃再和2分子HCl反应生成ClCH2CH2CH2CH(CH3)Cl和H2O,如果是3-甲基呋喃则同理最终生成ClCH2CH(CH3)CH2CH2Cl和H2O^.^
2023-08-13 23:09:011

5-叔-丁基-2-甲基呋喃-3-羧酸的合成路线有哪些?

基本信息:中文名称5-叔-丁基-2-甲基呋喃-3-羧酸中文别名5-叔丁基-2-甲基呋喃-3-羧酸;英文名称5-TERT-BUTYL-2-METHYLFURAN-3-CARBOXYLICACID英文别名2-Methyl-5-t-butyl-furan-3-carbonsaeure;5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoicacid;5-tert-butyl-2-methyl-3-furancarboxylicacid;5-tert-Butyl-2-methyl-furan-3-carbonsaeure;5-tert-butyl-2-methyl-furan-3-carboxylicacid;CAS号38422-62-7合成路线:1.通过2-甲基-3-呋喃羧酸乙酯合成5-叔-丁基-2-甲基呋喃-3-羧酸2.通过3-乙氧基羰基-1-叔丁基戊烷-1,4-二酮合成5-叔-丁基-2-甲基呋喃-3-羧酸更多路线和参考文献可参考http://baike.molbase.cn/cidian/8994
2023-08-13 23:09:091

2-甲基-4H-呋喃并[3,2-b]吡咯-5-羧酸乙酯的的上游原料和下游产品有哪些?

基本信息:中文名称2-甲基-4H-呋喃并[3,2-b]吡咯-5-羧酸乙酯英文名称Ethyl2-methyl-4H-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate英文别名Ethyl2-methyl-4H-furo<3,2-b>pyrrole-5-carboxylate;GDOXDFUPXCOUGX-UHFFFAOYSA;CAS号80709-78-0上游原料CAS号中文名称620-02-05-甲基呋喃醛637-81-0叠氮乙酸乙酯下游产品CAS号名称80709-78-02-甲基-4H-呋喃并[3,2-b]吡咯-5-羧酸乙酯更多上下游产品参见:http://baike.molbase.cn/cidian/1587246
2023-08-13 23:09:171

增氧剂注册商标属于哪一类?

增氧剂属于商标分类第1类0104群组;经路标网统计,注册增氧剂的商标达2件。注册时怎样选择其他小项类:1.选择注册(2-甲基呋喃,群组号:0102)类别的商标有1件,注册占比率达50%2.选择注册(三聚氰胺,群组号:0102)类别的商标有1件,注册占比率达50%3.选择注册(二氧化硫脲,群组号:0102)类别的商标有1件,注册占比率达50%4.选择注册(硫脲,群组号:0102)类别的商标有1件,注册占比率达50%5.选择注册(糠醇,群组号:0102)类别的商标有1件,注册占比率达50%6.选择注册(糠醛,群组号:0102)类别的商标有1件,注册占比率达50%7.选择注册(蚁酸钠,群组号:0102)类别的商标有1件,注册占比率达50%8.选择注册(过氧化氢,群组号:0102)类别的商标有1件,注册占比率达50%9.选择注册(过碳酸盐,群组号:0102)类别的商标有1件,注册占比率达50%10.选择注册(净化剂(澄清制剂),群组号:0104)类别的商标有1件,注册占比率达50%
2023-08-13 23:09:251

羰基甲呋喃醛是什么物质

美拉德反应是一种非常常见的非酶褐变现象 ,在生活中这种反应通常被应用于食品添加剂的制作,特别是食物香精的生产。在国外美拉德反应很受重视,有很多机构专门研究这种非酶褐变现象,而在国内这种研究所基本没有。这种技术在很多行业的香精制作中都有广泛的应用,所制成的香精非常逼真,美拉德反应甚至已经打破了传统的香精调配工艺,在全世界的香精制作界引发了一轮科技爆发,非常值得研究和大力推广。美拉德反应的各个阶段:起始阶段:食物中的氨基酸和碳水化合物遇热分解,合成席夫碱 ,之后 N-取代糖基胺的生成,席夫碱经环化生成,随后随着反应的加剧Amadori化合物生成 。中间阶段:Amadori化合物会根据不同的酸碱程度而产生反应,生成羰基甲呋喃醛。 最终阶段:生成黑精以及芳香分子。
2023-08-13 23:09:462

甲类火灾是指什么火灾?

