❶ C5石油树脂的用途,越详细越好
石油树脂由于其优良的相溶性、其它原料中因添加了它,得
到所赋予的粘合性、耐水性、耐酸碱性等效果,因而有着广泛的
用途。其中C5石油树脂以其粘性稳定、价格低等特点,逐步取代
天然树脂增粘剂(松香及萜烯树脂)而占胶粘剂市场主要地位。
(1)热熔胶 属工业胶粘剂,应用领域相当广泛,主要包括妇
女卫生巾、婴儿纸尿裤等一次性卫生用品的制作;食品、饮料、
啤酒的纸箱封箱;木工家具制作;书本的无线装订;标签、胶带
的生产;香烟过滤嘴棒的制作;服装、粘合衬的生产等。热熔胶
在使用时必须配以增粘剂才能粘接牢固。过去增粘剂多采用松香
树脂或萜烯树脂等天然树脂,但价格较高,来源不稳定。近年来,
采用C5石油树脂作为增粘剂已逐渐占椐主导地位。
(2)压敏胶制品 主要为压敏胶带、压敏标签等。近年来,C5
石油树脂以其剥离粘接强度高、快粘性好、价格较低的特点,开
始逐步取代价格较高的萜烯树脂和松香树脂而占到显要地位,使
得石油树脂在压敏胶带中的使用比率逐年急增。药用胶带用量近
几年也逐步增长,例如采用涂药的胶带代替硝酸甘油治疗心绞痛
等。
涂料添加剂
道路标志漆是石油树脂的主要用途之一,尤其是热熔路标漆在国外发展很快,国外石油树脂路标漆的用量占路标漆总量的25%~30%。随着汽车的普及和高速公路的发展,熔接型交通路标漆已成为路标漆的主流。含有10%~30%加氢石油树脂的路标漆具有足够的耐久性、良好的热稳定性和耐候性。随着国内大量高速公路和一般道路建设,用于路标漆的石油树脂将大量增加。根据公路建设的规划,到2020年,国内所有拥有50万以上人口的大城市将由高等级公路连接形成网络,公路的总里程数达到300万km,高速公路达8万km,公路漆的用量约为1t/km。
此外,C5石油树脂还可用于油墨添加剂、合成橡胶添加剂、纸张施胶剂、医用容器及包装材料添加剂和防振材料等领域,应用前景广阔。
濮阳市恒泰石油化工有限公司专业生产碳五石油树脂,碳九石油树脂,加氢碳五石油树脂(筹备中)。
❷ 怀集有什么特产
1、新岗红茶
新岗红茶是广东肇庆怀集县的特产。“新岗冻顶茶”属于洽水镇高山上的青心乌龙茶,因其品质优异、滋味独特、留香持久而深受消费者欢迎。“新岗红茶”则香气如花似蜜,汤色棕红明亮,味鲜香爽,嫩润甘甜,回甘持久。
2、桥头石山羊
桥头石山羊,产于肇庆市怀集县,是一种草食性动物,肉质和外观感可与海南东山羊媲美,深受食家青睐,在广州、佛山、肇庆等地供不应求。
3、怀集茶杆竹
怀集县是广东省的重点林产区,其中坳仔镇的厘竹更是名闻天下。在那里,厘竹长满山头,密密麻麻,连绵不绝。厘竹具有杆形通直,材质坚韧,粗度均匀,节长适中,回弹力强,不易虫蛀的特点,故又称“钢竹”。
4、岗坪切粉
“岗坪切粉”在当地小有名气,其生产工艺独特,加工的切粉韧滑爽脆,深受群众欢迎,岗坪切粉主要原料来自岗坪、梁村两地的稻米,用山水制作,一直以来很受当地群众欢迎。
5、谭脉西瓜
谭脉西瓜产于梁村圩内的谭脉片区域内,一年三造,个头小,约1000克左右,因产地在谭脉,因而得名谭脉西瓜。谭脉西瓜外表青绿、柔滑细嫩,皮薄籽少,果瓤鲜红多汁,清甜、蜜香、无渣,被喻为“瓜中之王”。
❸ 什么牌子的蜂胶好 盘点蜂胶十大品牌
蜂蜜大家听的多了,对于蜂胶是否大家也有比较全面的认识呢?蜂胶是一种极为稀少的天然资源,素有紫色黄金之称。想买蜂胶的朋友也许会问:什么牌子的蜂胶好呢?世界工厂网小编今天就和大家分享一下蜂胶的知识,并向大家推荐几款不错的蜂胶品牌。 1、 知蜂堂蜂胶 (蜂胶十大品牌,蜂产品大型企业,北京知蜂堂蜂产品有限公司) 2、 巢牌.汪氏蜂胶 (中国驰名商标,蜂胶十大品牌,蜂产业领导品牌,江西名牌) 3、 华兴蜂胶 (国家级蜂业研究机构,蜂胶十大品牌,于1958年,中国农科院蜜蜂研究所) 4 、百花牌蜂胶 (蜂胶十大品牌,全国蜂产品龙头企业,北京名牌,中华老字号)) 5、 蜂之语牌蜂胶 (浙江名牌,蜂胶十大品牌,浙江著名商标,浙江蜂之语蜂业集团) 6、 江大源生态 (高新技术企业,蜂胶十大品牌,江苏江大源生态生物科技有限公司) 7、 中宏蜂胶 (蜂胶十大品牌,中粮集团旗下品牌,中宏生物工程有限责任公司) 8、 老山蜂胶 (蜂胶十大品牌,江苏名牌,南京老山药业股份有限公司) 9 、宝生园牌蜂胶 (中华老字号,蜂胶十大品牌,广东名牌,广州市宝生园有限公司) 10 、天厨 (中外合资,蜂胶十大品牌,专业蜂产品知名企业,杭州天厨蜜源保健品有限公司) 蜂胶是一种营养非常全面的保健食品,能够提高免疫力、改善糖尿病和预防心脑血管疾病,非常适合中老年人、体质虚弱、易感冒的人群服用其实,蜂胶是蜜蜂从植物的树芽、树皮等部位采集的树脂,再混以蜜蜂舌腺,蜡腺等腺体的分泌物,经蜜蜂加工转化而成的一种胶状物质。蜜蜂将这些物质涂布在整个蜂巢的表面;一方面起防腐、抗氧化作用,一方面来粘合蜂巢,堵塞缝隙等,使众多病菌无法在蜂巢内滋生。 医院专家介绍说——蜂胶是一种极为稀少的天然资源,素有紫色黄金之称。更为奇特的是,蜂胶在对症下药的同时,其它各种成份非但不会对人体构成危害,反而能起到全面调理,平衡机体免疫功能的作用,这也是许多消费者在服用蜂胶过程中常常出现意外惊喜的原因所在。 蜂胶主要成份 经现代化学分析证明,蜂胶集动植物之精华,具有复杂而独特的化学组成。内含二十大类共三百余种营养成份,其中已被鉴定的有七十多种黄酮类化合物,黄酮是人体必需营养素之一,体内不能合成,但对调节生理功能,提高生命运动质量有重要意义。它可以调节血管功能,降低血压,改善血液循环状态,即可强身健体,又能祛病疗疾,是治疗现代社会病的理想保健、治疗珍品。 蜂胶就象是一个“小药库”,其最大的特点是富含黄酮类和萜烯类物质。医学家说,蜂胶是一种“药食同源”,具有明显生理药理作用的高级产物,能祛病强身。
❹ C5石油树脂和C9石油树脂的区别
石油树脂一般可分类为C5 alphatic(脂族类), C9 aromatic(芳香烃类),DCPD(环脂二烯类,cycloaliphatic)及纯单体(如poly SM,AMS(alpha methyl styrene)等产品)等四种型态,其组成分子皆是碳氢化合物。
碳五和碳九一般不单独使用,而是作为促进剂、调节剂、改性剂和其它树脂一起使用。都可用于胶黏剂、压敏胶、橡胶和轮胎、油漆油墨、热熔路标漆、防腐涂料等行业和领域;具有一定的不饱和性,可用于纸张上胶剂,塑料改性剂等。
碳五以其剥离粘接强度高、快粘性好、粘接性能稳定、熔融粘度适度、耐热性好,与高聚物基质的相容性好,且价格低等特点,开始逐步取代天然树脂增粘剂。碳九在加热条件下,具有良好的低反应性和稳定性,保持粘度,耐水性,耐酸碱性,耐老化性,附着力强,耐久性等特点。
❺ 松脂油是什么样子的
在生活中:
1、使用电烙铁时清理烙铁头。
2、使用炭笔、碳棒画的画,会用一定比例的松香兑上酒精喷于画上做定型液之用。
3、拉琴的人,比如拉二胡时会经常用松香摩擦琴弦,如果不是这样,拉琴时琴弦不易发声。
4、自然滴下的松树汁液如果刚巧包住一只小虫子,埋在地下,百年后便会形成琥珀。现在也可人工制造。
在工业中:
1、在造船厂,新造的船体下水前,就在下边铺好了松香和牛油,船下水的时候,就会碾碎松香,借助牛油的润滑滑向水中。这时的松香是为了防止船体直接摩擦支架的,它就像滚珠一样,但是在流动的时候被碾碎,所以可以确保船体不受损。
2、在肥皂工业中,松香与纯碱或烧碱一起蒸煮,形成松香皂。
3、松香在造纸工业上用作抄纸胶料。
4、松香易溶于各种有机溶剂,而且易成膜,有光泽,是油漆涂料的基本原料之一。
5、松香在印刷油墨中主要用作载色体,并增强油墨对纸张的附着力。6、在粘合剂工业中,以松香酯和氢化松香酯为基本原料的粘合剂,常用作热熔性粘合剂、压敏粘合剂和橡胶增粘剂。
7、松香在橡胶工业上用作软化剂,可增加其弹性。歧化松香钾皂可作合成橡胶的乳化剂。
8、氢化松香与多元醇作用,可制得一种食用松香酯,用于制造口香糖和泡泡糖。
9、在电气工业中,用松香35%与光亮油65%配制成绝缘油在电缆上用作保护膜,起绝缘及耐热作用。松香和电木以及其他人造树脂相混合用作绝缘清漆
❻ 怀集有什么东西好吃的啊
湛江噶海鲜系绝对值得推荐噶!
