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无漏子药用研究论文

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无漏子药用研究论文

生物制药论文开题报告

下面是我整理的生物制药论文开题报告范文,希望对大家有所帮助。

一、研究背景

20世纪初才在我国大量栽培。洋葱中含有丰富的黄酮类化合物,而黄酮类化合物在医药和食品中有着广泛的应用。

黄酮类化合物具有抗癌、抗心血管老化、抗炎、杀菌及降血压等作用。有报道说,洋葱中主要的类黄酮是黄酮醇懈皮素及其衍生物,其含量达总黄酮含量的80%以上,由于含有酚烃基结构而具有较强的抗氧化作用,许多药理学研究表明,懈皮素具有比其它类类黄酮更强的抗氧化性、清除自由基活性、抑制脂肪氧合酶和环氧化物酶,防止血小板凝集的作用。

由于洋葱具有多种保健功能特性,其精深加工产品蕴涵着巨大的市场。因此,对洋葱的深入研究将会为降血糖、降血脂、抗血栓、抗菌抗癌等天然药物的开发利用提供新的线索。

目前对洋葱的研究主要集中在含硫化合物上,而对其黄酮类化合物提取、应用开发技术方面的研究报道甚少目前,国内也几乎没有真正意义上的洋葱深加工产品,其加工水平和产品处于脱水等较低水平。

例如:洋葱干和洋葱粉,以及洋葱沙拉酱等。而在发达国家开发出洋葱黄酮胶囊、洋葱方便食品等多种既具较强保健功能又方便、营养可口的深加工产品。

因此通过高新技术应用和提取工艺的优化从洋葱中提取黄酮类化合物,能够提高原料的利用率,提高产品的附加值,有利于经济效益的提高。我国加入WTO后,因包括劳动力在内的生产要素低廉,所以洋葱等原料在国际贸易中具有明显的外贸比较优势。多年来中国洋葱产业主要以原料或初级加工产品面向国际市场。

目前,我国洋葱及其制品的生产和销售受到三个方面的制约:第一,原料形式出口和销售受市场因素制约较大,且价格较低,附加值低;第二,应用领域不宽,出口价格波动较大,导致产品积压,同时又反过来影响了种植和加工;第三,加工品种类型单一,销售一市场单一。

以上三方面的影响导致其价格不稳定,收入不稳定,极大地影响了我国洋葱产业的发展。尤其是洋葱产业普遍存在产品结构不合理、品种单一、生产上艺水平低、呈现主要药理功能作用的风味物质提取率及在产品中的含量低的缺点,难以创造高技术含量、高附加的适应市场需求的新产品,严重影响了产业的进一步发展。而洋葱高品质、高价值的贸易品越来越受到食品工业的推崇,在国外发展迅速,己逐渐成为食品工业的主要原料之一,这些在我国则刚刚起步。

我国面临全面与国际接轨后更加激烈的国际竞争,这迫切需要洋葱产业要有较大的发展。我们必须积极增加人力资本和技术投入,不断增加知识产品的生产,依靠洋葱原料外贸比较优势构建我们的产品竞争力。

通过本实验的研究,一、可以为充分有效开发和利用洋葱功能性成分奠定基础、提供必要的依据。洋葱的深加工和功能食品的研究开发要建立在其功能性成分深入细致的研究基础上。

而国内外虽在这方面做了很多工作,但仍有很多需要进一步研究和实验的内容。通过本实验研究期望能在这一方面有所贡献。二、提高洋葱的附加值,为广大种植户带去更多的实惠。

开发洋葱深加工产品,为培植洋葱育种→种植→贮藏→运输→深加工→包装→营销的产业链,带动和发展一方产业。在提高洋葱附加值和经济效益的同时带来社会效益,为广大农民种植户提供发家致富的机会。是解决三农问题,寻求长期切实可行、行之有效的方法和途径。三、有利于产业结构的调整。利用丰富的原料资源,发挥中国生产成本相对较低的优势,开发出适合国际市场所需的深加工产品,完全有可能成为出口创汇的渠道。从而改变我国农产品依赖于原料出口的现状。

二、该选题的研究现状及发展趋势

洋葱品质优良、营养丰富、易于生产管理,作为天然的保健营养食品,一直受到人们的青睐。洋葱由外国引入我国,因此我国对洋葱栽培的时间相对来说并不算长,但是尽管如此,由于洋葱适应性强,又耐贮藏和运输,而我国自然条件十分有利于洋葱的生长,所以,在我国种植历史虽然短,但发展速度很快,现如今它已经成为我国栽培面积大、栽培范围广、产量最高的蔬菜之一。

