Tacrolimus-Hydrate-1956

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亩旺特

亩旺特

英文名称:spirotetramat中文商品名称:亩旺特英文商品名称:Movento登记证号:LS20091051亩旺特是由德国拜耳作物科学公司研发的又一创新性杀虫剂,有效成分是螺虫乙脂,是一种高效内吸且双向传导的全新化合物。

其作用机制是通过抑制害虫体内脂肪合成过程中的乙酞辅酶A 梭化酶的活性,从而抑制脂肪的合成,阻断害虫正常的能量代谢,最终导致死亡。

螺虫乙酯分子式是:C21H27NO5螺虫乙酯Spirotetramat别名: 顺式-3-(2,5-二甲基苯基)-8-甲氧基-2-氧代-1-氮杂螺[4.5]癸-3-烯-4-基碳酸乙酯 , 顺式-4-(乙基羰氧基)-8-甲氧基-3-(2,5-二甲苯基)-1-氮杂螺[4.5]癸-3-烯-2-酮Bayer公司杀虫剂新品种螺虫乙(spirotetramat)近日获美国和加拿大核准,将于年内以商品名Movento上市。

Bayer公司表示相信,Movento的上市将进一步加强其在全球杀虫剂市场的领导地位,螺虫乙酯的中期潜在市场可望达到2亿欧元的年销售额。

该杀虫剂计划于2008和2009年在巴西、墨西哥、哥伦比亚、澳大利亚、新西兰、土耳其、非洲、荷兰和奥地利陆续上市,未来市场将超过70个国家。

螺虫乙酯已于去年在突尼斯完成全球首次登记。

特点新杀虫剂螺虫乙酯是季酮酸类化合物,与Bayer公司的杀虫杀螨剂螺螨酯(spirodiclofen)和螺甲螨酯(spiromesifen)属同类化合物。

螺虫乙酯具有独特的作用特征,是迄今具有双向内吸传导性能的现代杀虫剂之一。

该化合物可以在整个植物体内向上向下移动,抵达叶面和树皮,从而防治如生菜和白菜内叶上,及果树皮上的害虫。

这种独特的内吸性能可以保护新生茎、叶和根部,防止害虫的卵和幼虫生长。

其另一个特点是持效期长,可提供长达8周的有效防治。

防治对象螺虫乙酯高效广谱,可有效防治各种刺吸式口器害虫,如蚜虫、蓟马、木虱、粉蚧、粉虱和介壳虫等。

陶氏(原罗门哈斯)树脂型号分类大全

陶氏(原罗门哈斯)树脂型号分类大全

罗门哈斯树脂型号分类● 软化:AMBERLITE IR120Na● 脱碱:AMBERLITE IRC86 AMBERLITE IRA67● 除盐:AMBERJET 1200Na AMBERJET 4200Cl AMBERLITE IR120NaAMBERLITE 252H AMBERLITE IRA400 AMBERLITE IRA402ClAMBERLITE IRA900Cl AMBERLITE IRA410Cl AMBERLITE IRA458AMBERLITE IRA958Cl AMBERLITE IRC86 AMBERLITE IRA96RF● 混床:AMBERJET 1200Na AMBERJET 4200Cl● 凝结水精处理:AMBERJET 4400Cl AMBERJET 1600 AMBERJET 9000OHAMBERSEP 900P AMBERJET 1500 AMBERSEP 252● 超纯水及特殊水处理:AMBERJET UP6040 AMBERLITE IRN160 AMBERLITE MB9LAMBERJET UP6150食品医药领域● 食品:AMBERLITE IRA96C RF AMBERJET 1000NaAMBERLITE CR1320 Ca AMBERLITE FPC11 Na● 医药:AMBERLITE IRA67 AMBERLITE XAD 4 AMBERLITE XAD 16AMBERLITE XAD 7HP AMBERLITE XAD1600 AMBERLITE XAD1180● 饮用水:IMAC HP1110Na IMAC HP333 IMAC HP555 IMAC HP661工业过程领域● 催化:AMBERLYST 15 WET AMBERLYST 35 WET AMBERLYST A21大孔吸附树脂AMBERLITE TM XAD TM系列树脂在果汁除杂及去异味方面具有特殊的功能,使其显著提高果汁的品质并改AMBERLITE TM FPA系列树脂大多具有较高的交换容量,高强度和卓越的抗有机物污染性能,使其能显著降低再生剂用量及再生液的排放量,其特殊结构在制糖行业的应用中能减少糖液的异构化现象,降低母液新型的AMBERLITE TM Cr色谱分离树脂是专门为糖和氨基酸的回收、分离及提纯而开发的。

