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有关制备的知识大全

如何制备苯甲醇
  • 如何制备苯甲醇

  • 试 剂:苯氯甲烷9、5毫升、碳酸钾8克、四乙基溴化铵2毫升、无水碳酸镁 、乙醚。 1、在装有机械搅拌器的250毫升烧瓶里加入碳酸钾水溶液及2毫升50%四乙基溴化铵水溶液,加入几粒沸石,装上回流冷凝管和滴液漏斗,在滴液漏斗中装9、5毫升苯甲烷,开动搅拌器,在石棉网上加热回流,将苯...
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苯乙烯的制备
  • 苯乙烯的制备

  • 1、乙苯在催化剂作用下,达到550到600℃时脱氢生成苯乙烯;2、乙苯脱氢是一个可逆吸热增分子反应,加热减压有利于反应向生成苯乙烯方向进行;3、工业上采用的方法是在进料中掺入大量高温水蒸气,以降低烃分压,并提供反应所需的部分热量,水蒸气与烃的摩尔比视反应器类型的不同而异,范...
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酪蛋白的制备
  • 酪蛋白的制备

  • 酪蛋白的制备方法:1、新鲜牛奶脱脂,加酸(乳酸、乙酸、盐酸或硫酸,将pH调至4、8,使干酪素微胶粒失去电荷而凝固沉淀。用这种方法得到的干酪素称为酸酪蛋白,加酸的种类不同得到的酸酪蛋白却几乎毫无区别。2、酸酪蛋白是白色至淡黄色粉末或颗粒,稍有奶臭和酸味。在水中只是溶胀,若...
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环己酮的制备
  • 环己酮的制备

  • 可以由苯酚在镍作催化剂存在下加氢得环己醇,然后经催化脱氢而得。或者将环己烷直接用空气进行催化氧化或环己醇脱氢制得的,主要杂质是环己醇、水、己二酸等。精制时用重铬酸钾硫酸溶液处理,使环己醇氧化,再经水洗、无水硫酸钠干燥后分馏。高纯度的制品可用亚硫酸氢钠形成加成...
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环己醇制备环己酮的反应历程
  • 环己醇制备环己酮的反应历程

  • 1、环己醇经高压蒸汽加热后气化;2、气化后在列管反应器中,热油保持反应温度在220℃~230℃之间,反应压力常压;3、在铜锌催化剂的催化下,生成环己酮和氢气。...
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制备土壤稀释液方法
  • 制备土壤稀释液方法

  • 制备土壤稀释液的步骤如下:用小天平称分别称取少时潮湿的菜园土和风干的菜园土各10克,置于90毫升含玻璃珠的无菌水中,震荡10分钟,静置30秒后,即得1号土壤原液。再用1毫升无菌吸管吸取1毫升上清液加到9毫升无菌水中,充分摇匀,即得2号土壤稀释液。依次类推,潮湿土制得1号至2号土壤...
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标准曲线的制备流程及注意事项
  • 标准曲线的制备流程及注意事项

  • 1、标准曲线制备流程如下:第一,配制标准曲线的时候,各个环节都应该比较认真,不能随意的操作,应该非常的谨慎的做,认真细心是实验成功的基础。2、第二,如果你需要自己配制标准溶液,就一定要严格操作,比如有些试剂需要用万分之一的天平称取,水一定要用蒸馏水或者二次去离子水。3、第...
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软膏剂的制备方法有几种
  • 软膏剂的制备方法有几种

  • 软膏剂研合法由半固体和液体组分组成的软膏基质可用此法。可先取药物与部分基质或适宜液体研磨成细腻糊状,再递加其余基质研匀至取少许涂布于手背上无颗粒感觉为止。大量生产时可用电动研钵进行。软膏剂熔合法由熔点较高的组分组成的基质,常温下不能均匀混合,须用此法。若主...
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请问重铬酸钾的制备方法是什么
  • 请问重铬酸钾的制备方法是什么