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广州噶上下九附近有一档西关小食又系值得推荐噶地方
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大概跟长寿路附近
哎.有D也都系要你自己试过先知!
❼ 林产化学工业是什么
以森林植物及其副特产品为主要原料,借化学或生物化学的方法加工成各种产品的工业。它与森林采运、木材工业等部门构成森林工业。林产化学工业对充分合理利用森林资源、发展多种经营、提高木材综合利用率起着重要作用。
发展历史
森林化学产品从简单的利用发展到近代的工业生产有着悠久的历史。人类约在1万年前对树木泌出物已有利用。造纸的起源,可追溯至公元前3000~前2500年,埃及人将生长在尼罗河的纸莎草髓心压制成一种书写材料。但真正纸的制造,世人公认约在公元105年为中国人所发明。这项技术于12世纪传到欧洲,14世纪末制造技术得到改进,直至17世纪发展成为一项工业。18世纪初美国建立了世界第一座纸厂。初期造纸的原料主要为破布。由于造纸原料的缺乏,1841年机械法木浆造纸发明以来,各种造纸方法不断出现,到20世纪已发展成为现代化大规模生产的工业部门。
松脂制品,英文称“Naval stores”,与“海军补给品”一词相同。此名起源于早期从木材提取出状如焦油沥青的物质作为木制船捻缝以及涂于绳索防水作维护之用。后来发现从松树可获得量大质佳的松香、松节油及由它衍生出来的各种产品而发展成为一项工业。松脂制品工业最早在北欧林区出现,于1608年传至美国东部及东南部,19世纪初已成为当时大宗商品之一。1857年法国在采集和生产技术方面作了改进,于1909年实现商业化。俄罗斯采脂始于1780年,1922~1923年(苏联时期)开始采用化学刺激法而使产量大增。20世纪初期瑞典开始以针叶树材为原料用硫酸盐法制浆时回收松节油和松香,随后世界各国以该法造纸回收松脂制品的技术不断改进而发展成为高技术的化学工业之一。
利用植物单宁鞣皮,从古埃及的坟墓中证实,已有4490年的历史。而用于鞣革的栲胶工业是随着制革工业的兴起才发展起来的。1803年已有槲树皮液体栲胶的生产,继有块状栲胶及粉状栲胶的出现。主要的生产国家有阿根廷、南非、苏联、巴拉圭、德国、法国、巴西等。主要品种有166136木、栗木、黑荆树皮及橡碗、诃子等栲胶。
木材干馏也起源于古埃及。通过干馏不仅制得木炭,还可回收流体木焦油和木醋液。后者可用以保存尸体。早期的木材干馏主要用以取得木炭。使用针叶树材干馏时还可得到木焦油和松油。随着染料中间体和有机合成工业的发展,对木精和醋酸需求量增加,世界各国,特别是美国与匈牙利都在积极发展木材干馏工业。后来这些产品可以从其他途径取得而使该工业受到影响。活性炭是木材热解中的重要产品。20世纪初问世以来,因其吸附及脱色性能都优于当时制糖工业常用的骨炭而需求量大增。第一次世界大战期间由于用作防毒面具吸附剂而称著于世,成为一种用途广泛的吸附剂。之后制造方法不断改进,新用途陆续发现,当今仍在发展中。
木材水解,本世纪初在德国即进行工业试验。1910年美国开始建立以木屑为原料用稀硫酸水解的方法生产酒精的工厂,因得率低而关闭。在此期间德国用类似方法生产酒精,并发现用40%浓盐酸在常温下很易使纤维素溶解,而逐步发展成为浓盐酸水解制取结晶葡萄糖的方法。第二次世界大战期间,德国、苏联、美国均对稀硫酸水解法进行了深入的开发研究并相继建厂投产。主要产品是酒精,还可生产饲料酵母、木糖醇、糠醛等。日本在50~60年代又进行过各种水解方法的研究,由于木材价格上涨而中断。自本世纪中叶,木材水解这一工业已逐步过渡到以植物原料为主的水解工业。
紫胶虫及其寄主植物和紫胶的使用,在公元前15~前10世纪印度梵文《吠陀经》等古籍中已有记载。这种印度紫胶虫在公元前80年用于生产有色物质称紫胶染料,而作为更有价值的树脂直到16世纪才被人们所认识。自1869年苯胺染料发明以来紫胶染料工业宣告结束。这种粗制的紫胶经过加工或精制可制成紫胶片,用它制成的涂料、绝缘材料、粘结剂等均具有特殊的优良性能。到20世纪50年代前后紫胶发展成为重要的天然树脂工业之一。在世界范围内,各国林化生产各有侧重。英国、加拿大和北欧一些国家以木材制浆造纸为主,同时生产浮油松香、木素磺酸盐、香草素、酒精、饲料酵母等。日本除制浆造纸外,并有松香、松节油的再加工,木炭、活性炭及香蕈生产。苏联除制浆造纸外,在木材水解、木材热解及松脂加工方面占有重要地位。
中国从商代(公元前16~前11世纪)冶铜遗址中发现过残遗木炭。早在西汉时代已经用植物纤维造纸,东汉蔡伦总结西汉用麻质纤维造纸的经验,采用树皮、麻头、破布等为原料,用石灰沤制,提高了生产效率和纸张质量。这种当时称为“蔡侯纸”的发明,为人类文明作出了巨大贡献。造纸业到唐朝进入极盛时代并逐渐传到国外。随着近代造纸技术的发展,造纸原料从草本纤维转用木材纤维,清代末期开始建立机制纸工厂。1000多年前的《神农本草经》中有松脂作为药物的记载。在林副特产品如五倍子,自古就以药用著称,有敛肺、止血、化痰等疗效;白蜡虫的放养和蜡的加工,自元代即有记载;公元3世纪已知道利用紫胶作涂料、火漆和药用。中国在木炭、桐油、茶油、松脂等利用方面从古代的简单采集,手工式作坊式的生产,逐步发展到具有现代化水平和建立一定规模的松香加工厂、栲胶厂、水解厂和干馏厂。
从20世纪50年代开始,中国的林化事业发展很快,到80年代末已经建成以树木提取为主体,包括植物水解(见植物原料水解)与木材热解等门类组成的林化工业体系。
生产内容
树木的干、枝、根、皮、叶、花、果,木材加工剩余物(板皮、木屑、碎片),林木受伤后流出的分泌物、寄生昆虫作用的形成物、树木以外的森林植物等,都可作为林产化学加工用的原料。
木材制浆造纸
是林产化学工业中历史较长、产量最大、产值最高的产业门类。许多国家已独立组成生产体系。世界纸和纸板总产量1988年为22632.9万吨,纸浆产量为16055.1万吨。纸浆产量中90%以上由木材制造。世界每年纸与纸板人均耗量为40余千克。中国造纸工业80年代初以来发展较快,据国家统计局公布,机械纸及纸板的产量1980年为535万吨,1985年为911.15万吨,1988年为1264.5万吨,品种达500多种。木材在造纸纤维原料中所占比重不大,约占20%,竹材占8%,非木、竹材占70%以上。以木材为原料的较大纸厂有佳木斯、广州、南平和青州等造纸厂。以草类浆为原料的有民丰、华丰、岳阳等造纸厂。中国的纸厂中,小规模占多数,污染比较严重,今后随着对制浆纸方法的改进,将逐步减轻污染,提高浆的得率和质量,增加以木材造纸的比重。
树木提取物加工
木材的非细胞壁物质(内含物),存在于细胞壁间和细胞腔内,分子量较低。用水、水蒸气或有机溶剂提取出加工的产品,如栲胶、单宁酸、樟脑、木本精油以及林木受伤后流出的分泌物,如松香、橡胶乳汁经提炼加工后所得的产物,统称树木提取物(见木材提取物)。
松香、松节油
是重要的林化产品之一。有三个来源:一是从松树立木采脂得到的松脂通过蒸馏分离出的非挥发性部分称脂松香,挥发性部分称脂松节油;二是从富含树脂的松根(即明子)经有机溶剂浸提取得的产品称木松香、木松节油;三是从松木硫酸盐法制浆的浮油中制得的称浮油松香,用该法回收的松节油副产物称硫酸盐松节油。中国脂松香和脂松节油的比重占各类松香、松节油总量90%以上。采脂用的树种,中国以马尾松为主,美国为湿地松和长叶松,苏联为欧洲赤松和西伯利亚松。世界的松香20世纪80年代以来年产量约110万吨,其中中国30余万吨,居世界首位。