福尔马肼 直径 -回复

福尔马肼 直径 -回复

福尔马肼直径-回复福尔马肼是一种重要的化学物质,它广泛应用于医药、农业和军事领域。

在本文中,我将一步一步地解释福尔马肼的直径,以帮助读者更好地理解这个主题。

首先,让我们来了解一下福尔马肼的概念和背景。

福尔马肼,化学式为C2H4N4O2,是一种白色结晶粉末,可溶于水和酒精。

它被广泛用作抗结核药物,可有效地抑制结核杆菌的生长,从而帮助治疗肺结核等疾病。

此外,福尔马肼还用于制造火药、染料和某些化学试剂。

接下来,我们来谈谈福尔马肼的直径。

直径是一个圆或球的宽度,是由圆心或球心到圆周或球面上的一个点的距离。

福尔马肼是以固体的形式存在的,因此我们可以将其视为一个球。

然而,值得注意的是,福尔马肼的粒子大小会对其直径产生影响。

粒子大小可以通过一种称为粒径分析的技术来测量。

粒径分析使用光散射或激光粒度计测量颗粒的光强和角散射,从而得出颗粒的平均直径。

福尔马肼的粒径大小对其应用有着重要影响。

例如,在医药领域中,药物颗粒的大小可以影响其吸收速度和效果。

如果福尔马肼的颗粒太大,可能无法迅速溶解和吸收,从而降低药物的疗效。

因此,在制造福尔马肼药物时,粒径分析是十分关键的步骤,以确保产生符合要求的颗粒大小。

此外,在农业和军事领域中,福尔马肼的粒径大小也起着重要作用。

粗粒度的福尔马肼可用作农药,均匀地喷洒于植物表面,以杀死害虫或抑制其生长。

细粒度的福尔马肼可以用作火药的成分,其快速燃烧可产生爆炸力。

因此,在这些领域中,粒径分析也被广泛应用,以确保福尔马肼的粒径符合要求。

最后,让我们总结一下。

福尔马肼是一种重要的化学物质,广泛应用于医药、农业和军事领域。

直径是一个圆或球的宽度,福尔马肼的直径可以通过粒径分析来测量。

福尔马肼的粒径大小对其应用有着重要影响,因此粒径分析在福尔马肼的制造过程中至关重要。

希望通过这篇文章,读者能够更好地了解福尔马肼的直径及其在不同领域中的重要性。

自固性腰果壳油树脂(CF树脂)

自固性腰果壳油树脂(CF树脂)