洋葱同生姜、大蒜一样,都是亚洲国家传统的药食两用植物,含有多种生理活性成分,在保健和预防、治疗慢性病等方面具有多种功效。近年来,随着人们对自身保健意识的增强,日益强调食品原料及添加剂的天然性、功能性,使得人们更加关注洋葱的药食兼用特性,期望提取、富集其生理活性成分,更好的满足人们的.需要。

洋葱中含有丰富的黄酮类化合物,而黄酮类化合物化合物的生理活性作用较为广泛,具有抗癌、镇痛、提高免疫能力等药用保健功能。

在临床上,可以用来预防和治疗脑动脉硬化及脑血管循环不顺畅等疾病。由于注意到洋葱中类黄酮的含量较高,而且类黄酮种类为具有广泛生理活性的榭皮素及其糖甙,美国、日本以及欧洲一些国家对洋葱中类黄酮的研究非常重视。而国内对洋葱的研究主要集中在含硫化合物上,黄酮类化合物、前列腺素类和氨基酸类等的药理研究还有待进一步的研究。

目前国内外主要是从银杏叶、大豆、山植叶、荷叶、芹菜叶、水芹、花生壳等材料中利用有机溶剂、超声波、酶解等方法提取类黄酮化合物,为了进一步提高类黄酮的质量,将类黄酮产品推向广阔的市场,有必要寻求更多的原料及合适的提取方法以及研究最佳的提取工艺条件。

三、主要研究内容及预期目标

主要研究内容

回流法提取洋葱皮总黄酮的工艺流程如下:

洋葱皮洗净→烘干粉碎(过60目筛) →回流提取→提取液→抽滤→离心→总黄酮粗提液→真空干燥→黄酮粗品

1.洋葱中总黄酮提取液的定性检测:通过盐酸一镁粉还原反应、金属盐类试剂的络合反应、提取液与浓硫酸的反应以及与NaOH水溶液的反应等颜色反应确定洋葱提取物中确实含有黄酮,

2.洋葱中总黄酮提取液的定量检测:通过芦丁-分光光度法测定洋葱中总黄酮含量。产品中黄酮得率可由下式计算,黄酮得率E(%)为:

式中: c一洋葱皮总黄酮提取液的浓度(mg/ml)

V一洋葱皮总黄酮提取液的体积(ml)

N一稀释倍数

M一原料质量(g)

3.粉碎粒度对黄酮得率的影响: 准确称取粒度为20目、40目、60目、80目的洋葱粉末各1g,分别加入80%的乙醇溶液20ml,在70℃温度下一次回流提取2h,二次回流提取lh,合并提取液并抽滤,滤得清液在500Or/min条件下离心8min,然后定容于5Oml容量瓶中。分别准确吸取lml样液,按建立标准曲线的方法进行吸光度A的测定,从而得出黄酮类化合物的得率。

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无用论文的研究

这个不一定,至少可以用来做反面教材用

这不是感觉,而是个事实。实际上,大多数所谓科研成果的确没多大用处。曾经有一个对某国际权威期刊所刊登文章进行追踪的研究,经过二十多年的观察,发现它所发表的文章绝大多数(85%)很快就过时了,没有引用、没人注意,最后完全消失在文献的海洋之中,有点用处的不超过15%。这还是权威期刊,而那些不权威的普通期刊,有用的比例就更低了,有人估计绝对不超过5%,也就是说95%的研究实际上是无效的,亦即无用的。

那么,是不是我们应该把无用的科研都停掉,把资源集中到那5%的有效科研上就好了?答案是否定的,因为你事先并不知道哪部分科研最终是有用的,如果真想把这5%的有用科研找出来,所要花费的资源可能比那浪费掉的95%资源还要多!

这表明,科学研究中的浪费现象,对于 探索 未知世界而言,是个必要的浪费。就好像风险投资一样,大多数投资必然会失败,但那少数成功者,就能成千上万倍的挽回损失。所以对于科研人员,一要宽容,二要宽广,不要搞拔苗助长的事情,比如什么这学者那计划的,把资源集中到少数人头上,也使很多人把科研领域当成个名利场进行投机钻营。而应该把科学研究当成一种普通的和普遍的工作岗位,让更多爱好科学的人进入这个领域,自由自在的发挥自己的聪明才智。失败不要紧,只要认真做。研究者队伍壮大了,并且不是混吃混喝居多时,取得更多有用成果也将水到渠成,只是个时间问题了。