中国的松香再加工始于20世纪70年代初期。产品有聚合松香、歧化松香、马来松香、氢化松香、松香胺、松香酯(见松香脂和改性松香)等。松香经过改性可改善其原有性能,进一步扩大松香的使用范围和提高它的使用价值。松节油的主要组分是α-蒎烯和β-蒎烯。用松节油可制得合成樟脑、冰片、松油浮选剂、萜烯树脂、松油醇、芳樟醇和从松节油的重油部分生产异长叶酮等。中国的松脂加工厂中多采用蒸汽法,部分工厂已实现生产连续化和部分工序自动化。70年代初广东省蕉岭县松香厂首先改造为连续化生产的工厂。梧州松脂厂是规模最大的连续化生产的工厂,松香年生产能力达6万吨,松香、松节油系列产品近20种。较大的工厂还有德庆林产化工厂、信宜松香厂、岑溪松香厂、武平林产化工厂等。
栲胶与单宁酸
由富含单宁的木材、树皮、果壳、五倍子经加工制成的各种产品。用作鞣皮剂、木材胶粘剂、磺胺增效剂等。世界年需栲胶量约30万吨,来源于南非联邦、阿根廷、巴西、意大利生产的黑荆树、167137木、栗木三类栲胶。这些国家资源较集中,生产规模多在万吨以上。具有原料基地化、生产大型化等特点。中国以利用杨梅、橡碗、落叶松多种森林资源或野生资源生产栲胶,年产量4万吨以上;生产规模较小;利用五倍子作原料生产单宁酸、桔酸等。上述产品用于制革、化工、冶金、石油制药、印染、饮料、食品等部门或行业。中国生产规模较大、技术条件好的栲胶工厂有内蒙古牙克石,广西百色、武鸣等厂。原贵州遵义第二化工厂、湖北竹山林化厂生产单宁酸为主,同时生产桔酸、焦棓酸、苯甲醛等精细产品。
植物原料水解
植物原料(包括木材)中的纤维素、半纤维素在催化剂作用下水解生成单糖,进一步可转换成酒精、饲料酵母、糠醛、木糖等产品。苏联水解工业最发达,采用稀硫酸渗滤法生产酒精,利用富含半纤维素的植物原料生产饲料酵母和糠醛等。中国在20世纪50年代利用木材开始建立木材水解厂,生产酒精与酵母,或利用农、林剩余物建立糠醛厂。糠醛年产量约4万吨。
木材热解
薪炭材、木屑、果壳或木质材料在隔绝空气或通入少量空气条件下,使之分解而制得各种热解产物。木材热解领域中木炭的烧制历史最为悠久。中国迄今在林区和农村仍大量生产,年收购量达50万吨以上。木炭除用作生活和工业燃料外,还可用作冶金的还原剂,金属精制时的覆盖剂、渗碳剂等。经活化后制得具有吸附力强的活性炭,用作饮水、废水处理、空气净化、烃回收等方面的吸附剂。中国活性炭年产量由20世纪50年代1000吨左右到80年代末达到4万吨以上。
木材干馏
根据原料不同有以下几种:①阔叶树材干馏,主要产品为木炭、醋酸、甲醇、木焦油、杂酚油;②根材干馏,产品有松炭、松焦油、干馏松节油和松油;③桦皮干馏,产品为桦皮焦油等。
木材气化
木材在高温下部分燃烧并转变为可燃性气体的热解过程。生成的气体含一氧化碳、氢、甲烷等,可作为燃料合成原料。
木材处理与化学改性
木材经过防腐、防虫、防火处理以达到提高木材质量、延长使用寿命的目的。20世纪70年代以来,世界各国日益重视木材防护。枕木经过防腐、防虫处理比未处理的提高使用年限3~5倍。美国仅木材防腐一项约占加工锯材的40%左右,相对地每年少采伐4600万立方米的木材。中国年防腐材仅70万立方米,急待大力加强。防腐处理后的木材主要用作枕木、坑木。木材经过化学改性可增强抗水性和机械强度,改善木材表面性状及耐燃、耐腐性能等。在中国习惯把木材处理和化学改性列入木材工业范畴。
其他
中国有放养的紫胶虫、白蜡虫(见白蜡)、棓蚜虫(见五倍子)等,在适生环境和条件下,可以从中取得经济价值较高、数量较大的林特产品。昆明紫胶厂规模较大。广州龙眼洞林场紫胶厂除生产脱色胶外还回收食用色素。
科学研究和教育
为适应林化工业发展,50年代中国东北、华东、西南以及北京设置有林产化学研究室。1960年在南京建立中国林业科学研究院林产化学工业研究所。根据各地区资源特点在四川、广东、广西、浙江、福建等省(自治区)林业研究所相继设置了林化研究室。高等院校和规模较大的林化工厂也设有林化研究机构或课题组。中央建立了林产工业设计院,承担建厂设计任务。
林产化学加工的研究,除木材制浆造纸外主要分三大类:①树木提取物加工,重点为松香、松节油和栲胶;②木材化学加工,通过水解或热解的方法取得酒精、酵母、糠醛、木炭、活性炭、木煤气等;③对林特产资源进行开拓性的化学利用。松脂的采集从20世纪50年代开始施用硫酸黑膏和亚硫酸造纸过程中的酒精醪液作为化学采脂法的刺激剂,提高了松脂质量和劳动生产率。松脂的加工技术对原有直接火滴水法进行了技术改造。蒸汽蒸馏法逐步向连续化发展,使生产效率提高1倍以上,质量明显改进。从60年代至今研究了多种松香再加工产品及用松节油制备合成樟脑、合成冰片、萜烯树脂等。热解方面对制木炭烧炭窑的窑型作了改进。提出了各种型式的连续炭化活化炉、流态化活化炉以生产不同类型的活性炭,提高生产能力和改进质量。水解方面,50年代和60年代对稀酸常压法、中压法、浓硫酸大酸比法、小酸比法、振动磨法、酶水解法都作过大量试验,浓硫酸法中一些已达到中试规模。
1956年南京林学院首先建立林产化学与工程专业,1959年扩建为系。东北林学院、北京林学院(上述三院现改名为林业大学)、中南林学院、福建林学院相继设置相应的专业。南京林学院1964年在林化系中设立制浆造纸专业。南京林业大学和中国林业科学研究院林产化学工业研究所,经国务院学位委员会批准,获林产化学加工硕士学位与博士学位授予权,东北林业大学有硕士学位授予权。
展望
森林不仅在调节气候、保持水土、保护生物基因等方面具有优越的生态功能,也是人类从森林再生资源取得化学产品和能量的来源。它可以利用伐区和木材厂的“废料”以及农、林“剩余物”加工成种类繁多的产品;树木的内含物可采取各种方法与方式加以利用。还可以对木材和各种林产品进行化学改性或化学处理,以提高产品的使用价值和扩大用途。根据世界的经济发展和中国实际情况,今后林产化学工业的发展趋向主要为:①建立速生优质原料基地,进一步稳定和发展林化生产。中国的林化产品如松香、栲胶绝大多数是利用原有森林资源。因资源分散,规格不一,收集困难,原料与产品的质与量得不到保证,进一步发展受到限制。只有实现原料的良种化、基地化,既有利于改进目的树的品质,又便于管理和采集,才是促进林化工业现代化和取得高效益的主要途径。②加强林化产品的深度加工和开发。现有的林化产品品种单一,初制产品多,改性产品少。除提高原有的产品质量扩大其使用范围外,对初制产品的再加工逐步向精细化延伸,使林化工业向更高一级阶段发展。木炭、木煤气、酒精是生物质能的来源,活性炭用于废水处理和防治空气污染,酵母、葡萄糖等对日益增长的世界人口和畜牧业的需求将取得应有的发展。③重视科学研究和科学技术人材的培养。林化产品种类繁多,均属天然有机化合物,成分复杂。进一步开发利用,将遇到对产品的成分、结构、性质和分离技术等问题。为适应林产化学工业的发展,需要有化学家、生物学家、化学工程学家、木材学家、遗传学家、生理学家、林学家的跨学科的合作;还应开展新工艺、新技术的研究,加强应用技术的基础研究,并培养一支适应新形势的、多层次的科学技术队伍。
❽ 12月31号出生的历史名人
12月31日出生的人物:
1.美国陆军五星上将马歇尔
2.法国著名野兽派代表人物马蒂斯
3.戏剧家洪深
4.演员巩俐
5.张朝阳