属于甲类火灾是干草、木材、煤、棉、毛、麻、纸张等火灾。甲类火灾即a类火灾,是指固体物质火灾。如干草、木材、棉、毛、麻、纸张等,这类物质往往具有有机物质性质,一般在燃烧时产生灼热的余烬。
2023-08-13 23:10:101

糠醛又名是什么

又名呋喃甲醛。有特殊气味的无色透明液体,沸点161.7℃。 暴露在阳光下会逐渐树脂化而变成暗褐色。工业上由含多缩戊糖的农林副产物经水解而得,是一种重要的农林化工产品。 糠醛是在1922年由美国魁克麦片公司首先实现工业化生产。1978年,世界糠醛年产量达到250kt后,至今未再有新的突破。中国年产量为35kt左右。 用植物原料生产糠醛是工业上唯一的生产路线。其原料是含多缩戊糖较多的玉米芯、棉籽壳、甘蔗渣等。把原料加至反应釜内,用3%~10%稀硫酸作催化剂并通入蒸汽加热,在0.6~1.0MPa和140~200℃条件下反应5~8h。多缩戊糖水解生成戊糖,经进一步脱水环化而生成糠醛。这两个过程可在同一反应器内进行,也可分别在两个反应器内进行。反应后用蒸汽把糠醛从水解反应釜内带出,并送入共沸精馏塔。所得粗糠醛加碱中和,并送至轻组分精馏塔脱除甲醇等杂质,最后再经减压蒸馏得高纯度产品。糠醛的收率与原料、酸的种类和浓度以及其他条件等因素有关,通常与理论值相差较大(见表)。 糠醛主要用于加氢制糠醇、甲基呋喃,脱羰制呋喃和氧化制糠酸,还广泛用作选择性溶剂,并用以进一步生产糠醛树脂、杀虫剂、抗菌防腐剂、脱色剂等。
2023-08-13 23:10:272

2-甲基四氢呋喃的基本信息

中文名称:2-甲基四氢呋喃CAS NO.:96-47-9中文别名:四氢-2-甲基呋喃;2-甲基四氢ue5a2喃;2-甲基四氢呋喃, 99%, STAB. WITH CA 150-400PPM BHT;2-甲基四喃;2-甲基四氢呋喃(METHF);A-甲基四氢呋喃;2-甲基四氢呋喃, 99%, 大约150-400PPM BHT 作为稳定剂英文名称:2-Methyltetrahydrofuran英文别名:2-Methyltetrahydrofuran, stabilized with 1% butylated hydroxytoluene; alpha-Methyltetrahydrofuran; tetrahydro-2-methylfuran;EINECS:202-507-4分子式:C5H10O分子量:86.13
2023-08-13 23:10:361

危险化学品按其火灾危险性分甲、乙、丙类,其中各类中常见有代表性的有那些?