这不是感觉,而是一个事实,因为科学的目的并不是应用,而是寻找最基本的规律,或者说是更好的认识这个世界,怎么用是技术要实现的目标。

研究科学史的人,普遍把科学的诞生定义在17世纪,由开普勒、伽利略、牛顿等人奠基。事实上,很多工作起始于公元前。

人类在生产生活的过程中最早诞生了数学,产生了数和形(几何)的基本概念。以数字为例,1、2、3、4、5……,你当然可以认为这些数字是有用的,最起码能数羊,能知道一个部落里有多少人,除此之外呢?它不能直接生产出任何物质。

如果您关注科学的 历史 就会发现,很多数学上的算法,都要超越同时代的应用。这些算法在其自身诞生的那个年代,没有任何用处,只是科学家们自己的思维 游戏 。

不要以为数学是如此,其实天文、地理、物理、化学这些东西都是如此。他们最早是贵族的一种“ 游戏 ”,贵族们从事这样的研究的目的,就是想在“知识”上压倒对方。只有那些有钱还有闲的人,才能有条件从事科学的研究。

不要以为只有中世纪的欧洲贵族是这么想的,其实就是到了现代也是如此,比如量子力学的重要奠基人之一的法国贵族德布罗意,他之所以从 历史 系转到物理系,就是因为他觉得,搞物理才是一个贵族应该干的事。

大名鼎鼎的广义相对论宇宙学家霍金,他的成就主要是在黑洞的研究上,这样的理论能带来什么用处呢?至少在可以遇见的未来没有丝毫用处。

欧洲的强子对撞机,在找到了上帝粒子之后,进入维护期。然而上帝粒子有什么用呢?以目前的理论水平,你找不到上帝粒子的任何应用可能。

人类登月、 探索 火星、向太阳发射帕克探测器、向太阳系之外发射探测器,都没有任何实际用处。

在科学没诞生之前,技术的发展是一直领先于科学的。由于没有科学的支撑,不论是中外,在巫术理论下的技术必然举步维艰、发展缓慢。比如中国最早发明的指南针、火药,然而由于没有科学的理论支持,只能在阴阳五行的框架下去解释,这样的结果就是,这些发明长期停滞不前,没有任何发展。

科学诞生之后,技术取得了突飞猛进的发展。由于有了科学,这个对自然规律的正确认识,在这个基础之上,技术用自己的方式,把这些人类的科学成果表达出来,形成对人类有帮助的生产和生活的能力。

可以说,在科学诞生之前的几千年里,人类的生活方式没有根本性的变化。而我们今天则不同,100年前的人类相比于300年前的人类生活有了巨大的不同。50年前的人类右比100年前的人类产生了巨大的变化。

如今这种变化仍在加速,我可以说,10年前的人类生活与50年前比有了飞跃式的发展,而今天的人类又比10年前的人类有了更大的不同;即使是今天不同国家之间,因为技术的应用不同生活方式截然不同。就以移动支付来说,中国走在了世界其他国家的前面。这种生活方式的转变是根本性的。

很显然,这与中国人的思维模式有关。我们更多人都是实用主义者,自古以来就是。在科学的萌芽阶段,我们不关心那些原理性的东西,更注重这些东西的实用性。所以我们看到的就是我国古代各种辉煌的技术成果,却拿不出一件被世界认可的科学成就。

到了今天,在科学诞生地的欧洲,科学同样出现了实用主义倾向。因为如果一个科研项目没有可以预见的应用前景,就无法获得资金的资助。而今天的科学的进步越来越依赖这些资金。

另一个事实是,如今的的大部分能够改变世界的产品,都与科学的前沿研究有关,很多科研成果都迅速转化成了生产力和价值。这就导致科学与技术之间的分界越来越模糊。这两个本来不同含义的词也逐渐融合变成了一个词—— 科技 。

科学是不是没用当然是一个伪命题,科学给这个世界带来的变化我们历历在目,无需多言。然而,很多科研成果无用这个事实其实很可能暗示了这样一个事实——随着科研所需要的成本越来越高,经济能力正在成为制约科学发展的一堵墙。有很多不能带来直接的经济效益的领域可能会很难得到资金的扶持,这些领域的研究将会逐渐放缓。

人类究竟应该如何在发展经济与 探索 未知之间取得平衡,将是留给后来者的一道难题。

我是郭哥聊科学,物理专业的科普作者,持续为您输出高质量的科普文章。

给他讲不能把人粪便施到菜地里,这样会造成疾病传播。

肯定有大量的人要和你抬杠。告诉你,这些劣习是很早以前就有的,所以,就是正确的。

浇了人粪便的菜地里长出来的蔬菜吃起来非常香。

吃饭共餐能传播很多疾病,能引起浅表性胃炎,能增加癌症的患病率。共餐在疫情的传播也起了很大的作用。有多少人按照卫生常识去做?

