乙醇提取蒜液。大蒜头去皮、切片,乙醇浸泡、分离出乙醇蒜液,作为超临界CO2萃取的原料。乙醇蒜液含2~2mg大蒜素/ml。超临界CO2提纯大蒜素。
大蒜(Allium sativum)为单子叶植物百合属植物蒜的鳞茎,含有一些特殊的具有生物活性的物质,如硫化合物(蒜氨酸、蒜油、蒜素、阿霍烯等)、微量元素(高含量的锗、硒、磷、镁等)、超氧化物歧化酶(SOD) 等,使大蒜具有广泛的药效[3]。
大蒜播种方法有两种:一种是插种,即将种瓣插入土中,播后覆土,踏实;二是开沟播种,即用锄头开一浅沟,将种瓣点播土中。开好一条沟后,同时开出的土覆在前一行种瓣上。播后覆土厚度2厘米左右,用脚轻度踏实,浇透水。为防止干旱,可在土上覆盖二层稻草或其它保湿材料。
通常所说的大蒜素,包括大蒜辣素和大蒜新素(即二烯丙基硫代磺酸酯)。大蒜辣素是一种不稳定的无色液体,加热或自然放置很易被破坏,具有强烈辛辣气味。大蒜新素化学性质比较稳定,其水溶液经100℃灭菌30分钟,效力尚能保存90%以上。
1、无色透明液体,有特殊气味,有水份存在时不稳定,在空气中逐渐分解出氧化硅,与有机溶剂任意比混溶,不溶于水。
2、外观与性状:无色液体,有特殊气味,易水解。
3、四甲氧基硅烷是一种无色透明的液体,带有独特的气味。然而,值得注意的是,这种化合物在含有水分时并不稳定,它会在空气中逐渐分解生成氧化硅。它具有广泛的溶解性,能与各种有机溶剂以任意比例混溶,但不容于水。在密度方面,20℃时,它的比重为0232±0.002,显示出相对较高的密度。
无色透明液体,有特殊气味,有水份存在时不稳定,在空气中逐渐分解出氧化硅,与有机溶剂任意比混溶,不溶于水。
四甲氧基硅烷是一种无色透明的液体,带有独特的气味。然而,值得注意的是,这种化合物在含有水分时并不稳定,它会在空气中逐渐分解生成氧化硅。它具有广泛的溶解性,能与各种有机溶剂以任意比例混溶,但不容于水。在密度方面,20℃时,它的比重为0232±0.002,显示出相对较高的密度。
乙烯基三(β-甲氧基乙氧基)硅烷是一种无色透明的液体,具备广泛的溶解性。它能够在多种有机溶剂中轻松溶解,这得益于其结构中β-甲氧基乙氧基部分的醚型特性,赋予了它优异的水溶性。在外观上,该产品呈现出清澈透明的特性,便于观察。其纯度高,含量达到了至少90%,保证了产品的质量和稳定性。
-甲氧基-2-丙醇在NH2/SiO2上合成的推测机理见线图1。第一步在甲醇和氨基官能团之间形成H-键。在第二步中,由于PO上CH3-官能团的空间位阻效应,甲醇上的O原子进攻C(1) 位点 ,质子吸附在催化剂的碱性位点上,然后C(1)–O键断裂夺取质子形成 1-甲氧基-2-丙醇。
A-171是一种有机硅烷偶联剂,也称为Silane coupling agent A-171,其化学名称为乙烯基三甲氧基硅烷(vinyltrimethoxysilane),分子式为CH2=CHSi(OCH3)3,分子量为1424克/摩尔。它的结构特征是一个乙烯基基团连接三个甲氧基,呈现无色透明液体状态,带有酯类的特殊气味。
四甲基硅烷是爆炸物。可由四氯硅烷或正硅酸乙酯与甲基碘化镁反应来制取。
在毒理学方面,四甲基硅烷具有一定的危险性。在高温、火源或氧化剂存在的情况下,可能发生燃烧甚至爆炸,产生危险。它与强氧化剂反应时,有可能引发剧烈反应,导致容器破裂或爆炸事故。在燃烧或分解过程中,会释放出一氧化碳、二氧化碳和氧化硅等有害气体。
健康危害:吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害。具有刺激性。毒理学资料及环境行为危险特性:遇高热、明火、氧化剂有引起燃烧爆炸的危险。与强氧化剂发生反应,可引起燃烧。若遇高热可发生剧烈分解,引起容器破裂或爆炸事故。燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化硅。
四甲硅烷,又称四甲基硅烷,是一种有机化合物,化学式为C4H12Si,为无色透明液体,不溶于水和冷的浓硫酸,溶于乙醚等多数有机溶剂,主要用作试剂、航空燃料、溶剂、核磁共振试剂。
健康危害侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。健康危害:吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害。具有刺激性。毒理学资料及环境行为危险特性:遇高热、明火、氧化剂有引起燃烧爆炸的危险。与强氧化剂发生反应,可引起燃烧。若遇高热可发生剧烈分解,引起容器破裂或爆炸事故。
四甲基硅烷对环境和人体健康产生一定的影响。首先,其潜在的健康风险主要通过吸入、食用或皮肤接触途径进入体内。这种物质具有刺激性,对呼吸道、消化系统和皮肤可能会造成损害。在毒理学方面,四甲基硅烷具有一定的危险性。在高温、火源或氧化剂存在的情况下,可能发生燃烧甚至爆炸,产生危险。
对健康的影响不容忽视,四甲氧基硅烷对眼睛、皮肤、粘膜和呼吸道具有强烈的刺激作用。长期接触或误吸入,可能导致严重的后果,如角膜进行性坏死和溃疡,甚至可能威胁到视力,引发失明。因此,务必保持高度警惕并采取适当的防护措施。
化学稳定,不被浓硫酸或强碱分解。在紫外线照射下,可氯化成氯甲基三甲基硅烷。四甲基硅烷具有很高的热稳定性,660~720℃下才开始分解。可由四氯硅烷或正硅酸乙酯与甲基碘化镁反应来制取。也可由氯甲烷和硅粉,在铜催化剂存在下反应而制取。在高温下反应然后仔细分馏制得。
由于硅的电负性较低,对四个甲基上的氢原子影响较小,所以在核磁共振谱中能给出较强的信号和一个锐利的吸收峰,而其他一般有机化合物中的质子吸收峰都出现在它的左面。因此,在核磁共振谱中通常把TMS作为化学位移的内标,并把它的化学位移定为零。通常置于密封玻璃管内并贮存于冰箱中。
TMS,四甲基硅烷;四甲基甲硅烷,NMR内标,分子式(CH3)4Si。由于硅的电负性较低,对四个甲基上的氢原子影响较小,所以在核磁共振谱中能给出较强的信号和一个锐利的吸收峰,而其他一般有机化合物中的质子吸收峰都出现在它的左面。
含有tms一类的内标,会对谱峰有干扰。一般来说,加内标有两种TSP,TMS两种,TSP为一种钠盐,适用于水相溶液中,TMS沸点低,一般用于用于氘代有机试剂中。TMS是否加,要看你的实验目的。一般来说,任何氘代试剂都不是100%氘代,那么残余的溶剂峰就可以作为定标的依据。