你好网上好像有,你可以搜索一下,我也说不太全
2023-08-13 23:10:525

低闪点液体的详细列表

31001 汽油[闪点<-18℃]   1203,1257 31002 正戊烷 戊烷 1265 31002 2-甲基丁烷 异戊烷 1265 31003 环戊烷   1146 31004 环己烷 六氢化苯 1145 31005 己烷及其异构体,如:   1208 31005 正己烷 己烷 1208 31005 2-甲基戊烷 异己烷 1208 31005 2,2-二甲基丁烷 新己烷   31005 2,3-二甲基丁烷 二异丙基 2457 31005 己烷异构体混合物     31006 1-戊烯   1108 31006 2-戊烯     31007 异戊烯,如:   2371 31007 2-甲基-1-丁烯   2459 31007 3-甲基-1-丁烯 α-异戊烯 2561 31007 2-甲基-2-丁烯 β-异戊烯 2460 31008 环戊烯   2246 31009 1-己烯 丁基乙烯 2370 31009 2-己烯     31010 己烯异构体,如:     31010 异己烯   2288 31010 2,3-二甲基-1-丁烯     31010 2,3-二甲基-2-丁烯 四甲基乙烯   31010 2-甲基-1-戊烯     31010 2-甲基-2-戊烯     31010 3-甲基-1-戊烯     31010 3-甲基-2-戊烯     31010 4-甲基-1-戊烯     31010 4-甲基-2-戊烯     31010 2-乙基-1-丁烯     31011 异庚烯   2287 31012 2-甲基-1,3-丁二烯[抑制了的] 异戊间二烯 1218 31013 2-氯-1,3-丁二烯[抑制了的]   1991 31014 己二烯,如:   2458 31014 1,3-己二烯   2458 31014 1,4-己二烯   2458 31014 1,5-己二烯   2458 31014 2,4-己二烯   2458 31015 甲基戊二烯   2461 31016 二环庚二烯 2,5-降冰片二烯 2251 31017 2-丁炔 巴豆炔;二甲基乙炔 1144 31018 1-戊炔 丙基乙炔   31019 1-氯丙烷 氯(正)丙烷;丙基氯 1278 31020 2-氯丙烷 氯异丙烷;异丙基氯 2356 31021 2-氯丙烯 异丙烯基氯 2456 31021 3-氯丙烯 烯丙基氯;α-氯丙烯 1100 31022 乙醛   1089 31023 异丁醛   2045 31024 丙烯醛[抑制了的] 烯丙醛 1092 31025 丙酮 二甲(基)酮 1090 31026 乙醚 二乙(基)醚 1155 31027 正丙醚 二(正)丙醚 2384 31027 异丙醚 二异丙(基)醚 1159 31028 甲基丙基醚 甲丙醚 2612 31028 乙基丙基醚 乙丙醚 2615 31029 乙烯基乙醚[抑制了的] 乙基乙烯醚 1302 31029   乙氧基乙烯   31030 二乙烯基醚[抑制了的] 乙烯基醚 1167 31031 二甲氧基甲烷 甲撑二甲醚;二甲醇缩甲醛;甲缩醛 1234 31031 1,1-二甲氧基乙烷 二甲醇缩乙醛;乙醛缩二甲醇 2377 31031 二乙氧基甲烷 甲醛缩二乙醇;二乙醇缩甲醛 2373 31031 1,1-二乙氧基乙烷 乙叉二乙基醚;二乙醇缩乙醛;乙缩醛 1088 31032 1,2-环氧丙烷[抑制了的] 氧化丙烯;甲基环氧乙烷 1280 31033 甲硫醚 二甲硫 1164 31034 乙硫醇 硫氢乙烷;巯基乙烷 2363 31035 正丙硫醇 硫代正丙醇;1-巯基丙烷 2402 31036 2-丁基硫醇 仲丁硫醇 1228 31036 叔丁基硫醇 叔丁硫醇 1228 31037 甲酸甲酯   1243 31038 甲酸乙酯   1190 31039 亚硝酸乙酯醇溶液   1194 31040 呋喃 氧杂茂 2389 31041 2-甲基呋喃   2301 31042 四氢呋喃 氧杂环戊烷 2056 31043 四氢吡喃 氧己环   31044 甲胺水溶液 氨基甲烷水溶液 1235 31045 乙胺水溶液[浓度50%~70%] 氨基乙烷水溶液 2270 31046 二乙胺   1154 31047 1-氨基丙烷 正丙胺 1277 31047 2-氨基丙烷 异丙胺 1221 31048 3-氨基丙烯 烯丙胺 2334 31049 四甲基硅烷 四甲基硅 2749 31050 二硫化碳   1131 31051 锆[悬浮于易燃液体中的]   1308 31052 环氧乙烷和氧化丙烯混合物[含环氧乙烷≤30%] 氧化乙烯和氧化丙烯混合物 2983
2023-08-13 23:11:581

味精是什么做的?吃多了对身体有害吗

味精是谷氨酸的一种钠盐,是有鲜味的物质,称谷氨酸钠;商品名称叫味精。 世界各国的科学家进行了很多有关味精安全性方面的研究,所累积的研究报告多不胜数,味精的安全性被研究得很彻底,绝大多数的研究报告都肯定味精在食用方面的安全性。但是,我个人认为安全的不一定是健康的,安全是以正确使用为前提的。特别是小孩子我不建议食用大量味精. 还有就是我提议可以不加添加剂的食物,我们最好不要加!我想天然的才是最健康
2023-08-13 23:12:137

美国科学家研究用新方法生产一种新型生物燃料--二甲基呋喃(C 6 H 8 O),与同体积的乙醇相比,完全燃烧放

(1)2C 6 H 8 O+15O 2 12CO 2 +8H 2 O(2)汽油产生的CO 2 多;二甲基呋哺可以再生,燃烧放出的CO 2 较汽油少,可减少温室气体的排放量(3)A
2023-08-13 23:12:291

味精是怎么样提炼的?