吃腌制食品,吃烧烤食品,不洁的性行为等等都能造成疾病,影响人的 健康 ,缩短人的寿命,有多少人按照科学规律去做。凡此种种,不胜枚举。

很多情况已经非常不乐观,应该引起人们的警觉,采取果断的措施。有多少人有危机感?

对于一个和科学、文明对抗的灵魂,当然觉得科学研究没有用,科学知识没有。

科学研究有很多是“试错”,只是为今后的科研提供借鉴。

有的人崇洋媚外,抱残守缺,试图阻碍“自然科学基础理论”创新,是丧失了一个科研工作者应有的良心!

希望你记住,人类的认知及应用过程是这样的:

哲学—>科学—>技术。

哲学是科学前瞻,科学又是技术前瞻。

只有到技术层面才算得上“有用”。

哲学就像在宇宙看地球,很多细节看不到,也可能看错了;科学就像在山上看山脚一片地适不适合盖房子,它比哲学有用,但是光看还是不会有房子。而技术是盖房子。

比科学更没用的是哲学,但是正是因为中国缺乏原生哲学,导致古代没有科学萌芽,也就没有基于科学的技术,近代被西方国家按在地上摩擦,到现在还有很多科学依赖、落后于西方。

这就像一颗植物,有技术是丰硕的果实,但是如果光盯着果实,不看看它的根、茎怎么生长,甚至有没有适合它的土壤,果实永远不可能量产,或者昙花一现快速消亡。

这就是中国古代的技术。你如果有兴趣了解中国古代技术史,你就发现中国古人那是极其聪明,他们很多人要说解决问题的能力远超现代人,但是他们的那些技法几乎都失传了,只剩下零星思想。

果实总会摘完,花朵总会凋零,唯有土壤稳定长存。懂了吗?

科学研究有些是有意义的,有些是无意义的。人总是有很多离奇的想法,甚至不切实际的想法,都要研究一下。不研究怎麼能证明有意义和无意义呢?

不过现在有些不同。一些人为了论文,为了混文凭,为了很多利益,故意研究一些无用的东西。这另当别论。

有的工作属于务实,比如生产多少产品,创造多少价值。另一类工作属于务虚,比如写了多少论文,论文看起来高大上,套用一堆公式,实际上不解决任何问题。

"电,有什么用?"

牛顿力学三定律,万有引力定理从问世到火箭升空,花费了三四百年时间。

一般情况下,理论被发现以后,发展到应用,需要几十年甚至几百年时间。

尤其是基础物理学,数学。

看似天书,但未来说不准什么时候就会派上用场。

有一部小说讲的就是,一个穷困潦倒的数学家,穷尽一生精力,发现了一个数学定理,但没有实际作用。这名数学家不得不乞讨为生。一生穷困潦倒,女朋友也跟人跑了,最后借钱出书,要把自己的发现公诸于世,结果他的书根本没人看,都认为没用,不当吃不当喝,谁会学?还不如学一门技术,学一门手艺,挣钱吃饭养家。

300年后,大统一场论被发现,但缺乏数学基础,无法用公式表达,这时,有个大科学家从一所小学废墟中发现了300年以前这名数学家的著作,刚好完美描述了大统一场论,一举成名。

看到了吧?基础科学都有超前性。

要回答这个问题,得先从人才谈起。

人才大致可分为四类:天才、专才、通才和庸才。

天才是那种站在一个领域的最前沿,向前 探索 ,开拓知识空间的人。

专才是那种把天才的成果转化为生产力的人。

专才是那种用既有的生产力创造各种文明和财富的人,以及把某个工作做到极致的人。

庸才是那种只能在既定岗位上做好手边事情的人。

再来谈科学研究。

为了 探索 知识空间而研究,是天才们干的活。在 探索 过程中,研究者肯定不知道其成果有什么用,甚至都不能确认是否有成果。但一旦有成果,肯定有大用。

为了把天才成果转化为生产力而研究,是专才们干的活。在转化过程中,研究者也有不知道其成果有什么用,因为他也在 探索 中。但也有知道会在哪个领域有用的。但外人肯定不知道有什么用。

顺便说一下:以上两种人包揽了所有的诺奖。因为他们的成就通常是划时代的。

为了应用而研究,是通才们干的活。他们肯定是为了某个目的而钻研(注意:这里我不提研究,他们只是钻研),用常人的话说就是:琢磨琢磨。我们的大部分研究,就处在这个档次上。

庸才们,就干好手边的活吧。

因此,如果都要先知道用处再去研究的话,那是三流人才干的活。

一个民族,一定要先知道用处再研究的话,这个民族还真是人类的累赘,充其量只能够为别人“打工”,攒一点辛苦费为自己活下去。

一个民族要强大,要有一大批人能够站到各领域的最前沿!要培养自己的天才和专才,这是教育的重中之重!