  • 重铬酸钾是由重铬酸钠与氯化钾进行复分解反应而制得,在室温下重铬酸钾溶解度很小,而在升高温度时,其溶解度大大增加。温度对氯化钠的溶解度影响很小。因此,将溶液浓缩,冷却后,即有大量的重铬酸钾晶体析出。氯化钠仍留在溶液中。而重铬酸钠制作一般是用铬铁矿,主要成分FeO和Cr2O...
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离子交换法制备纯水
  • 离子交换法制备纯水

  • 可按以下步骤进行操作:1、半透膜的选择透过性;2、防止气泡依附在交换树脂上影响离子的交换;3、清理交换树脂上有可能堵塞离子通过的杂质,洗至中性保证饮用的安全。水的离子交换法制取除盐水,主要是将水中,阴离子和阳离子交换出来,设备有阳床、阴床、混床等一系列设备,其目的是使...
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环己烷的制备
  • 环己烷的制备

  • 环己烷的制备方法:1、几乎所有环己烷都是通过纯苯加氢制得,也可用富环已烷馏分进行分馏方法生产。苯加氢制环己烷的方法很多,其区别只在于催化剂、操作条件、反应器型式、移出反应热方式等的不同。通常分为液相法和气相法两种,且以液相法居多。苯氢化法可分为:苯液相氢化法、...
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制备氢氧化铁胶体要用沸水的原因
  • 制备氢氧化铁胶体要用沸水的原因

  • 用沸水是因为水解是吸热的,沸水温度高,有利于Fe3+的水解反应Fe3++3H2OFe(OH)3(胶体)+3H+平衡向右移动,即有利于水解。加热过久的话,胶粒之间碰撞频繁,易发生凝聚,生成沉淀,所以不能加热过度。...
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硝酸的制备方法
  • 硝酸的制备方法

  • 硝酸的制备方法是氨氧化法,氨氧化法是工业生产中制取硝酸的主要途径,将氨和空气的混合气通入灼热的铂铑合金网,氨被氧化成一氧化氮,利用反应后残余的氧气继续氧化为二氧化氮,随后将二氧化氮通入水中制取硝酸。硝酸是一种具有强氧化性、腐蚀性的强酸,属于一元无机强酸,是六大无机...
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如何制备硫酸铜大晶体
  • 如何制备硫酸铜大晶体

  • 原理:从硫酸铜饱和溶液随温度升高溶解度显著增大,制取晶体常采用用冷却热饱和溶液的方法。用品:烧杯、表面皿、铁架台、酒精灯、石棉网、漏斗、量筒、玻璃棒、镊子、滤纸、细线、硫酸铜晶体。操作:制取小晶体:在盛100mL水的烧杯里,加入研细的硫酸铜粉末10g,同时加1mL稀硫酸,加热,...
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溶胶的制备及电泳
  • 溶胶的制备及电泳

  • 1、溶胶制备要制备溶胶一般要满足两个条件:固体分散相的质点大小必须在胶体分度范围内;固体分散质点在液体介质中不聚结。为此,一般要加稳定剂。制备胶体有两种方法:分散法和凝聚法。分散法:将大块固体分割到交替分散度的大小。主要有3种方式,即机械磨损、超声分散和胶溶分散。...
  • 19871
乙酸乙酯的制备
  • 乙酸乙酯的制备

  • 第一、首先需要准备95%的乙醇第二、再准备好实验需要的乙酸冰醋酸第三、以98%的浓硫酸作为该合成反应的催化剂第四、乙酸和乙醇不易在室温下发生反应,所以需要酒精灯加热到一定的反应温度。实验装置如下图所示。...
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乙醇的七种制备方法
  • 乙醇的七种制备方法

  • 乙醇的七种制备方法为:1、发酵法糖质原料如糖蜜、亚硫酸废液等和淀粉原料如甘薯、玉米、高梁等发酵;2、乙烯水化法乙烯直接或间接水合;3、煤化工工业制乙醇还主要是通过乙烯氢化制得;4、联合生物加工利用生物能源转化技术生产乙醇能缓解非再生化石能源日渐枯竭带来的能源压力...
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怎么制备高浓度次氯酸
  • 怎么制备高浓度次氯酸