的说说
2023-08-13 23:12:475

糠醛是什么东西

糠醛又称2-呋喃甲醛,与糖醛是同一物质。最初从米糠与稀酸共热制得,糠醛是由戊聚糖在酸的作用下水解生成戊糖,再由戊糖脱水环化而成,生产的主要原料为玉米芯等农副产品。糠醛是呋喃环系最重要的衍生物,化学性质活泼,可通过氧化、缩合等反应制取众多的衍生物,被广泛应用于合成塑料、农业等方面。1821年,Doebernier首先发现了糠醛。随后,人们对其物理化学性质及其合成方法进行了深入的研究。1922年,美国QuakerOats公司首先实现了糠醛的工业化,主要应用于木松香脱色和润滑油精制方面,实现了糠醛在工业领域的应用。糠醛的化学性质糠醛经氧化制取顺丁烯二酸、顺丁烯二酸酐、糠酸、呋喃甲酸。在气相条件下,糠醛经触媒氧化生成失水苹果酸。糠醛加氢可制取糠醇、四氢糠醇、甲基呋喃、甲基四氢呋喃。糠醛蒸汽与水蒸汽经适当的触媒脱碳后可制得呋喃,糠醛在强碱作用下发生康尼查罗反应,生成糠醇及糠酸钠。糠醛可在脂肪酸盐或有机碱的作用下发生柏琴反应,同酸酐缩合生成呋喃丙烯酸。
2023-08-13 23:13:011

2,5-二甲基呋喃的合成路线有哪些?

基本信息:中文名称2,5-二甲基呋喃中文别名2,5-二甲呋喃;2,5-二甲基氧杂茂;2,5-二甲基氧(杂)茂;英文名称2,5-Dimethylfuran英文别名2,4-DIMETHOXYTHIOPHENOL;2,5-dimethylylfuran;1,5-Dimethylfurane;2,5-dimethylfuran;Furan,2,5-dimethyl;EINECS210-914-3;CAS号625-86-5合成路线:1.通过5-羟甲基糠醛合成2,5-二甲基呋喃,收率约85%;2.通过2,5-呋喃二甲醇合成2,5-二甲基呋喃更多路线和参考文献可参考http://baike.molbase.cn/cidian/147989
2023-08-13 23:13:221

李永旺的个人简历

1984年毕业于内蒙古工学院化学工程系无机化工专业,获工学学士学位;1984年至1986年在青海省电化厂工作,技术员;1986年至1994年在中国科学院山西煤化所学习、工作,获有机化工专业工学硕士、物理化学专业理学博士学位。1995年赴比利时GENT 大学石油研究所进行博士后研究;1996年转入比利时新鲁汶大学催化研究所继续博士后研究;1997年受聘于中国科学院山西煤化所,主持催化反应工程和计算机模拟的研究工作。1999年7月至2000年8月在德国Erlangen 进行合作研究(洪堡基金会资助)。2000年回国后任煤转化国家重点实验室副主任、研究员、博士生导师、《燃料化学学报》副主编、《化工学报》编委等。目前主持煤间接液化合成油16-20万吨/年示范厂工艺软件包、基础设计和技术开发项目以及百万吨级合成油厂前期可行性研究与规划项目,担任中科合成油技术有限公司总经理。在国内外核心刊物发表论文180余篇,其中在JACS、J.Phy. Chem.B、J.Catal.、Chem. Commun.、CES、IEC&R、Appl. Catal.等国际刊物上发表论文90余篇,申请国家发明专利30余项,其中已授权20余项。主要科技成果有:“煤基合成液体燃料关键技术与工业软件开发”项目获2002年度山西省科技进步一等奖,“耦合法生产γ-丁内酯和2-甲基呋喃技术”获2004年中国石油化学工业协会技术发明一等奖和2005年国家技术发明二等奖(第二完成人),领导的合成油攻关团队2005年度荣获得中国科学院杰出科技成就奖(集体)。李永旺组织完成了科技部863项目、中国科学院知识创新重大工程项目“煤基合成液体燃料浆态床工业化技术”的研究开发工作,研究确定了浆态床合成油技术的总体工艺技术方案,建设了中国第一套合成油工业中试平台和催化剂示范生产装置,组织和指挥完成了合成油多次中试试验,研究编写了我国第一代由煤到成品油的全流程煤制油工业模拟软件,主持完成了16万吨/年合成油示范厂的工艺软件包编制工作,最终研究开发了自主产权的煤基合成液体燃料工业化技术,形成了系统的可进一步产业化的成套技术。2006年,李永旺教授联合企业界人士发起组建了中科合成油技术有限公司。2006年4月出任中科合成油技术有限公司总经理,负责公司科研和全面的业务发展。目前,李永旺教授还担任《燃料化学学报》副主编、《化工学报》编委和煤转化国家重点实验室副主任,并任山西省政协委员。2007年被评为山西省特级劳动模范。
2023-08-13 23:14:061

呋喃醇结构式

呋喃醇的化学结构式为:分子式为C5H6O2、
2023-08-13 23:14:235

2-溴-1-(5-甲基呋喃-2-基)-乙酮的合成路线有哪些?