一定要分清楚什么是科学,什么是技术。我们平时总是习惯性地把二者合在一起,统称“ 科技 ”,此说法是不当的。

其实,科学是科学,技术是技术。

科学本身是无功利的,它本来就不是追求实用性的,而纯粹是对事物真相的研究和 探索 。所以,某些偏冷的科学研究,确实给人一种毫无用途的感觉。

但无用之用,恰恰才能产生大用。

技术就是为了追求实用的,而技术之母,就是科学。假如没有那些看似无用的科学研究作为基础,技术将无所依凭,根本无法发展突破。

最直观的理解,我们可以把科学研究者称为科学家或学者,而把技术人员称为工程师。

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1.氢气使用安全注意事项有哪些 氢气使用安全注意事项有:(1)氢气的生产、使用以及贮运应符合《危险化学品安全 管理条例》和《特种设备安全监察条例》的相关规定。 (1)氢气为无色、无味、易燃易爆气体。氢气中含氯气、氧气、一氧化碳以及空气等混合物有爆炸危险。 由于氢气着火点 低,爆炸能高,因此在生产、使用和贮运时要严加注意。 以下为 这些混合物的爆炸限:1)氢气和氯气1 : 1 (体积分数)混合时,在光照下即可 爆炸。 2)氢气和氧气混合物的爆炸限为氧气中含氢气的体积分数 为 4% ~95%03)氢气和一氧化碳混合物的爆炸限为一氧化碳中含氢气的 体积分数为13。5% ~49%。4)氢气和空气混合物的爆炸限为空气中含氢气的体积分数 为 45% ~75%。(2)氢气在室内积聚,当含量达到爆炸限时有发生爆炸的 危险。 在氢气氛中,人有被窒息的危险。因此在氢气有可能泄漏 或氢气含量有可能增加的地方应设置通风装置,必要时应设置氢 气报警仪,对氢气含量进行监测。 (3)检修或处理氢气管道、设备、气瓶等之前,必须先用 氮气将氢气含量置换到(或用其他方法)符合动火规定后才能 开始工作。(4)氢气从气瓶嘴泄漏或快速排放时有着火的危险,因此 瓶装氢气出厂时,应保证瓶嘴和瓶阀无泄漏并旋紧瓶帽;在使用 瓶装氢气时,应缓慢开启瓶阀。 2.氢气使用安全技术规程有条文说明吗 对于氢气来说,应按《GB4962-1985氢气使用安全技术规程》 “5氢气瓶的使用”,具体如下: 5.1 因生产需要,必须在现场(室内)使用气瓶,其数量不得超过5瓶,并应符合下列要求: 5.1.1 室内必须通风良好,保证空气中氢气最高含量不超过1%(体积比)下同。 建筑物顶部或外墙的上部设气窗(楼)或排气孔。排气孔应朝向安全地带,室内换气次数每小时不得小于三次,事故通风每小时换气次数不得小于七次。 5.1.2 氢气瓶与盛有易燃、易爆、可燃物质及氧化性气体的容器和气瓶的间距不应小于8米。 5.1.3 与明火或普通电气设备的间距不应小于10米。 5.1.4 与空调装置、空气压缩机和通风设备等吸风口的间距不应小于20米。 5.1.5 与其他可燃性气体贮存地点的间距不应小于20米。 5.1.6 设有固定气瓶的支架。 5.1.7 多层建筑内使用气瓶,除生产特殊需要外,一般宜布置在顶层靠外墙处。 5.2 使用气瓶,禁止敲击、碰撞;不得靠近热源;夏季应防止曝晒。 5.3 必须使用专用的减压器,开启时,操作者应站在阀口的侧后方,动作要轻缓。 5.4 阀门或减压器泄漏时,不得继续使用;阀门损坏时,严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门。 5.5 瓶内气体严禁用尽,应保留0.5公斤力/厘米^2以上的余压。 3.高纯氢气的安全注意事项有哪些 高纯氢气使用注意事项: 1.本仪器不许在压力为零的状态下长时间(5min以上)开机运行。 2.仪器应放置于工作台上,以便于观察和操作。 3.本仪器在运输时必须抽净电解液,以防止仪器倾倒时电解液流出造成腐蚀。 4.本仪器显示的氢气流量值是由电解电流换算而来,仅供参考,显示数字在十位上有±1的变化属正常现象。 5.经常观察干燥管的变色情况,及时更换变色硅胶。 6.经常观察液位,及时补充蒸馏水,使液位保持在液位刻度线之间。由于本仪器工作时只消耗蒸馏水,不消耗KOH,故只需添加蒸馏水(建议每年更换电解液一次)。 4.氢气对人体安全吗 长期的研究表明,氢气对人体是非常安全的,即使呼吸几十个大气压的氢气,虽然会有一定麻醉作用,但这个麻醉作用比氮气小许多,不会对身体造成毒性效应,氢气的生物安全性比氮气高,更比氧气高许多倍。因此使用氢气治疗疾病是一种非常让人放心的手段。 氢(hydrogen)是一种化学元素,在元素周期表中位于第一位,元素符号是H,是自然界最小的原子。氢通常的单质形态是氢气,氢是无色无味无臭,极易燃烧的双原子气体,氢是最轻的气体,氢的导热能力特别强,氢和氧化合形成水。 