Produits chimiques

Propriétés physiques et chimiques:

(1) Point de fusion (° C): - 2

(2) Point d’ébullition (° C): 158 (pas d’eau)

(3) Densité relative (eau = 1) : 1,46

(4) Densité relative (air = 1) : pas de matériau

(5) Solubilité: dissous dans l’eau, l’alcool, l’éther, insoluble dans le benzène, l’éther de pétrole

(6) Stabilité: instable, à l’abri de la lumière

(7) Prévenir les conditions de toucher (tabou): acide fort, alcali fort, chlorure d’acyle, alcool, amine, matériaux inflammables ou combustibles.
Propriétés physiques et chimiques:

(1) Point de fusion (° C): - 2

(2) Point d’ébullition (° C): 158 (pas d’eau)

(3) Densité relative (eau = 1) : 1,46

(4) Densité relative (air = 1) : pas de matériau

(5) Solubilité: dissous dans l’eau, l’alcool, l’éther, insoluble dans le benzène, l’éther de pétrole

(6) Stabilité: instable, à l’abri de la lumière

(7) Prévenir les conditions de toucher (tabou): acide fort, alcali fort, chlorure d’acyle, alcool, amine, matériaux inflammables ou combustibles.
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La vitesse de transport de l’acide lactique est affectée par une série de facteurs, et comprend un monocarboxy-dient, la concentration de lactate déshydrogénase et la forme isomère, et la capacité oxydative arrangée. Généralement, la concentration d’acide lactique dans le sang est de 1-2 mmol / L pendant le non-exercice, et peut atteindre 20 mmol / L pendant un exercice intense.
La vitesse de transport de l’acide lactique est affectée par une série de facteurs, et comprend un monocarboxy-dient, la concentration de lactate déshydrogénase et la forme isomère, et la capacité oxydative arrangée. Généralement, la concentration d’acide lactique dans le sang est de 1-2 mmol / L pendant le non-exercice, et peut atteindre 20 mmol / L pendant un exercice intense.
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D’une manière générale, lorsque l’énergie de l’arrangement ne peut pas être satisfaite de la respiration d’oxygène, il est prévu que l’oxygène qui ne peut pas être obtenu peut ne pas satisfaire le traitement rapide de l’oxygène, la concentration d’acide lactique augmentera. Dans ce cas, l’acétone déshydrogénase ne peut pas être convertie en acétyl coenzyme a, démarrage du pyruvate. Dans ce cas, si la lactate déshydrogénase ne réduit pas la réduction de l’acide pyruvique sous forme d’acide lactique, la composition du triphosphate est inhibée.
D’une manière générale, lorsque l’énergie de l’arrangement ne peut pas être satisfaite de la respiration d’oxygène, il est prévu que l’oxygène qui ne peut pas être obtenu peut ne pas satisfaire le traitement rapide de l’oxygène, la concentration d’acide lactique augmentera. Dans ce cas, l’acétone déshydrogénase ne peut pas être convertie en acétyl coenzyme a, démarrage du pyruvate. Dans ce cas, si la lactate déshydrogénase ne réduit pas la réduction de l’acide pyruvique sous forme d’acide lactique, la composition du triphosphate est inhibée.
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La lactate déshydrogénase est convertie en acide lactique gauche pendant le processus de fermentation. Les acides lactiques sont constamment présents dans le métabolisme général et le mouvement, mais leur concentration n’augmente généralement pas. Seulement dans l’acide lactique se produit, l’acide lactique ne peut pas être transporté à temps pour augmenter. La vitesse de transport de l’acide lactique est affectée par une série de facteurs, et comprend un monocarboxy-dient, la concentration de lactate déshydrogénase et la forme isomère, et la capacité oxydative arrangée. Généralement, la concentration d’acide lactique dans le sang est de 1-2 mmol / L pendant le non-exercice, et peut atteindre 20 mmol / L pendant un exercice intense.
La lactate déshydrogénase est convertie en acide lactique gauche pendant le processus de fermentation. Les acides lactiques sont constamment présents dans le métabolisme général et le mouvement, mais leur concentration n’augmente généralement pas. Seulement dans l’acide lactique se produit, l’acide lactique ne peut pas être transporté à temps pour augmenter. La vitesse de transport de l’acide lactique est affectée par une série de facteurs, et comprend un monocarboxy-dient, la concentration de lactate déshydrogénase et la forme isomère, et la capacité oxydative arrangée. Généralement, la concentration d’acide lactique dans le sang est de 1-2 mmol / L pendant le non-exercice, et peut atteindre 20 mmol / L pendant un exercice intense.
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Fonction de dissolution: soluble dans l’eau et certains solvants, tels que l’éthanol / eau, le propanol / eau dans des proportions appropriées. La solution aqueuse a une activité de surface. Haute transparence et fonction stable. Différents produits standard ont des températures de gel différentes et la solubilité change avec la viscosité. Plus la viscosité est faible, plus la solubilité est grande. Différentes normes de HPMC ont des fonctions différentes. La dissolution du HPMC dans l’eau n’est pas affectée par le pH.
Fonction de dissolution: soluble dans l’eau et certains solvants, tels que l’éthanol / eau, le propanol / eau dans des proportions appropriées. La solution aqueuse a une activité de surface. Haute transparence et fonction stable. Différents produits standard ont des températures de gel différentes et la solubilité change avec la viscosité. Plus la viscosité est faible, plus la solubilité est grande. Différentes normes de HPMC ont des fonctions différentes. La dissolution du HPMC dans l’eau n’est pas affectée par le pH.
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Apparence et propriétés: poudre fibreuse ou granuleuse blanche ou presque blanche