基本信息:中文名称2-溴-1-(5-甲基呋喃-2-基)-乙酮英文名称2-bromo-1-(5-methylfuran-2-yl)ethanone英文别名5-methyl-2-bromoacetylfuran;CAS号1634-53-3合成路线:1.通过5-甲基-2-乙酰基呋喃合成2-溴-1-(5-甲基呋喃-2-基)-乙酮,收率约85%;2.通过5-甲基-2-乙酰基呋喃合成2-溴-1-(5-甲基呋喃-2-基)-乙酮更多路线和参考文献可参考http://baike.molbase.cn/cidian/1128
2023-08-13 23:14:421

2-甲基-3巯基呋喃是什么

英文名称:Thioaceticacid S-(2-methyl-3-furan)ester;性状:无色至黄色液体;天然品存在于咖啡等中;香气:具有坚果香气、豆香,较重的奶香;;用途:食品用香料。
2023-08-13 23:14:545

2-甲基-3-呋喃硫醇气味怎么处理

1、通风换气:打开门窗或使用空气净化器等设备,增加室内外空气的流通,帮助散去气味。2、吸附剂:使用一些吸附剂,如活性炭、除臭剂等,可以吸附并减少气味的强度。3、清洗:使用清洁剂或肥皂水清洗受污染的表面,可以将硫化合物分子从表面去除,减轻气味。
2023-08-13 23:15:201

糠基硫醇的基本信息

中文名称:糠基硫醇中文别名:2-硫代呋喃甲醇; 糠硫醇; 2-呋喃甲硫醇; 2-糠硫醇; Α-硫代呋喃甲醇; 巯基呋氟喃; 2-巯甲基呋喃; 2-呋喃基甲硫醇; 咖啡硫醇; 2-呋喃甲硫醇/糠硫醇; 糠硫醇, 98+%英文名称:furfuryl mercaptan英文别名:2-FURANMETHANETHIOL; 2-FURYLMETHANE THIOL; A-FURFURYL MERCAPTAN; ALPHA-FURFURYL MERCAPTAN; FEMA 2493; FUFURYL MERCAPTAN; Furfuryl mereaptan; FURFURYL THIOL; TIMTEC-BB SBB004308; (2-furanyl)methylmercaptan; 2-(mercaptomethyl)furan; 2-furfurylmercaptan; 2-Furfurylthiol; 2-Furylmethyl mercaptan; 2-furylmethylmercaptan; 2-mercaptomethylfuran; USAF B-58; usafb-58; FURFURYL MERCAPTAN 95+%CAS号:98-02-2EINECS号:202-628-2分子式:C5H6OS分子量:114.1655分子结构:(右图)
2023-08-13 23:15:281

四氢呋喃和2-甲基四氢呋喃区别

四氢呋喃和2-甲基四氢呋喃有三个区别。1、四氢呋喃化学式是C4HSO,2-甲基四氢呋喃化学式是C5H10O。2、四氢呋喃容易产生过氧化物,容易爆炸,2-甲基四氢呋喃不易爆炸。3、四氢呋喃的毒性比较大,2-甲基四氢呋喃比四氢呋喃好,工业上用2-甲基四氢呋喃替代四氢呋喃。
2023-08-13 23:16:041

吉林市亚多工贸有限公司怎么样?