上海交通大学生命科学技术学院副院长、博士生导师 赵立平教授认为:氢气是人体内源性气体,人体内的氢气是肠道菌群某些成员发酵膳食纤维获取能量时,为了平衡氧化还原反应把失去的电子以氢气的形式释放出来而产生的。如果食物结构合理,菌群结构合理的话,每天可以产生超过15 升氢气。氢气溶于水后,是非常好的抗氧化剂,可以自由进出细胞,到达细胞内有超氧自由基的部位就会发生抗氧化反应,清除这些自由基。这应该是氢气发挥其“神奇”生物学效应的基本机制。 第二军医大学潜水医学专家、博士生导师 孙学军教授也通过大量的实验证明(给潜水员呼吸50 个大气压的氢气无毒副作用)氢气从来就是人体内存在的一种,所以使用氢气治疗疾病具有安全性的一个重要前提,可能颠覆了中医讲的《是药三分毒》的说法。 氦氧潜水可以有效解决空气潜水的氮麻醉问题,使潜水在深度上取得突破。但是,随着潜水深度增加,气体密度增大,呼吸阻力对潜水员仍然会产生影响,特别是氦几乎没有麻醉作用,大深度潜水时容易产生HPNS,而且获得氦较困难,价格昂贵,这些因素均限制了氦氧潜水的广泛应用。因此,迫切需要寻找新的气体代替氦作为大深度潜水用呼吸气体。实际上,在混合气潜水研究的早期阶段,因为制备氦的障碍,氢几乎与氦同时被用于潜水和高气压作业的研究。 以人工配制氢氧混合气(hydrox)或氢氦氧三元混合气(hydreliox)作为呼吸气体的潜水,一般称为氢氧潜水。与氦氧潜水一样,氢氧潜水也属于混合气潜水。氢氧潜水是现代深潜水技术发展的热点之一。氢氧潜水包括氢氧混合气常规潜水和氢氧混合气饱和潜水,其中,氢氧混合气饱和潜水是目前的主要发展方向 5.管道输送氢气采取哪些安全措施 1、氢气属于易燃易爆介质,按可燃气体的火灾危险性分类属于甲类。 2、有氢气介质的管道按SH3501-2001《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》中相应要求进行施工与验收。3、所有输送易燃易爆介质以及输送易产生静电介质的管道,均应采用可靠的静电接地保护措施。 并应是一个连续电路, 和接地装置相连接。 管线法兰处需设跨接。 安装单元必须按照化工企业静电接地设计规程(HG/T20675-90)。4、氢气管道均需静电接地;管线法兰处需设跨接。 安装单位必须按照《化工企业静电接地设计规程》(HG/T20675-90)执行。5、按《 石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》和《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97的规定,本项目需进行无损探伤的管道探伤。 氢气管道按20%探伤;6、氢气介质工艺管道必须进行管道系统气体泄漏性试验(气密试验)。泄漏性试验,应在吹扫试验结束后进行,介质为空气。 6.气瓶安全防范氧气瓶、乙炔气瓶、氢气瓶和氩气瓶的安全防范措施都是 从管理制度、日常操作(包括罐装、运输、装卸、存储、使用)、日常维护等几个环节去加强控制,防止泄漏、超压、碰撞或高热引起物理或化学性爆炸。 具体的说来,因日常罐装工作由供应商负责完成,这方面的规定或要求由他们按照国家标准来执行;与我们日常生产或检修直接相关的则主要的厂内运输、装卸、存储或使用的问题。 这方面需要从以下几个方面来加强控制。 从运输和装卸方面看,禁止以抛掷方式卸货,禁止用捆绑吊运的方式卸货或转运,禁止以滚踏方式转运气瓶,禁止用电磁起重设备吊运气瓶,气瓶转运或装卸现场严禁火源等。 从存储和收发方面看,未经检验或检验失效的气瓶不得入库,漏气、缺安全帽或阀体有缺陷的气瓶不得入库,来路不明或无检验标识的气瓶不得入库。 另外,氧气(包括所有的可燃气瓶)、乙炔(包括所有的压力气瓶)必须单独存放,不允许混存混放,以防气体混合引起化学性爆炸。 从使用的角度看,氧气与乙炔之间应保持必要的安全距离(这个距离至少不小于5米),氧气或乙炔瓶与明火或高温热源之间也应保持必要的安全距离(这个距离至少不小于10米),不允许将氧气瓶或乙炔瓶(包括其它储压气瓶)放在阳光下曝晒,为使用者提供防回火装置,禁止使用者使用无效的表具,禁止使用者在割炬或焊炬的尾部对乙炔气管进行捆扎式固定(第一,不便于使用前的检查测试;第二,一旦发生回火情况时极易引起乙炔瓶爆炸的事故——因为氧气瓶的压力高、乙炔瓶的压力低,并且氧气与乙炔的使用比例通常都会大于3:1甚至更高)等。 另外还有一点最重要,那就是操作人员必须经过专业培训并经考试合格、取得了操作许可证后才能上岗。这个关口不把住,操作人员缺乏必要的安全操作知识,盲目蛮干,想不出事都难! 更具体的东西,国家安全局特种作业人员培训教材中都有,您可以看看。