⾃固性腰果壳油树脂(CF树脂)⾃固性腰果壳油树脂(CF树脂)腰果壳油树脂(CF树脂)在美国被称为真正的绿⾊⼯业产品。

它由100%腰果壳油与醛类化合物在碱性催化剂作⽤下⽣成的⼀种有机⾼分⼦聚合物,不含苯酚。

腰果壳油是⼀种热带植物 --- 腰果树所结果实 --- 腰果外部的壳中提取的⿊褐⾊不⼲性植物油。

价格低廉。

腰果壳油的主要成份 --- 腰果酚所具有的特殊分⼦结构造就了CF树脂⼀系列独特的性能:硬度低,油溶性好,毒性⼩,浸润性优越,耐⽔性极佳,等等、等等。

CF树脂,作为热固性树脂,其热性能如上图所⽰。

该图为CF树脂在热天平和差⽰扫描量热器上测得的TGA曲线图。

从中我们可以看到试样被从室温加热到200℃时,其质量变化仅0.56%,这0.56%包括了CF树脂固化时释放的低分⼦物。

CF树脂最佳固化温度为180℃。

固态树脂软化点(环球法)90℃以上;凝胶化时间40 – 60 sec / 180℃。

CF树脂可能是已知热固性树脂中硬度最低的树脂。

经测试,短纤维增强之CF树脂制品,其硬度为HRR:68;HRM:57;冲击强度2.8dj/cm2;抗压强度23.5MPa;弹性模量1343.17MPa。

CF树脂的⼀系列特性赋予了它⼀系列特殊的⽤途。

1. CF树脂的柔韧性、耐⽔性和抗热缩性以及低粘度、低挥发性为环氧市场提供了⼀系列基于腰果壳油的胺类环氧固化剂。

在环氧体系中,包括船舶漆、各类储罐、管道、车辆底漆和混凝⼟表⾯环氧⾃流平和地坪涂料,均表现出了卓越的性能。

2. CF树脂的平缓的固化速度,出⾊的油溶性以及低硬度特性,可以使其与天然橡胶、丁苯橡胶等⾮极性橡胶以任意⽐例进⾏共混,为后者增硬补强之⾸选。

3. CF树脂熔融粘度低,热分解温度⾼;优越的浸润性和对钢铁等⾦属的附着⼒;在常温下良好的机械粉碎性,加上在制造、储存和使⽤中稳定性优良,在固化成膜过程中不产⽣副产物,使其成为粉末涂料⽤性价⽐最⾼之热固性树脂。

4. CF树脂作为热固性树脂,其优越的⾼温摩擦磨损性能和低硬度、低成本特性,使其在摩擦材料制品(如各类车辆⽤制动器衬⽚、离合器⾯⽚)⽣产过程中作为粘结剂展露头⾓。

刺五加黑斑病生防细菌分离、筛选及室内防控效果

刺五加黑斑病生防细菌分离、筛选及室内防控效果

华南农业大学学报 Journal of South China Agricultural University 2024, 45(2): 266-272DOI: 10.7671/j.issn.1001-411X.202302013丁艳哲, 杜立财, 孙卓, 等. 刺五加黑斑病生防细菌分离、筛选及室内防控效果[J]. 华南农业大学学报, 2024, 45(2): 266-272.DING Yanzhe, DU Licai, SUN Zhuo, et al. Isolation, screening and indoor control effect of biocontrol bacteria against Acanthopanax senticosus black spot[J]. Journal of South China Agricultural University, 2024, 45(2): 266-272.刺五加黑斑病生防细菌分离、筛选及室内防控效果丁艳哲1,杜立财2,孙 卓1,杨利民1,韩忠明1,王云贺1,刘子君3,张 浩4(1 吉林农业大学 中药材学院/省部共建生态恢复和生态系统管理国家重点实验室培育基地, 吉林 长春 130118;2 吉林参王植保科技有限公司, 吉林 白山 134504;3 吉林吉隆东北沙棘产业有限责任公司吉林 大安 131300; 4 辽宁盘锦检验检测中心, 辽宁 盘锦 124010)摘要: 【目的】筛选对刺五加黑斑病具有生防潜力的细菌菌株。

【方法】采用平板对峙法从健康刺五加根际土壤中分离筛选对刺五加黑斑病菌具有拮抗作用的菌株,基于形态学、生理生化鉴定及16S rDNA结合gyrB测序分析进行菌种分类鉴定,测定其抗菌谱;并通过叶面定殖及盆栽防效试验进一步评价该菌的生防潜力。

【结果】分离得到419株细菌,其中,菌株YZ-375鉴定为贝莱斯芽孢杆菌Bacillus velezensis。

炸药的性能

炸药的性能

第六章 炸药的性能随着科学技术和经济建设的发展,炸药已成为一种特殊的能源,其用途日益广泛,不仅消耗量逐年增加,而且对炸药的性能提出了新的要求。

在制造炸药产品、改进炸药品种的过程中,只有通过性能的研究和测试,才能提供充分的数据,说明该炸药的引爆和爆轰性能是否满足使用要求,说明在生产、运输、储存和使用过程中是否安全可靠。

研究炸药的性能对推动炸药品种和使用的发展,确保产品制造质量,起着极其重要的作用。

炸药的性能,一是决定于它的组成和结构,二是决定于它的加工工艺,三是决定于它的装药状态和使用条件。

各种不同的炸药及其使用领域,对其性能有不同的要求。

本章主要介绍炸药的密度、爆速、爆压、做功能力、猛度、殉爆距离、有毒气体产物等知识。

6.1 炸药的密度密度是炸药,特别是实际使用的装药形式炸药的一个很重要的性质。

机械力学性能、爆炸性能和起爆传爆性能等均与密度有密切的关系。

6.1.1 理论密度对于爆炸化合物,理论密度指炸药纯物质的晶体密度,或称最大密度。

对于爆炸混合物,理论密度则取决于组成该混合炸药各原料的密度。

定义混合炸药的理论密度等于各组分体积分数乘以各自密度的加权平均值,其表达式为:/ii i T iiim V Vm ρρρ==∑∑∑∑ (6-1)式中 T ρ—炸药的理论密度;i m —第i 组分的质量;i V —第i 组分的体积; i ρ—第i 组分的理论(或最大)密度炸药的理论密度是指理论上炸药可能达到的最大装药密度。