吉林市亚多工贸有限公司是2000-08-18注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于龙潭区湘潭街2号。吉林市亚多工贸有限公司的统一社会信用代码/注册号是912202037231478900,企业法人唐海东,目前企业处于开业状态。吉林市亚多工贸有限公司的经营范围是:丙酮、2-丁酮、高锰酸钾、甲苯、硫酸、哌啶、三氯甲烷、乙酸酐、盐酸、乙醚、高氯酸[浓度>72%]、高氯酸[浓度≤50%]、高氯酸[浓度50%~72%]、高锰酸钾、硝酸钠、过氧化氢溶液[含量>8%]、硝酸银、高氯酸钾、硝酸铅、硝酸镁、硝酸钙、硝酸锌、硝酸钾、硝酸钡、硝酸锶、过氧化钠、氯酸钾、氯酸钠、过乙酸[含量≤16%,含水≥39%,含乙酸≥15%,含过氧化氢≤24%,含有稳定剂]、过乙酸[含量≤43%,含水≥5%,含乙酸≥35%,含过氧化氢≤6%,含有稳定剂]、硼氢化钾、六亚甲基四胺、硫磺、硝酸铯、硝酸、铝粉、锌粉、钾合金、镁、2,4-二硝基苯酚[含水≥15%]、钠、2-硝基苯酚、3-硝基苯酚、4-硝基苯酚、一甲胺[无水]、甲、丙腈、丙酮氰醇、3-丁烯-2-酮、叠氮化钠、马钱子碱、氰化钠、三氧化二砷、五氧化二砷、2,3,7,8-四氯二苯并对二恶英、三正丁胺、氰化钾、羰基镍、氧化汞、乙酸汞、环氧乙烷、氢氟酸、二水合三氟化硼、2-甲基丁烷、环己烷、3-甲基-1-丁烯、1-戊烯、2-戊烯、环戊烯、1-己烯、2-己烯、丙烯醛[稳定的]、正丙醚、异丙醚、甲基丙基醚、甲酸甲酯、甲酸乙酯、呋喃、2-甲基呋喃、乙基丙基醚、二乙胺、石脑油、3-甲基戊烷、正庚烷、正辛烷、乙腈、三乙胺、异丙基苯、四氢呋喃、四氢吡喃、二硫化碳、环戊烷、石油醚、2-戊酮、正丁腈、2-丙烯腈[稳定的]、2-甲基丙烯腈[稳定的]、2-丁烯醛、3-甲基-2-丁酮、六亚甲基亚胺、乙二醇乙醚、苯乙烯[稳定的]、无水肼[含肼>64%]、萘、2,2-偶氮二异丁腈、金属铪粉、硅粉[非晶形的]、金属锰粉[含水≥25%]、铝镍合金氢化催化剂、金属钛粉[干的]、铜钙合金、钾钠合金、氢化锂、氢化钠、氢化钾、氢化镁、氢化钙、氢化铝、氢化铝锂、氢化铝钠、氮化锂、碳化钙、碳化铝、磷化锌、铈[粉、屑]、重铬酸钾、重铬酸钠、硝酸铵[含可燃物>0.2%,包括以碳计算的任何有机物,但不包括任何其它添加剂]、硝酸铵[含可燃物≤0.2%]、高碘酸钾、硝酸镍、碘酸、氯化汞、苯酚、苯胺、1,4-苯二酚、碘化亚汞、4-氨基吡啶、2-吡咯酮、硫酸二甲酯、硝酸汞、五氧化二钒、硫氰酸汞、溴化汞、亚砷酸钠、硫酸汞、乙酸[含量>80%]、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、氨溶液[含氨>10%]、1,2-乙二胺、正戊烷、亚硝酸钠、二异丙胺、3-戊酮、乙苯、乙醇[无水]、二氯甲烷、二碘化汞、正丁胺、硫化钠、氢氧化钠、2-丙醇、乙醇溶液[按体积含乙醇大于24%]、正丁酸甲酯、异丁酸甲酯、2-甲基-2-丙醇、过二硫酸铵、甲酸、氯化钡、氨、甲醛溶液、甲醇、四氯化碳、吡啶、1-溴丙烷、白磷★(依法批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。吉林市亚多工贸有限公司对外投资0家公司,具有1处分支机构。通过爱企查查看吉林市亚多工贸有限公司更多信息和资讯。
2023-08-13 23:16:111

二甲基呋喃的合成方法

呋喃环具芳环性质,可发生卤化、硝化、磺化等亲电取代反应。遇强酸易开环成聚合物,因而须用特殊试剂进行硝化或磺化反应。催化氢化生成四氢呋喃,后者为重要的溶剂。 制取方法:可用糠酸加热脱羧制取。 主要用途: 用于有机合成或用作溶剂糠酸 开放分类: 酸、化学、科学、化工、物质 性质:又称β-呋喃羧酸或呋喃甲酸。无色晶体。熔点133~134℃。沸点230~232℃。微溶于冷水,溶于热水、乙醇和乙醚。由糠醛经氧化而制得。用作防腐剂、杀菌剂,也用于制造香料等
2023-08-13 23:16:382

呋喃醛和氯气反应机理

糠醛,5-羟甲基糠醛是两种典型的呋喃醛抑制物,二者在木质纤维素预处理过程中分别由戊糖和己糖的降解产生,可对后续生物炼制发酵菌株的生长和发酵产生强烈的抑制作用.在预处理物料中糠醛,5-羟甲基糠醛的含量较高,抑制作用较强,
2023-08-13 23:16:469

危险化学品目录

您好!《危险化学品名录(2002版)》doc、《gb12268-2005危险货物品名表》.pdf请留邮箱号。我送上。
2023-08-13 23:17:102

吸烟的害处有哪些?烟的成分有哪些?