燃烧法:将氢气燃烧后,观察颜色为淡蓝色,并在上侧放置一个烧杯看是否有水珠生成,有则为氢气。还原法:在试管中加少许黑色CuO(氧化铜),加热通入氢气,氧化铜会变为紫红色金属。燃烧后将气体通入无水硫酸铜,如果变蓝,可以判定为氢气。燃爆法:将氢气收集在试管中,用拇指堵住试管口。管口向下靠近酒精灯火焰,松开拇指,此时会听到爆鸣声。氢气纯净状态会听到轻微响声。

在空气中燃烧火焰呈浅蓝色,有爆鸣声,生成物只有水。

氢气,无色、无味气体,具有还原性。

氢气是一种极易燃的气体,燃点只有574℃,在空气中的体积分数为4%至75%时都能燃烧。氢气燃烧的焓变为−286 kJ/mol。

氢气占4.1%至74.8%的浓度时与空气混合,或占18.3%至59激下易引爆。氢气的着火点为500 °C。纯净的氢气与氧气的混合物燃烧时放出紫外线。

因为氢气比空气轻,所以氢气的火焰倾向于快速上升,故其造成的危害小于碳氢化合物燃烧的危害。氢气与所有的氧化性元素单质反应。氢气在常温下可自发的和氯气(需要光照)反应 ,氢气和氟气在冷暗处混合就可爆炸,生成具有潜在危险性的酸氯化氢或氟化氢。

在带尖嘴的导管口点燃纯净的氢气,观察火焰的颜色。然后在火焰上方罩一个冷而干燥的烧杯,过一会儿,我们可以看到,纯净的氢气在空气里安静地燃烧,产生淡蓝色的火焰(氢气在玻璃导管口燃烧时,火焰常略带黄色)。用烧杯罩在火焰的上方时,烧杯壁上有水珠生成,接触烧杯的手能感到发烫。

氢气在空气里燃烧,实际上是氢气跟空气里的氧气发生了化合反应,生成了水并放出大量的热。

扩展资料

氢气为一种无色、无嗅、无毒、易燃易爆的气体,和氟气、氯气、氧气、一氧化碳以及空气混合均有爆炸的危险,其中,氢气与氟气的混合物在低温和黑暗环境就能发生自发性爆炸,与氯气的混合体积比为1:1时,在光照下也可爆炸。

氢气由于无色无味,燃烧时火焰是透明的,因此其存在不易被感官发现,在许多情况下向氢气中加入有臭味的乙硫醇,以便使嗅觉察觉,并可同时赋予火焰以颜色。

氢气虽无毒,在生理上对人体是惰性的,但若空气中氢气含量增高,将引起缺氧性窒息。与所有低温液体一样,直接接触液氢将引起冻伤。液氢外溢并突然大面积蒸发还会造成环境缺氧,并有可能和空气一起形成爆炸混合物,引发燃烧爆炸事故。

与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热或明火即会发生爆炸。气体比空气轻,在室内使用和储存时,漏气上升滞留屋顶不易排出,遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。

氢气因为是易燃压缩气体,故应储存于阴凉、通风的仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素(氟气、氯气、溴)、氧化剂等分开存放。切忌混储混运。