实际上所得到的炸药装药密度,不论采用何种装药工艺,均小于理论密度。

6.1.2 实际装药密度和空隙率炸药装药中总存在一定的空隙,空隙率可由下式定义:0(1)100%T ερρ=-⨯ (6-2)而装药的实际密度可由下式求得:(1)(1)ii Tim m V V ρερε==-=-∑∑∑(6-3)式中:0ρ—装药的实际密度;ε—空隙率;V —装药的实际体积例1、已知某炸药T ρ=1.833g cm -,装药密度0ρ=1.61~1.693g cm -,求其空隙率。

对称二甲基肼(1,2-二甲基肼)化学品安全技术说明书MSDS

对称二甲基肼(1,2-二甲基肼)化学品安全技术说明书MSDS

中文名称:对称二甲基肼中文别名:1,2-二甲基肼英文名称:dimethyl hydrazine(symmetrical)英文别名:1,2-dimethyl hydrazineCAS号:540-73-8技术说明书编码:MSDS#93供应商名称: 供应商地址:供应商电话: 供应商应急电话:供应商传真: 供应商Email:第二部分:危险性概述危险性类别:第3.2类 中闪点易燃液体侵入途径:吸入 食入 经皮吸收健康危害:误服、吸入或经皮肤吸收能引起中毒。

蒸气对粘膜有刺激作用。

可致皮肤灼伤。

对称二甲基肼化学品安全技术说明书编码:MSDS#93编制日期:_____________内,回收或运至废物处理场所处置。

第七部分:操作处置与储存操作注意事项:密闭操作,全面通风。

操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。

建议操作人员佩戴导管式防毒面具,穿胶布防毒衣,戴橡胶耐油手套。

远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。

使用防爆型的通风系统和设备。

防止蒸气泄漏到工作场所空气中。

避免与氧化剂、金属粉末接触。

搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。

配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项:储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。

远离火种、热源。

库温不宜超过30℃。

保持容器密封。

应与氧化剂、金属粉末、食用化学品分开存放,切忌混储。

采用防爆型照明、通风设施。

禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分:接触控制/个体防护中国MAC(mg/m3):未制定标准燃烧热(kJ/mol):无资料临界压力(MPa):无资料爆炸上限%(V/V):无资料爆炸下限%(V/V):无资料外观与性状:无色带氨气味的液体, 有吸湿性的液体。

主要用途:无资料其它理化性质:无资料第十部分:稳定性和反应活性稳定性:稳定禁配物:氧化剂、铜及其合金、铁、铁盐。

避免接触的条件:无资料聚合危害:不能出现分解产物:无资料第十一部分:毒理学信息UN编号:2382IMDG规则页码:3216包装标志:7包装类别:O51包装方法:安瓿瓶外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱。

煤制油之----直接液化技术解析

煤制油之----直接液化技术解析
• 1949年,美国矿业局建立了煤炭处理量为50~60吨/ 天中试装置
• 1952年,美国矿业局制定了煤炭液化的发展计划, 规划建设2座煤直接液化厂
• 联合碳化物公司从1935年开始就研究煤炭直接液化 技术,到五十年代初发展到300吨/天的试验规模, 试图生产各种芳香烃类化学品
• 1960年,成立了煤炭研究办公室(OCR)一直支持 一些公司和研究机构从事以气化、液化为重点的煤 炭加工利用的研究
煤制油之直接液化技术解析
• 基本原理 • 工艺问题 • 工程问题
第一部分 基本原理
• 定义 • 发展概况 • 基本过程 • 反应机理 • 煤质要求 • 催化剂 • 溶剂 • 液化油提质加工
一. 定义
1. 直接液化

加氢
液化油 提质加工 成品油
2. 间接液化
煤 气化 合成气 合成 合成油 精炼 成品油
二战期间德国的煤直接液化厂
投产日期
1931 1936 1936 1936 1937 1939 1939 1940 1940 1941 1942 1943
所在地名
Leuna Bohlen Magdeberg Scholven Welheim Gelsenberg Zeitz Lutzkendorf Politz Wesseling Brux Blechhammer
Bottrop RAG VEBA
Saar SAAR Coal
日本鹿 NEDO 岛
澳大利 NEDO 亚
Point British of Ayr Coal 图拉市 ИГИ
试验煤种 鲁尔烟煤 烟煤 烟煤 褐煤 次烟煤 褐煤
国内煤液化的历史
五十年代: 抚顺石油三厂煤焦油加氢 锦州石油六厂合成油装置 煤低温热解计划
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