1.吸烟对周围的人害处最大.被动吸烟的害处高与住动吸烟,特别强调是有小孩子的更要约束. 2.吸烟对自己也有害处.长期吸烟的可使血管内壁行成一层膜,促使动脉痈化. 烟中的尼古丁,焦油,,,,,,,,,
2023-08-13 23:17:193

哪些是易燃液体

常见的易燃液体有:汽油,煤油,液化气,柴油,石油醚,丙酮,乙醇,溶剂油,甲醛,甲基乙酮(MEK),二甲苯(Xylene),甲苯(Toluene),丁酮(MIBK),正丁醇(Butanol),正丁烷(Butane),这些液体易于燃烧,需要注意安全存放和使用,避免火灾和爆炸的发生。
2023-08-13 23:17:251

吸的烟,烟气有什么成分

卷烟烟气是多种化合物组成的复杂混合物,截止1988年(据Roberts,1988 Tobacco Reporter报道)已经鉴定出烟气中的化学成分已达5068种,其中1172种是烟草本身就有的,另外3896种是烟气中独有的。 烟气粒相物的主要化学成分 脂肪烃 低分子量的脂肪烃大部分以气态形式存在于烟气中,烟气粒相物中脂肪烃的分子量要高一些,主要来源是烟叶中C25到C34的蜡质。有人定量分析了烟气中C12到C33的饱和烃,发现香料烟烟气粒相物中的烷烃含量高达1.56%,马里兰烟为1.12%,烤烟为0.92%,白肋烟为0.67%。烟气中的烯烃和炔烃含量比烷烃少,约为粒相物的0.01%。 芳香烃 烟气中的芳香烃以稠环芳烃居多,它们在烟叶中含量少,大部分是由纤维素、高级烷烃等烟叶成分在燃烧过程中产生的,是烟气中的主要有害成分。 萜类化合物 烟叶中存在不少萜类化合物。如西柏烷类、胡萝卜素类和赖百当类都属于萜烯的衍生物。但由于这些物质的分子量较大,直接转入烟气的量很少,主要以其降解物及其衍生物的形式存在于烟气中。烟气中发现的有香叶烯、罗勒烯、α-蒎烯等单萜,是烟气的重要香味成分。 羰基化合物 烟气中的羰基化合物如紫罗兰酮、大马酮、茄尼酮以及柠檬醛、香草醛等,是形成烟气香味、香气的重要成分。 酚类化合物 卷烟烟气粒相物中的酚类化合物,主要有莨菪亭、绿原酸、儿茶酚、间苯二酚等,有的是烟叶中原有的,有的则是燃烧中形成的。在这些酚类化合物中以儿茶酚的含量最高。酚类化合物对卷烟的香气有一定的增强作用,但引起人们更多重视的是对人的呼吸道及其他器官有不良的刺激作用。儿茶酚等还有一定的促癌作用,是烟气中的有害物质。酚类化合物的主要来源是烟叶中的碳水化合物。 有机酸 烟气中的挥发酸主要有甲酸、乙酸、丁酸、正戊酸、异戊酸、β-甲基戊酸、正己酸、异己酸等。非挥发酸主要有棕榈酸、亚麻酸、亚油酸、油酸和硬脂酸等。还有少量游离氨基酸,如丙氨酸、脯氨酸、甘氨酸等。 氮杂环化合物 氮杂环化合物主要存在于烟气粒相物中的碱性部分,而碱性物中最主要的成分就是烟碱。除此之外,烟气中还有吡啶、吡咯、吡嗪、吲哚、咔唑等许多氮杂环化合物,是卷烟烟气中的重要香气物质。 N-亚硝胺 烟气中的N-亚硝胺种类很多,主要有亚硝基二甲基胺、亚硝基甲基乙基胺,亚硝基吡咯烷和亚硝基哌啶等。一般认为亚硝胺具有诱发肺癌的作用。 金属元素 烟草中的金属元素,燃烧后绝大部分残留在灰分中,但也有极少量(0.01%~4%)进入烟气,形式有两种,一种是游离态金属和金属无机盐,另一种是有机金属。另外,卷烟纸也是烟气中金属元素的一个来源。烟气气相物的主要化学成分 在主流烟气的气相物中,最主要的有氮、氧、二氧化碳、一氧化碳和氢。这5种气体约占总气相物的90%,占总烟气释放量的85%左右。除此之外,还有一些其它化学成分。 挥发性烃类 烟气气相物中发现的挥发性烃类,除脂肪烃以外,还有不少的挥发性芳香烃。脂肪烃中包括烷烃、烯烃、炔烃和脂环烃等。芳香烃有苯、甲苯、乙苯、对-二甲苯、联-二甲苯、邻-二甲苯和苯乙烯等。 挥发性酯类 已报道的烟气气相物中的挥发性酯类有甲酸甲酯、甲酸乙酯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸乙烯酯、丙酸异丙酯、乙酸丁酯、己酸乙酯等。 呋喃类 烟气中的呋喃类化合物是烟草中重要的香味物质,是烟叶非酶棕色化反应的产物。卷烟烟气中主要有呋喃、2-甲基呋喃、四氢呋喃、2,5-二甲基呋喃等,它们都是重要的烟草香味物质。 挥发性腈类 烟气气相物中代表性的挥发性腈类化合物有丙烯腈、乙腈、丙腈、异丁腈、戊腈、己腈等。这些化合物是在卷烟燃吸过程中形成的,其前体物质是烟草中的N-杂环化合物,如吡啶、甲基吡嗪等,是这些物质在高温下裂解生成的。 其他挥发性成分 烟气气相物中,还有许多其他挥发性成分,如氨、一氧化氮、二氧化氮、亚硝酸甲酯、硫化氢、氢氰酸、氯甲烷、甲醇、乙醇、丙醇、异丁醇等。
2023-08-13 23:17:411