储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型,开关设在仓外,配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备工具。验收时要注意品名,注意验瓶日期,先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。

参考资料来源:百度百科-氢气

参考资料来源:百度百科-常见的气体检验

氮氢检漏仪与氦质谱检漏仪均属于示踪气体检漏仪,氮氢检漏仪使用95%的氮气加5%的氢气,氦质谱检漏仪使用的是氦气,众所周知,氢和氦是自然界中二种分子量最小的物质,氢很活泼,氦是惰性气体。氮氢检漏仪是通过测试氮氢混合气中的氢气泄漏量来测试泄漏的大小,氦质谱检漏仪是通过测试氦气的泄漏来测试泄漏的大小。这两种方法均是属于较高精度的微泄漏检测方法。在很多高品质要求的产品和系统完成生产和组装后,均需要采用示踪气体进行检漏才能确保高标准的气密性,微漏不被放过。以前传统方法是采用氦检,但是使用的氦气完全依赖美国进口,价格昂贵,每瓶要2000元,且未来还要不断上涨,氦检仪器和回收装置投入亦非常高,所以很多制造商选择放弃此项检测,即使买来也不会日常使用,只是装个门面,客户来时展示下,平时日常生产不会每天使用,也用不起,给产品质量留下极大的隐患。鉴于此,国际上在数年前开发了氮氢检漏方案。实施时将成本很低的氮氢混合气体(出于安全和市场采用具有国际论证的安全不可燃气体5%氮气+5%氢气的混合比例)充入被检工件,检漏仪以氢气为示踪气体,氢气逃逸性很高,不像氦气粘滞性很强,更容易扩散被检测到,所以这种方式可以检测出极微小的漏点。经过多年的实践应用,氮氢检漏已经发展成为一种很成熟的漏点查找解决方案,被广泛应用于包括空调制冷/汽车行业/化工环保/暖通热泵等各行各业。该方法检漏精度高于吸枪式氦质谱检漏仪,可达到10*-8parm3/s,使用方法和吸枪式氦质谱检漏仪相同,只需将氮氢混合气充入待检工件,用探头沿着焊缝和接头扫描即可,当泄漏超过设定的泄漏报警阈值,1秒钟仪器即会声光报警,同时屏幕上数字显示具体泄漏值,非常轻松和方便!超钜科技自成立以来,就把探索和处理超越人类感知作为自身的使命,核心团队由各行业的大学教授组成,多年承担国家及省部级科技项目,在痕量检测分析领域具有业内领先的技术和应用积累,本着为帮助用户创造更大价值的一颗初心,紧跟国际市场隆重推出ATH-3000系列氮氢检漏仪,在中国最早进入市场应用,经过十年的各行业用户使用场景的考验和历练,已为各行各业大中小型企业定制了适合的微小泄漏快速无损检测方案,在提高产品品质的同时,为用户每年多创造了数十万到数百万的利润。 不忘初心,方得始终,中国制造,砥砺前行!在民族复兴的道路上,所有的风风雨雨都会化作前进道路上的道道彩虹,激励你我他,携手共并进!

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手性分子在药物研究中的应用论文

手性分子是指与镜像不相同,不能互相重合,但是具有一定构型的分子。 它们在现代化学中可以被利用起来研究关于手性的一些实验,是风险的。

2001年,诺贝尔化学奖授予三位用手性催化剂生产手性药物的化学家。用他们的合成方法,可以只得到一种或者主要只得到一种手性分子,不得到或者基本上不得到它的手性异构分子,这种独特的合成方法称为手性合成。据长期从事药物合成研究的张礼和解释,两个分子的结构从平面上看一模一样,但在空间上会完全不同,它们构成了实物和镜像的关系,和人照镜子一样,也可以比作左右手的关系,所以叫手性分子。手性催化剂只催化或者主要催化一种手性分子的合成,可以比喻成握手——手性催化剂像迎宾的主人伸出右手,被催化合成的分子像客人,总是要伸出右手去握手一样。手性合成可为药物生产带来巨大经济效益。

手性分子是指具有一定构型或构型的分子,该构型或构型与其镜像不同,并且不能彼此重叠。卡恩等。提出使用“手性”来表达旋光性分子与镜像阴影不能重叠的三维图像之间的关系。手性等于左手和右手之间的关系,并且不能彼此重叠。所有手性分子均具有光学活性,并且所有旋光性化合物分子均为手性分子。

手性分子就是分子结构镜面对称的但又不能完全重合的分子,它可用于制药、香精和甜味剂等化学产业,但制药时一定要注意,因为制作不当,会导致胎儿的生理畸形。

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