1.美国陆军五星上将马歇尔
马歇尔是美国三名陆军五星上将之一,在第二次世界大战期间一直担任美国陆军参谋长
职务,协助罗斯福总统建立了国际反法西斯统一战线,指挥800万美军协同盟军在全世界辽
阔的战场上同德、意、日军队作战,并最终赢得了反法西斯战争的伟大胜利,为世界和平民
主事业作出了巨大贡献。战后他出任总统特使,赴华“调处”国共两党冲突,未能成功。回
国后他又任国务卿,实施援助欧洲复兴经济的“马歇尔”计划,为此获得了诺贝尔和平奖。
马歇尔,1880年12月31日出生于宾夕法尼亚州尤宁敦。
马歇尔是3个孩子中最小的一个,哥哥姐姐都不喜欢家里多生出来的这个小弟弟。姐姐
玛丽是个聪明、自私、好嚷嚷的孩子,老对弟弟发脾气。哥哥斯图尔特是父亲的宠儿,为了
不让弟弟分享父亲的宠爱,一有机会便欺负小马歇尔。真要是马歇尔能胜过他的哥哥姐姐,
他的日子或许会好过一点,可是说来遗憾,他在孩提时代却是一个学习迟钝的孩子。
马歇尔常常被父亲体罚,在家里的地下室里放着一根长柳条棍,挨打是他的家常便饭。
尽管他经常挨打,可他却从没有看到哥哥挨过一回,于是他得出结论,哥哥要么是个完人,
要么是一个做错了事也可以不挨打的宠儿。幼小的马歇尔在念小学时不肯用功读书,班上考
试常常是最后几名。9岁那年,他父亲带着他去尤宁敦公立学校面试,他对大部分极其简单
的问题茫然不知所答,使他的父亲无地自容。这使马歇尔更加自卑,他认定自己不是读书的
料,于是便常常做一些捣蛋的事。姐姐玛丽发现,她在学校嘲笑弟弟念不好书可是件危险的
事。她干了件错事,把弟弟叫做“班上的大笨蛋”,结果第二天晚上掀开床单,发现床上有
只青蛙。有一次玛丽邀请她的朋友来家里聚会,她说服妈妈不让弟弟进屋。于是他就跑到附
近树林里去桶马蜂窝,直到被激怒的马蜂飞出来追他才罢休。他引着穷追不舍的马蜂进院,
然后冲进屋子,他灵巧地东绕西拐,然后躲进厕所。马蜂继续飞舞,向玛丽的朋友大出其气
。他为此挨了一顿毒打,但他并没有罢休。他对姐姐的捣乱从未停过,直到有一天,他手握
着浇花的水龙头,在屋子大门口等着穿夜礼服的玛丽走过来。然而进来的却是母亲,被他迎
面喷了满身水。当然,母亲宽恕了他,她疼爱小儿子,对他倾注了他从未从父亲身上得到的
慈爱。但是哥哥却不放过机会,告诉了老马歇尔,于是他又被拉到地下室。
1897年9月,16岁的马歇尔成功地考入了弗吉尼亚军事学院,此事的动力来源于哥哥对
他的蔑视。他发誓一定要让他们刮目相看。军校的生活非常艰苦,特别是一年级新生,常常
做那种又脏又累的活。老生把新生叫做“耗子”,把他们使唤得精疲力尽。马歇尔到校前刚
害了一场伤寒病。一到校,他便引起了高班生的注意,他们说他“难听的匹兹堡鼻音”令人
刺耳,让他一个人刷马桶。后来马歇尔承认,他在军校头一个月刷的马桶“比一个女清洁工
一生中刷得还多”。他在学校真正受人尊重还是因为后来发生的“刺刀事件”。这是老生对
“耗子”的考试,办法是将刺刀插在地板上,刀尖向上,强制新生脱去衣服临空蹲在刺刀上
10分钟。马歇尔刚害过伤寒身体很虚弱,结果两三分钟后,他就支持不住了,一下子坐到刀
尖上。他很快被救了下来,血流如注,最后被抬到军医那里缝了十几针。高班生担心他上告
学校,可是令他们惊喜的是,马歇尔只字不提此事。一下子,人们都对他尊敬起来了。
在军校中,他出色的指挥才能受到了一个年轻女子的注意。她叫伊丽莎白·科尔斯·卡
特,是一位面色泛红、双眼闪光的漂亮女子。很快他们狂热地恋爱了。有许多才貌双全的妇
女曾在乔治·马歇尔的后半生中占有重要的位置,其中包括两位英国公爵夫人,一位有名的
中国美女和一位当朝的欧洲王后,但她们当中没有一个人,甚至连他心爱的第二个妻子,都
没有象伊丽莎白那样使他倾倒。他对她的忠诚在她生前死后始终不渝。
伊丽莎白弹得一手好钢琴,她有把握用音乐来吸引马歇尔这位缺乏音乐素养、年轻英俊
的学员队长。在一个晚上,当他和一伙同学经过她家时,一首肖邦的小夜曲从敞开的窗子里
飘出。第二天晚上当他再次经过时,又听到她在唱海涅的歌曲。于是他久久地站在窗下,直
到厅门打开,年轻的伊丽莎白满面笑容地问他是否进屋小坐。他答应了。他进去时失魂落魄
,出来时如醉如痴。
19O2年2月11日晚,马歇尔在当年伊丽莎白弹奏迷人乐曲的同一房间举行婚礼。但当晚
,马歇尔听到一个令他震惊的消息,她患有二尖瓣闭锁不全的心脏病,绝对经不住生孩子的
风险,而且还得当成半残废人来护理。这虽然对马歇尔是一个沉重的打击,但却没有动摇他
对她的一往情深。
婚后马歇尔面临了严重的经济问题。他必须用每月116.67美元的少尉薪金来维持他自己
、妻子和岳母的生活。这时他才开始认识到“没有什么人挣得比少尉更少的了。”
马歇尔夫妇一直不敢生孩子,1922年,他们领养了一个小女孩——罗斯·佩奇。她聪明
伶俐,给家庭带来了欢乐,但这种欢乐并没有持续几年。1927年9月16日晨,埋藏在伊丽莎
白身体内的定时炸弹终于爆炸了。此时,马歇尔47岁,他成为美国陆军中最孤独的人。
1929年夏天,一位名叫凯瑟琳·布朗的漂亮寡妇迷上了马歇尔,马歇尔对她也是一见钟
情。这就是马歇尔的第二个妻子,他们在1930年10月15日举行了婚礼,约翰·潘兴将军担任
男傧相,从此两人的感情一直没有褪过色。
1939年9月1日,马歇尔任陆军参谋长,领临时上将和永久少将军衔,作为罗斯福总统的
主要军事助手,组织和领导了第二次世界大战的历次重大战役,并取得了一系列胜利。1944
年12月,他被授予五星上将军衔,成为美国历史上军衔最高的将军之一。
马歇尔的另一个重大贡献是推行“复兴欧洲计划”,即“马歇尔计划”。为此,他于1953
年12月获得诺贝尔和平奖。
1959年10月16日,马歇尔在沃尔特·里德医院病床上去世。他悄然而去,毫无惊动,正
如人们所说的,他刚才还在那儿,一会儿他便不在了。
丘吉尔在伦敦把人们的心情归结成一句话“他是当代美国最后一位伟人。”
2.法国著名野兽派代表人物马蒂斯
1869年12月31日晚8时,亨利·马蒂斯出生在法国勒加都镇他祖父的家中。父亲爱弥儿
是药商和粮商,生意还算兴隆。他虽然谈不上富有,但小康之家完全可以供亨利顺利地完成
学业,从事一个体面的职业。
亨利10岁时进入公学,主要学习拉丁文和希腊文。在平静的学习生活中,他没有表现出
聪颖和特殊的兴趣,只是别人告诉他干什么,他就干什么。
1887年,亨利中学毕业了。爱弥儿把他送到巴黎学习法律。亨利很喜欢巴黎,他顺利地
通过了考试。正式完成学业后,他回到家乡附近的圣—康丹,在一家律师事务所当上了办事
员,他的主要工作是抄写存入档案的资料。20岁的时候,马蒂斯成了一名专业人员,他的前
途说不上灿烂辉煌,但至少是安全保险的。
如果他没有在1890年患阑尾炎的话,他可能就会这样平平淡淡地度过一生了。但是,在
手术后漫长的恢复期,母亲为了使他愉快,送给他一盒颜料、一套画笔和一本绘画自学手册
作为礼物。这一举动的效果是惊人的,在画画当中,马蒂斯平生第一次感觉到“自由、安宁
和闲静”。用他自己的话说“我好像被召唤着,从此以后我不再主宰我的生活,而它主宰我
。”
为了学习绘画,马蒂斯参加了一个素描班。上课的时间是早晨6点半到7点半,在寒冷的
冬天这是最让人难以忍受的钟点。可是他对上课表现出巨大的热情,甚至在上班时间也控制
不住,不停地画。很快,这种业余活动就不能满足他了。1898年,他向父亲宣布,他决定把
毕生的时间投入绘画。父亲的第一个反应是“你会饿死的!”有一段时间,这个预言几乎变