  • 目前市场上生产高浓度次氯酸的设备可以用DCW次氯酸发生器,这种设备使用盐和水电解生成高浓度次氯酸杀菌溶液,并且有效氯浓度和pH值可调,生产1升500ppm的次氯酸成本只需2分钱。高浓度次氯酸必须在低温的条件下才能进行制备,温度稍高的话会发生爆炸性分解。次氯酸主要作为消毒...
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硅酸怎样制备
  • 硅酸怎样制备

  • 在实验室中,用盐酸与可溶性硅酸盐作用即可制得硅酸。硅酸在水中溶解度虽然不大,但他刚形成时不一定产生沉淀,这是因为开始生成的是可溶于水的单硅酸,且这些单硅酸还会逐步缩合成硅酸溶胶。若在稀的硅酸溶胶内加入电解质或者在适当浓度的硅酸盐溶液中加酸,则生成硅酸胶状沉淀。...
  • 22110
草酸的主要成份和制备方法
  • 草酸的主要成份和制备方法

  • 草酸是生物体的一种代谢产物,广泛分布于植物、动物和真菌体中,并在不同的生命体中发挥不同的功能。研究发现百多种植物富含草酸,尤以菠菜、苋菜、甜菜、马齿苋、芋头、甘薯和大黄等植物中含量最高,由于草酸可降低矿质元素的生物利用率,在人体中容易与钙离子形成草酸钙导致肾结...
  • 19125
环己醇制备环己酮
  • 环己醇制备环己酮

  • 以环己烷为原料,无催化下,用富氧空气氧化为环己基过氧化氢,再在铬酸叔丁酯催化剂存在下分解为环己醇和环己酮、醇、酮混合物,经一系列蒸馏精制即得合格产品。环己酮,有机化合物,为羰基碳原子包括在六元环内的饱和环酮。无色透明液体,带有泥土气息,含有痕迹量的酚时,则带有薄荷味。...
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氢氧化铝的制备为什么要用氨水
  • 氢氧化铝的制备为什么要用氨水

  • 用氨水更好,因为直接加入过量的氨水将铝离子直接全部沉淀下来然后洗涤、干燥就可以得到纯净的氢氧化铝,而用NaOH的话用量不好确定,加的少了会有铝离子沉淀不完全造成铝元素的损失,加的多了也会损失一部分铝离子所以,用氨水最好。氨水又称阿摩尼亚水,是氨气的水溶液,无色透明且具...
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样品制备的目的是什么
  • 样品制备的目的是什么

  • 样品制备的目的:1、为某研究需要提供少量原料,可以过制取样品提供。2、新产品研发,通过制取样品,对样品进行分析判断是否为需要的产品。3、通过样品制备过程,获取制备的各种工艺参数,设备情况,从而设计生产线进行产品生产。...
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单克隆抗体的制备原理是什么
  • 单克隆抗体的制备原理是什么

  • 单克隆抗体的制备原理:1、要制备单克隆抗体需先获得能合成专一性抗体的单克隆B淋巴细胞,但这种B淋巴细胞不能在体外生长;2、实验发现骨髓瘤细胞可在体外生长繁殖,应用细胞杂交技术使骨髓瘤细胞与免疫的淋巴细胞二者合二为一,得到杂种的骨髓瘤细胞;3、杂种骨髓瘤细胞继承两种亲...
  • 27066
漂白粉的制备
  • 漂白粉的制备

  • 漂白粉是由氯气与氢氧化钙反应而制得。因为绝对干燥的氢氧化钙与氯气并不发生反应,氯只能被氢氧化钙所吸附。为此,在工业上系采用含有1%以下游离水分的消石灰来进行氯化,所用的氯气也含有0.06%以下水分。利用这些原料中的游离水分,使氯气水解生成酸,生成的酸为消石灰所中和。...
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