2,5-二甲基呋喃的介绍

2,5-二甲基呋喃是一种化学物质,分子式C6H8O。
2023-08-13 23:18:291

糠醛结构式怎么写的

您好,以下是其简介,希望对您有用望采纳谢谢科技名词定义中文名称:糠醛英文名称:furfural 其他名称:呋喃甲醛 定义:由植物原料中的戊聚糖水解成戊糖后,进一步脱水而成。工业上将玉米芯等富含戊聚糖的原料与稀硫酸共热,再经汽提、冷凝、蒸馏、真空精制而得。 应用学科:材料科学技术(一级学科);天然材料(二级学科);木材(二级学科);林产化工材料(二级学科) 糠醛,有机化合物,是呋喃2位上的氢原子被醛基取代的衍生物。分子式C5H4O2。又称2-呋喃甲醛。糠醛是呋喃环系最重要的衍生物,是一个重要的由农副产品中制得的产品。无色液体,具有与苯甲醛类似的气味。熔点-38.7℃,沸点161.7℃,相对密度1.1594(20/4℃)。在空气中容易变黑。在20℃可形成8.3%的水溶液,溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。糠醛经氧化生成2-呋喃甲酸;经还原生成呋喃甲醇。糠醛与芳香醛的性质类似 ,在氰化钾的催化下,发生安息香缩合反应。主要用作溶剂,以及作为合成香料、糠醇、四氢呋喃的中间体。
2023-08-13 23:18:563

5-甲基-2-呋喃甲醇的美国海关编码是什么?

基本信息:中文名称5-甲基-2-呋喃甲醇中文别名(5-甲基-2-呋喃基)甲醇;5-甲糠醇;5-甲基呋喃-1-甲醇;英文名称(5-Methylfuran-2-yl)methanol英文别名5-Methyl-2-furanmethanol;(5-methylfuran-2-yl)methanol;CAS号3857-25-8美国海关编码(HS-code):2932195000概述(Summary):2932195000.非芳香呋喃环化合物(非稠合).普通关税:3.7%14/.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2:25.0%.
2023-08-13 23:19:241

N-(呋喃-2-甲基)4-氟苯磺酰胺的合成路线有哪些?

基本信息:中文名称N-(呋喃-2-甲基)4-氟苯磺酰胺英文名称4-fluoro-N-(furan-2-ylmethyl)benzenesulfonamide英文别名N-(FURAN-2-YLMETHYL)4-FLUOROBENZENESULFONAMIDE;4-fluoro-n-(2-furylmethyl)benzenesulfonamide;CAS号6341-35-1合成路线:1.通过2-呋喃甲胺和4-氟苯磺酰氯合成N-(呋喃-2-甲基)4-氟苯磺酰胺,收率约82%;更多路线和参考文献可参考http://baike.molbase.cn/cidian/1490252
2023-08-13 23:19:301

白酒怕冻吗?

可能是更年期了,性但是也不一定哈?更年期也有这些症状,药微还有一些,㎞㎝㏕不知道你有没有这些,现在我就说给你听,
2023-08-13 23:19:397

2甲基四氢呋喃在碱性条件下稳定吗

非常稳定。在碱性条件下非常稳定、大多数酸性条件下也稳定。与水分层界面非常清晰。与水分层,水在下层。而DCM与水分层,水在上层。用MeTHF作溶剂,产品可在釜内脱水,因为MeTHF与水形成特殊的共沸物。MeTHF的沸点为80℃,回流冷凝器可用水作为冷却介质。2-甲基四氢呋喃是一种有机化合物,分子式是C5H10O。
2023-08-13 23:21:141

2-甲基四氢呋喃的介绍

2-甲基四氢呋喃是一种化学物质,分子式是C5H10O。
2023-08-13 23:21:231

4-甲基-2-呋喃甲酸的结构式

2023-08-13 23:21:391