成现实。但是爱弥儿还是愿意给儿子一个机会去试试,于是他给了儿子一笔经费。马蒂斯又
回到巴黎,学习绘画。
对他影响最大的老师是奥古斯塔夫·莫罗,可以说是莫罗塑造了马蒂斯。多年以后,每
当马蒂斯提起莫罗时还会两眼潮湿。莫罗是一位同性恋者,但是作为一名美术教育家,他不
能公开地表露自己的性倾向,于是他把对学生的感情化作对他们悉心的关怀和认真的培养。
虽然马蒂斯很晚才开始绘画,但他非常刻苦,在学校里他的才华开始显露出来。
1896年夏是他艺术上的一个转折点。他来到布列塔尼海岸的贝尔岛上旅行,偶然遇到了
另外一位画家,看到他私人收藏的凡高的作品。他突然获得了一种全新的色彩意识,从此他
从“博物馆”艺术中解脱出来,开始朝着个人风格前进。
1898年1月,马蒂斯决定结婚。他的妻子叫阿米莉—诺埃丽—亚历山德琳·巴海尔,是
一位来自土鲁斯附近的漂亮姑娘。他们在一位朋友的婚礼上相识并一见钟情,一个多月后就
双双踏上了红地毯。马蒂斯夫人是艺术家妻子的典范,马蒂斯深深地爱着她,对她那一头乌
黑美丽的秀发赞不绝口,并经常为她画像。阿米莉仪态万方,喜欢穿自制的奇装异服,使他
们的画室兼居室蓬荜生辉。她娴雅的外表透露着刚毅的个性,处处协助马蒂斯,在艰难的岁
月更是足智多谋,忠诚地追随着丈夫。
马蒂斯大胆的风格起初颇受非议,沙龙不愿接受和展出他的作品。为了维持生计,他只
得去干一些卑下的工作。艰苦的条件使他患上支气管炎,父亲爱弥儿带他到山区疗养,才使
他恢复健康。可是渐渐地,父亲对他的前途失去了信心,后来就拒绝再给他提供生活费。这
时,马蒂斯已经有了3个年幼的孩子,没了生活来源,他只好携妻带子回到父母的家中。
19O5年秋,巴黎秋季沙龙美术作品展揭幕时,在同一室展出的马蒂斯、杜菲、德朗、弗
拉芒克等画家的作品令所有参观者大吃一惊。一位名叫路易·沃塞尔的批评家被一幅幅用纯
色随意涂抹成的油画惊得目瞪口呆。室中间有一尊多那太罗的雕像,批评家指着雕像惊呼“
多那太罗被野兽包围了!’这一句戏言,使西方美术史上出现了一个崭新的流派——野兽派
,作为这个潮流的灵魂人物,马蒂斯的大名也不胫而走,蜚声世界。
命运之神终于眷顾了马蒂斯,他苦尽甘来,获得了一大批海外观众。他们成为他稳固而
持久的赞助者,使他身价倍增,成了一个富人。
1906年以后,马蒂斯的艺术创作进入高产时期。他的个人画展在巴黎、纽约、莫斯科、
伦敦、斯德哥尔摩、柏林等城市巡回展出。他也四处旅行,寻求灵感,成为世界上最活跃的
画坛人物之一。
20世纪20年代后,马蒂斯的创作范围扩大,他在雕塑、版画、壁画、插图方面都显示出
高深的造诣。至30年代,他的艺术达到顶峰。
1941年,72岁的马蒂斯患了肠道疾病,经历了两次痛苦的手术,从此病魔就再没离开过
他。身体的虚弱使他再也不能站在画布前作画,于是他又开始了一种新的艺术创作——剪纸
。为了剪出色彩鲜丽的作品,他亲自动手,染出自己需要的彩纸,靠在床上不停地剪。这位
老人仿佛在以孩子的娱乐消磨最后的时光。虽然他生命的最后两年几乎都是在病床上度过的
,但他的创造力却从来没有停息过。
1954年11月3日,马蒂斯逝世在长期居住的尼斯,享年85岁。
3.戏剧家洪深
1894年12月31日,洪深出生在江苏武进。他从小酷爱戏剧,学生时代就多次参加戏剧演
出。
1915年,他写了第一个有对白的剧本《卖梨人》,接着又创作了《贫民悲剧》,从此走
上戏剧创作的道路,成为我国话剧运动的奠基人之一。
1916年夏天,洪深赴美国留学,先学陶瓷工程,后来专攻戏剧。1922年回国后,除先后
在复旦、暨南、山东、中山、厦门、北师大等大学任教外,他主要从事戏剧和电影编导工作
。1923年,他加入了戏剧协会,参加并领导过复旦剧社、南国社,对中国现代话剧的形成和
剧场艺术水平的提高有较大的贡献。1930年洪深加入中国左翼作家联盟和左翼戏剧家联盟,
至1932年,相继写出了反映江南农村农民生活与斗争的农村三部曲:《五奎桥》、《香稻米
》、《青龙潭》。这些是洪深的代表作,也是“五·四”以来第一次较全面反映农民的苦难
生活及其英勇斗争的优秀剧本,具有强烈的反帝反封建的意义。
“七·七”事变之前,洪深积极从事国防戏剧活动,写出了一些以抗战为主题的独幕话
剧,如:《走私》、《钨》、《咸鱼主义》(与沈起予合作)等,并和夏衍创办了《光明》半
月刊,使之成为宣传抗战的重要阵地之一。洪深学洋不媚洋,没有丝毫奴颜与媚骨,1937年
他在武汉曾当面批驳了汪精卫的悲观亡国言论。1938年洪深在周恩来、郭沫若领导下的军委
会政治部任戏剧科长,组织了十几个抗敌演剧队深入内地农村鼓动抗日。其间,他以旺盛的
革命热情,写了《飞将军》、《米》、《包得利》等剧本,对推动抗日运动起了积极作用。
1941年皖南事变后,洪深先后在桂林、重庆、昆明等地导演了《再见吧香港》、《法西
斯细菌》、《祖国在呼唤》、《草莽英雄》等剧,有力地配合了反对国民党政府破坏抗战,
破坏团结的斗争。抗战胜利后他回到上海,除在复旦、上海剧专任教外,还编导了《丽人行
》、《关不住的春光》等剧目。洪深与群众联系广泛,为人热情诚恳,待人平等,他学识渊
博,熟悉中外文学和话剧,对中国古典戏曲和民间艺术也有精辟的见解,具有真正人民艺术
家的气质与魄力。夏衍曾说:“洪深在话剧创作、导演、表演上作了全面的实践和不断进行
理论方面的探索,对我国现代话剧的形成和剧场艺术水平的提高做了奠基的工作。”1955年
,洪深逝世,时年61岁。
4.演员巩俐
1965年12月31日是中国演员巩俐生日。
巩俐山东济南人。1985年考入中央戏剧学院表演系,毕业后留校任话剧研究所演员。大
学二年级时,她被首次执导的张艺谋选中,在影片《红高粱》中扮演女主角九儿。巩俐的表
演虽略嫌稚嫩,但清新可人,显示出良好的潜质。而随着《红高粱》的声誉日隆,巩俐也在
海内外声誉大震。1988年在影片《代号“美洲豹”》中饰演护士,1989年获第十二届电影百
花奖最佳女配角奖。1989至1990年间,巩俐又主演了两部张艺谋执导的两部影片《菊豆》和
《大红灯笼高高挂》,都是旧时代深受家族压抑的女性形象。
使巩俐的表演迈向高峰的是1992年张艺谋执导的《秋菊打官司》,片中演员赋予角色的
生活实感深深打动了观众,秋菊不仅使巩俐荣膺‘金鸡’、‘百花’双料皇后,而且在第49
届威尼斯国际电影节上获得最佳女演员奖,这是大陆女演员首次荣获国际大奖。
她与张艺谋合作的影片还有《活着》、《摇啊摇,摇到外婆桥》。与其他导演合作过《
霸王别姬》、《画魂》和《风月》等。她还拍了不少香港娱乐片,象《古今大战秦俑情》、
《天龙八部》、《唐伯虎点秋香》、《西楚霸王等》。96年前后,由于巩俐有一年多时间未
拍片。之后,她被邀请为第50届戛纳国际电影节评委。1997年,排了一部美国影片--好莱
坞华人导演王颍执导的《情人盒子》,巩俐扮演一位由大陆去香港,开着一家歌舞厅的女老
板,男主角是英国著名演员杰瑞米·艾恩斯。在短短四、五年的时间里,巩俐的演员生涯便
从戏剧学院的学生成长为一名国际知名影星。
5.张朝阳
1964年12月31日生于陕西西安。1981年考入清华大学物理系,1986年考取李政道奖学金
,赴美留学,七年后,获麻省理工学院(MIT)物理学博士学位,1993年起任麻省理工学院
亚太地区中国联络负责人。1995年10月,回国任ISI公司中国地区首席代表。
1996年10月,创办爱特信公司(ITC)。1998年2月,成功推出搜狐(Sohu)网站,同年
10月被美国《时代周刊》评为全球50位“数字英雄”之一。 1999年7月被《亚洲周刊》选为
封面人物,同年9月被邀请参加“全球财富500强论坛”。2000年3月12-14日,以唯一的中国
企业代表的身份,参加由各国政府官员和企业领袖组成的“2000全球互联网峰会”,并作了
题为“互联网对中国的影响”的重要发言。2001年5月,再次参加《财富》全球论坛,并被
《财富》杂志评为全球25位企业新星之一。2001年8月,被《财富》杂志列为“全世界最聪
明的100人之一”。2001年10月,作为国内互联网唯一特邀嘉宾,出席2001年APEC工商领导
人峰会。
现任搜狐爱特信信息技术(北京)有限公司总裁、首席执行官。
※ 来源:·BBS 水木清华站 smth.org·[FROM: 166.111.66.*]
❾ 药物制剂的影响因素
(四)光线光和热一样,可以提供产生化学反应所必须的活化能。要使分子活化,必须有适当频率和足够能量原辐射线被吸收。辐射能量单位称光子,光子的能量相当于一个量子。光子的能量与吸收到的辐射能的频率成正比波长成反比,所以光线的波长愈短,则每克分子药物吸收到的能量就愈大。药物制剂的光化分解通常是由于吸收了太阳光中的紫光和紫外光引起。某些药物的氧化一还原,环重排或环改变,联合、水解等反应,在特殊波长的沈线作用下都可能发生或加速,例如亚硝酸戊酯的水解。吗啡,可待因、奎宁氧化、挥发油的聚合。光化反应与湿度无关,但当一个分子吸收了一个量子的辐射能以后,就和其它分子碰撞,系统中的湿度因而升高。这样原先是一个光化反应接续着的是热反应表44-2。
药物对光线是否敏感,主要与药物的化学结构有关,酚类药物(例如苯酚、肾上腺素、吗嘻等)和分子中有双键的药物(例如维生素A、D、维生素B12、中酸、利血平等)对光线都很敏感。含卤的药物如碘化、碘仿、氯仿、三氯乙烯等,在光线的影响下,也易分为质。光反应比分解应要复杂得多,国为光的强度、波长、容器的种类及其形状,大小和厚薄、样吕和光线的距离等条件,都可以显著影响光化反庆的速度。光化反应往往伴随反应。一旦热反应进行时,即使光照停止,反应仍可继续下去。光化反应可能是零级、一级或二级反应。由于光化反应的复杂性,药物称定性在这方面的研究一般只是定性的。维生素B在P3.5-6.5的溶液中,在光的下可生成羟基B12及氰化物,这是可逆反庆。羟基B12的活性低于B12并易于进一步分解为无生理活性的物质:
B12的中性溶液,在散射阳光照射下(强度约为100流明/平方米或3000流明/平方米)分解反太不显著。直接曝晒于8000流明/平方米的阳光下,B12每半小时损失效价约10%。光线的波长为600-700nm时,维生素B12不产生分解反应。为了减少光线对药物稳定性的影响,应采用棕色玻璃瓶包装,瓶壁应有一定厚度。壁薄的棕色瓶效果较差。对光敏感的注,在到时候生产和贮藏过程中都应避光。
(五)离子强度离子强度对药物分解 。 (一)水解反应引起的药物稳定性水解反应可分为离子型水解和分子型水解两大类,离了型水解是强酸一弱碱型盐或强碱一弱酸盐等具有离子键的药物与水的瞬时反应速度一般比较缓慢,在H+或OH-催化下,反庆加速并趋于完全。分子型水引起分子结构的断裂,可使药物失效或减效。例如(用通式表示)
1、酯类药物的分解;很多含有酯的药物,在溶液中容易被水解生成有机羧酸和醇的混俣物。这种水解主要是碳原子和氧原子之间即酰一氧键之间的共价键的。虽然个别酯类(主要是低分子量的伯醇酯类药物)在单纯的水中也能产生明显的水解,但大多数酯??解酶)的催化下才能加速其反庆,使反太进行完全。酯的酸或碱催化水解的动力学方程式通式:
d【酯】/dt=-k【酯】【H+】
d【酯】/dt=-k【酯】O【H-】
故为二级反应。但如【H-】或【OH+】>>【酯】,或用缓冲盐保持【H-】或【OH+】于几乎不变,则:d【酯】/dt=-k【酯】【酯】故为伪一级反应。酯的水解常为一级或伪一级动力学反庆但有时是二级反应。琥珀酰氯化胆碱较氯化乙酰胆碱稳定,注射液(PH3-5)可以98-1000,30分钟灭菌粉剂安瓿为宜。琥珀酰氯化胆碱溶液在PH3.7左右时最为稳定,在P0.9-8.5不解反应是一级反应,反应速度常数可用嗵式K=1.36×10”exp(-17230/RT)计算。本品水解酸一碱催化,例如醋酸盐缓冲液(600,离子强度=0.2,PH=4.69,3.98)分解为二级反应,反应速度数为5×10(升/克分子小时)。故该注射液不应含有缓冲剂;。羧酸酯(R-C-OR)的水解程度与R的结构关系很大,R基愈大或碳上的烷基或其他基团占据的间愈大,则阻碍H或OH对酯寒攻的作用愈大,故该酯尖药物愈不易被水解所以溴本辛、普鲁本辛就比较稳定,但要制成可以以久使用的水溶液还是困难的,制成片剂时水分也应注意,普鲁本辛片剂的水份如果超过3%,贮藏一年以后咕吨酸的含量将超过药典规定(>2%)。
2、酰胺类药物的水解本类药物比相应的酯类药物可稳定,例如盐普鲁卡因胺比盐酸普鲁卡因要稳定。但有些酰胺药物,由于结构上的特殊原因。也比较容易被水解。现举常见的几种药物为例子以说明:
① 青霉素类药物:青霉素类药物分屯结构中的B内酰胺环是四节环,内部存在张力,在H、OH影响下易于裂环而失效。例如青霉素G钾,水溶液室温贮藏7天,效从下降80%左右,因此只能制成灭粉针安瓿。根据实验青霉素G钾在PH6.5时最稳定。用枸椽酸盐缓冲液(PH6.5)制成的溶液至多也只能用三天。PH2,24℃时的半衰期仅18.5分钟,故不可口服。
② 巴比妥类钠:巴比妥类是六节不的酰胺类药物,不易水.在溶解度小,通常用钠盐作注射液可被空气中的CO2作巴比妥类分子结构中的亚酰基酸的性比碳酸还弱,故其钠墁溶液可空气中的CO2作用生成巴比肝的沉淀,故灭菌粉针宜用无CO2的注射用水溶解。钠盐水溶液(灌注于安瓿中,无CO2)在加温(灭菌时的湿度)或室温贮藏一个朋,约有22%分解。用60%的丙的二醇为溶剂电的注射泫则甚为稳定,至少可用一年。
③ 氯霉素:氯霉素的化学性质比较,干燥粉末闭密保存二年,其抗菌效力几乎不变。溶液(水中溶解度:1:400)煮沸五小时,效价几首无显著变化。在显著碱性(PH>8)时或酸性时水解较。氯霉在PH=6时最稳定.盐,枸橼酸及其缓冲液可促使氯霉素水解(一般酸一碱催化)。本品滴眼液通常用硼酸一硼酸钠缓冲液(PH约7),室温使用期为三个朋,贮藏于2-8中为17个月。氯霉素在PH17的上缓冲液的分解服从一级反应。国内药厂生产氯霉素滴眼液采用增加设料量的方法,但使用仍不到一年。硼砂可增加氯霉素的溶解度(可能是硼与氯霉素分子中两个羟基形成了络合盐),过去常认为硼砂可增加氯霉素的稳定性,其实不然。
3、延缓药物水解速度的方法:
① 调节PH:以上许多实例说明药物的水解速度与溶液的PH直接有关。在较低的PH值范围内,以H-催化为主,在较高PH范围时以OH+论为主,在中间的PH范围,水解反庆能与PH无关或由H-或OH共同催化。为了肯定P具体药物水解的可以测定几个P药物的水解情况,用反应速度常数K的对数对PH作图,从贡线的最低点(转折点)可求出该药物最稳定时的PH值。实验可在料高的湿度(恒温)下进行,以但在较短的时间内取得结果。这样得到转折点以温时得到的有些不同但通常不大,可以用酸或碱缓冲溶液被所用的缓冲盐所催化(一般酸一碱催化),则级盐应保值最低的浓度。
② 选用适当的溶剂:用介电常数较低的溶剂如乙醇、甘油,丙二醇、聚乙烯二醇、N,N一甲基乙酰等部分或全瓿代替水作为溶剂,可使药物的水解速度降低。但是对于个别药物却是例外,如环乙酸(C-yclamicacid)在水溶液中水解慢,在乙醇液中却显著变快。氯霉素在50%二醇溶液的水解速度也稍有增加。因此对具体药物应通过实验才能得出符合的结论。
③ 制成维溶性盐或酯:一般而言,溶液中溶解的那部分药物才水解反应。将容易水解的药物制成难溶性的酯类衍生物,其稳定性将显著增加。水溶性愈低往往愈稳定。例如青素G钾盐、在水中溶解的而破坏已如前述,只是普鲁卡因青霉素G(水中溶解度为1:250)就7较稳定,其混悬液中鐾光并低于20处贮藏,可以保持效价至少18个月。三乙酰竹桃霉素(Friacetyloleandomycinum)。红霉素硬脂酸酯等维溶性药物,不仅化学稳定性优于母体药物,而且无味、耐胃酸;口服后比母体药物更好。
④ 形成络合物:加入一种化合物,使它与药物形成水中可溶并且对药物有保护作用的络合物,这络合物所以对药物有保护作用可能有空间障碍和极性效庆二种原因。
⑤ 加入表面活性剂:在脂或酰类药物【溶液中加入适当表面活性剂,有时可以增加某些药物的稳定性,例如苯佐卡因含5%月桂酥醇硫酸钠(阴离子型表面活性剂)的溶液,可使苯佐卡因的半衰期半增中18倍,这可能是月桂醇酸钠与苯佐卡因形成胶团,苯佐卡因藏在胶团内部,减少了OH-对苯佐卡因分子中酯键的攻击。
⑥ 改变药物的分子结构在脂类药物(R-COOR)和酰类药物(R-COOR)的a一碳原了上引入其它基团或侧链或增加R或R’碳逻的长度以增加空间效应可极性效应,可以有效地降低这些药物水解速度。
⑦ 制成固体制剂:将药物制成固体制剂稳定性可以大大提高。
⑧ 控制湿度:湿度升高,水解反应速度随之增加。 (二)由于氧化所引起的药物不稳定氧化反应是药物分解失效的重要原因之一。维生素C、吗啡、肾上腺一素、盐酸硫胺等,都是熟知的例子。
1、容易氧化的药物药物氧化分解的结果,使药物失效、颜色变深、颜色变深、形成沉淀或产生有毒物质(如新胂凡纳明暴露于空气中,易氧化变质,毒性显著增加而不能供药用)。有些注射剂其中药物虽仅极少一部分氧化,但颜色变深,以致可能成为废品。药物的氧化过程比水解不要复杂,往往不易用明反应式完整的表达。本节列举的某些药物的氧化反庆,可能是水解过程中主要的反应。
① 酚类药物:分子结构中具有酚羟基的药物如肾上腺素、多巴胺、吗啡、水吗啡、水杨酸钠等,在氯金属离子、光线、湿度等的下,均易氧化变质。酚类药物被氧化,大多因为酚羟基变成醌式结构顺而呈黄棕等色。维生素C的分子结构不存在酚羟基,但有醇结构,很易氧化生成一系列有色的无效物质。维生素C的氧化分解已有过广泛、深入的研究,资料累积很大,但它的自氧化反太机理还是很不清楚。在无空气的情况下,维生素C降解后生成糠醛和二氧化碳。糠醛很易氧化,聚合生成有色物质,此可能是本品晶体表面存在黄色的一个原因。空氯中的氧可氧化维生素C为去氢维生素C,中还原剂存在下,后者仍可转变为维生素C。去氢维生素C很不稳定,迅速生成2,3一二酮基古罗酸(钠)等分解物,溶液由于黄色以变为橙红色、维生素C溶液中如果没有金属离子,只在在PH9以上时才不较明显的氧化反应产生,但如有铜离子在,即使PH=6.5,氧化反应极为迅速。铜对维生素C是极强的氧化催化剂,只要2×10-4M/L的浓度,就能使维生素C一价阴离子的氧化反应速度增大10000倍。铁、铝等离子也可使维生素C分解。维生素C溶液最稳定的PH值为5.4。需加焦亚硫酸钠用抗氧剂。溶液通过二氧化碳比通氮好。氯化钠、丙二醇、甘油、蔗糖、螯合剂对维生素C都有稳定作用。
② 芳胺类药物:如磺胺类钠盐、盐酸普鲁卡因胺、对氨基水杨酸钠等芳午药物,也比较容易氧化。与酚类药物一样,多数芳胺类药物的氧化反应过程都异常杂,很多还不够明了。
③ 其他类型药物:吡唑酮类药物例如氨基比林、安乃近的水溶液,也比较容易氧化,生成黄色。一般认为是吡唑酮环上的不饱和键被氧化。噻类药物如盐酸异丙嗪。盐酸氯丙嗪等,在光、金属离子、氧等作用下,极易氧化变色,注射注0常用焦亚硫钠,维生素C、EDTA-Na2等为稳定剂,以减缓氧化。含有不饱和宾药物,能常也很易氧化例如维生素A、维生素D、油脂,在光线、氧、水份、金属防子以及微生物等影响下,都能产生氧化拓应而分解。挥发油中含有的成分萜烯、蒎烯、氧化后有醛、酮形成,所以有特殊味。萜烯和蒎烯等氧化后尚可聚合生成树脂状物。盐酸硫胺可被空气中的氧氧化生成无效的充色素,但不用亚硫酸为抗氧剂。因后者可使盐胺安全断裂、失效。
2.影响物质氧化速度的因素:
① 有机药物不饱和程度:双键较钦的药物通常均容易氧化。
② 游离脂肪酸:有机羧酸或醇类药物比它们相应的酯容易产生自氧化反应。
③ 与金属离子:金属特别是二价以上的金属离子Cu++、Fe++、Pb++、Ni++等),可以促进反的,是药物分解的催化剂。
④ 易氧化的药物的物理状态:通常固体脂肪要比液体脂肪不易发生自氧化反应。这可能是氧在固化脂肪中不易扩散的缘故。
⑤ 氧的含量??应。有时仅需痕量的氧就可以引起这种反应。一旦反应进行,氧的含量便不重要了。
⑥ 湿度:一般而言,湿度增加,氧化反应的速度加速。但湿度增加时氧在水中的溶解度减低。
3.延缓药物氧化分解的方法:
① 除去氧气;
② 加入抗氧剂;
③ 调节PH值。 1、异构化异构化分为光异构化和几何构化二种,前者又分为消旋化和差向异构化。① 光学异构化:甲、外消旋化:具有光学活性的药物在溶液中受H+、OH-或其他催化剂及温度等的影响下转变成它的对映体的过程,这个反应过程一直进行到生成等量的二种对映体为止,因此最后得到1/2量的左旋体和1/2量的右旋体混合物,结果这个药物溶液的旋光度等于零。级大多数药物的左旋体的生理活性大于右旋体(泛酸钙和乙胺乙醇例外0,但右旋体往往也有一定的生理活性,故外消旋药物的生理活性一般超过纯粹左旋体的一半多一些。外消旋反应的与否道德决定于不对称碳原子上的联着的基因,不对称碳原子联接有度香或具有苄醇的结构,则外消旋反应较易进行。因此左旋明上腺素和左旋莨蓉碱都容易外消旋化。外消旋反应与OH-、H+等的催化剂、温度、光线等有关。外消旋反庆的学研究,在方法上与水解反庆相似。一般外消旋反应是按一级反就进行的。乙.差向异构化;某些具有多个不对我碳原子的药,其中一个不对儿碳原子上的基因发生立体异构化,称为差向异构化。差向异构化反应达到平衡时,二个差向异构体的是一不盯等,故其光学活性不等于零,这点与外消旋化不同。
② 几何异构:含有双健的有机药物,顺式几何异柢体与反式向何异构体的生量活性往往是不相同的。维生素A分子中有五个共轭的双键,理论上有16个几何异构体,各异构体的生理活性互有不同,其中以全反式的异构体为最高。在PH较低的水中,可生成Retro维生素A及支水维生素A,前者的生理活性仅为反式维生素A的12%后者则无生理活性。维生素A棕榈酸脂与其他维生素制成的复合维生素混悬剂(助悬剂为吐温-80,PH=5.3),经过一年左右的贮藏以后,除了因氧化而分解外,还有10-―顺式和10,15二顺式二种异构体生成,这两种异构体的生理活性很弱。
2、由于聚合作用而产生的药物变质,二个以上相同的药物分聚合而使药物变质的实例不多,比较熟知的是甲醛溶液中加入可10%-15%甲醇可以减缓其聚合。药物本身由于聚合作用而出现沉淀,变色等现象比较常见。例如葡萄糖注射液热压灭后不少量5-羟甲基呋喃甲醛形成,后者聚合生成有颜色的聚合物,因而使注射液微湿黄色。
3、由于脱反应而引起的分解,由于药物分子结构中的羧基脱裂而引起药物分解的情况,有时可能遇到。对氨基不杨酸钠注射液因为对氮基水杨酸分解,脱去羧基生成间氨基苯酚而易使颜色变深。对氨基水杨酸钠的脱羧反应与溶液的PH很有在系,偏碱性时比稳定,PH6.3开始明显产生脱羧,PH2.7时达最高峰。本品20%溶液三个月,约有2.5因脱羧而分解。1150、30分钟则有15%分解,故本品以制成来菌粉末安瓿为宜。
4、吸收二氧化碳引起的药物分解有些碱性药物,可因吸收空气中的CO2作用失去相应的碳酸盐而改变药物原来的性质。如丙环乙(PropyLHexedrinum)是一种有挥发性的液体按类药物,制成吸入剂吸入鼻腔以收缩局部血管,丙环乙胺能吸收空气中的CO2生成碳酸盐而减弱其的挥发性,从而影响其疗效。巴比妥类钠盐溶液遇CO2可能生成巴比妥类沉淀。
5、药物之间互相作用将两种或两种以上药物配合使用,如果不了解药物的理化、药理等方面的性质,不明白药物在临床上的使用要求而盲目的混合使用,往往不但不能达到医疗上的预期目的,而且有时还可能产生不良后果甚至危及患者生命。
药物制剂生产
液体制剂
① 内服或外用液体制剂将固体或液体药物在一定条件下溶解或分散在水、醇、脂肪油或甘油中,有时加入添加剂以增加药物的溶解度、分散度,增加产品的稳定性或改进其不良气味。对于这类液体制剂的一般要求是:溶液应澄明;乳剂或混悬剂应保证其分散相小而均匀;有效成分的浓度应准确、稳定;制剂应适口,无刺激性;包装容器应清洁或灭菌。
② 注射剂也称针剂,是专供注入人体内的一种剂型,包括灭菌或无菌溶液、混悬剂、乳浊液或于临用前配成溶液或混悬液的无菌粉末。生产方法通常是将原料药溶于注射用水(或注射用油,或其他适当的溶剂)配成所需的浓度,用滤棒或微孔滤膜过滤,经灌封机灌注入安瓿(或输液瓶),封口后,通过高温灭菌、检漏、容量检查,再用灯检机检查澄明度,最后进行无菌检查,印字(或贴检签)和包装。容易氧化的药物于灌封时,需通入惰性气体(氮、二氧化碳)以置换安瓿空间的空气。有些注射剂在配制时,需加入添加剂如增溶剂、抗氧剂、稳定剂、缓冲剂或抑菌剂等。对于溶液不稳定的药物,可将灭菌后的粉状药物与辅料用分装机装于安瓿或其他容器中(称为粉针),临用前以注射用水或其他的溶剂溶解。有些药物如酶制剂采用冷冻干燥法,将灌注入安瓿中的药物溶液除去溶剂,制成冻干粉针。水针剂的生产已将各工序联动化,并用无菌层流空气保护,以防止污染。无菌粉针剂生产也已实现各工序全部联动化。
③ 滴眼剂为直接用于眼部的外用无菌液体制剂,以水溶液为主。
固体制剂 主要是片剂、胶囊剂,还有栓剂、蜡剂和半固体的软膏剂等。
① 片剂将原料药经研磨和筛分的粉末与辅料(赋形剂、崩解剂等),在混合机上混合均匀,加入适量润湿剂与粘合剂,在造粒机上制成颗粒,干燥后加润滑剂,在压片机上冲压成型。
② 包衣片片剂用包衣机可制成糖衣片、肠溶片和薄膜包衣片等。糖衣片要经过五个工序:依次包裹隔离层、粉衣层、糖衣层和有色糖衣层,最后打光。肠溶片系以不溶于酸而溶于pH5~7介质的高聚物作为包衣材料。薄膜包衣片是用符合要求的高聚物溶于有机溶剂(也可制成水乳液),在热风中用喷雾法对压制成的片心进行包衣。片剂的生产设备和包装设备都已向节能、多效、高速、联动化和自动化发展。例如已有沸腾式或机械式一步制粒机,把加料、混合、制粒与干燥等工序一次完成,每小时产量可达100kg以上。旋转式压片机已有27、33、45、55、61和75冲等规格,每小时产量为30~60万片。母子冲的出现使压片机生产潜力扩大,高达330冲、每小时产量达300万片,有的压片机可压制异型片、多层片、包心片,并有自动控制片重,剔除不合格药片,遇故障时自动停机等装置。片剂包衣设备有高效包衣机,装有快干装置,可程序控制操作,每批可包制150~500kg的包衣片。另有利用现有包衣锅设备,安装一个无气喷雾系统,能包制糖衣和薄膜衣,可节省包衣材料30%~50%,包衣时间缩短1/3~1/2。由于小包装需求的急剧增长,片剂包装多采用泡罩式包装机,从塑料薄膜和铝箔的复合成型开始,经装入药片、热合、切块(粒数自定)、自动检查、装盒到出厂包装全部联动化。
③ 胶囊剂有硬胶囊剂与软胶囊剂两种。硬胶囊剂是将原料药粉与辅料混合均匀填充于硬空心胶囊中而制成。空心胶囊中呈圆筒形,由囊帽与囊身两节紧密套合而成,有多种大小规格,可根据药物剂量大小选用。软胶囊剂是将油类或对明胶无溶解作用的液体药物或混悬液封闭于圆形或椭圆形软胶囊中制成内服软型制剂。空心胶囊有联动化生产设备──空心胶囊制造机,每小时产10万~12万粒。灌装药粉或微粒的硬胶囊充填机,每小时产量达11万粒,并能随时调节装药量和剔除不合格产品。软胶囊制造机从配制胶液、制备胶皮、定量加药料、压丸成型、剥离、干燥到输出全部自动操作,可压制圆球形、椭圆形、安瓿形、栓剂等各种形式和规格,每小时产量约5万颗。
气雾剂 将药物与抛射剂共同装于带有阀门的耐压容器中,使用时可定量地或不定量地以雾状形式喷出的制剂。气雾剂有溶液型、混悬型和乳剂型等,即由二相(气-液相)或三相(气-液-固相或气-液-液相)组成。通常采用冷装或压装工艺制备,经试漏和试喷合格后进行包装。(见彩图)
药物制剂作为一门学科,越来越为人们所重视,因为人们生病的时候都离不开它.
业务培养目标:本专业培养具备药学、药剂学和药物制剂工程等方面的基本理论知识和基本实验技能,能在药物制剂和与制剂技术相关联的领域从事研究、开发、工艺设计、生产技术改进和质量控制等方面工作的高级科学技术人才。
业务培养要求:本专业学生主要学习药学、生物药剂学、工业药剂学、药物制剂工程等方面的基础理论和基本知识,受到药物制剂研究和生产技术的基本训练,具有药物制剂研究、开发、生产技术改造及质量控制的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握物理化学、药物化学、药用高分子材料学、工业药剂学、制剂设备与车间工艺设计等方面的基本理论、基本知识;
2.掌握制剂的研究、剂型设计与改进以及药物制剂生产的工艺设计等技术;
3.具有药物制剂的研究与开发、剂型的设计与改进和药物制剂生产工艺设计的初步能力;
4.熟悉药事管理的法规、政策;
5.了解现代药物制剂的发展动态;
6.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有初步的科学研究和实际工作能力。
主干学科:药学、化学工程学
主要课程:物理化学、化工原理、药物化学、药物分析学、药理学、物理药学、药用高分子材料学、生物药剂学、工业药剂学、制剂设备与车间工艺设计
主要实践性教学环节:包括生产实习、毕业论文设计、综合性实验设计等,一般安排22周左右。
修业年限:四年
授予学位:理学或工学学士
相近专业:药学
开设院校:辽宁中医药大学 青岛科技大学贵阳中医学院河北医科大学延边大学武汉化工学院广州中医药大学广东药学院 广东是食品药品职业技术学院沈阳药科大学中国药科大学华东理工大学浙江大学遵义医学院黑龙江中医药大学河北科技大学内蒙古民族大学 内蒙古医学院药学院 通辽职业学院南京中医药大学浙江工业大学安徽中医学院江西中医学院 福建医科大学郑州大学河南中医学院河南大学湖南中医药大学成都中医药大学 大理学院陕西科技大学甘肃中医学院江苏大学济宁医学院兰州医学院 山东轻工业学院 齐鲁工业大学等
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