Densité: 1.39 g/cm3

Solubilité: presque insoluble dans l’éthanol absolu, l’éther, l’acétone; gonflement dans l’eau froide en une solution colloïdale claire ou légèrement sale

Stabilité: Le solide est inflammable et incompatible avec les oxydants forts.
Apparence et propriétés: poudre fibreuse ou granuleuse blanche ou presque blanche

Densité: 1.39 g/cm3

Solubilité: presque insoluble dans l’éthanol absolu, l’éther, l’acétone; gonflement dans l’eau froide en une solution colloïdale claire ou légèrement sale

Stabilité: Le solide est inflammable et incompatible avec les oxydants forts.
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L’hydroxyde de potassium est fortement alcalin et corrosif, et ses propriétés sont similaires à celles de l’hydroxyde de sodium, qui peut causer des brûlures. Il peut absorber l’eau et se dissoudre dans l’air, et absorber le dioxyde de carbone pour devenir progressivement du carbonate de potassium. Le pH de la solution de 0,1 mol/L est de 13,5.
L’hydroxyde de potassium est fortement alcalin et corrosif, et ses propriétés sont similaires à celles de l’hydroxyde de sodium, qui peut causer des brûlures. Il peut absorber l’eau et se dissoudre dans l’air, et absorber le dioxyde de carbone pour devenir progressivement du carbonate de potassium. Le pH de la solution de 0,1 mol/L est de 13,5.
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Les cristaux obliques blancs, les produits industriels sont des morceaux ou des tiges blancs ou gris clair. Facilement soluble dans l’eau, émet beaucoup de chaleur de dissolution lorsqu’il est dissous, soluble dans l’éthanol, légèrement soluble dans l’éther. Il est déliquescent et a une forte absorption d’eau.

L’hydroxyde de potassium est fortement alcalin et corrosif, et ses propriétés sont similaires à celles de l’hydroxyde de sodium, qui peut causer des brûlures. Il peut absorber l’eau et se dissoudre dans l’air, et absorber le dioxyde de carbone pour devenir progressivement du carbonate de potassium. Le pH de la solution de 0,1 mol/L est de 13,5.
Les cristaux obliques blancs, les produits industriels sont des morceaux ou des tiges blancs ou gris clair. Facilement soluble dans l’eau, émet beaucoup de chaleur de dissolution lorsqu’il est dissous, soluble dans l’éthanol, légèrement soluble dans l’éther. Il est déliquescent et a une forte absorption d’eau.

L’hydroxyde de potassium est fortement alcalin et corrosif, et ses propriétés sont similaires à celles de l’hydroxyde de sodium, qui peut causer des brûlures. Il peut absorber l’eau et se dissoudre dans l’air, et absorber le dioxyde de carbone pour devenir progressivement du carbonate de potassium. Le pH de la solution de 0,1 mol/L est de 13,5.
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Solubilité: Insoluble dans l’eau, l’acide et l’alcali, mais soluble dans les solvants organiques tels que l’alcool, l’éther et le benzène. Les méthodes de préparation du biphényle comprennent la méthode de composition chimique de fabrication du biphényle par pyrolyse du benzène et la méthode d’extraction séparée de la fabrication du biphényle à travers diverses fractions de goudron de houille. La fraction massique du biphényle dans le goudron de houille est de 0,20% à 0,40%, et la méthode d’extraction du goudron de houille et la méthode de composition chimique coexistent.
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Propriétés: Cristaux squameux blancs ou légèrement jaunes avec un parfum unique.

Solubilité: Insoluble dans l’eau, l’acide et l’alcali, mais soluble dans les solvants organiques tels que l’alcool, l’éther et le benzène.
Propriétés: Cristaux squameux blancs ou légèrement jaunes avec un parfum unique.

Solubilité: Insoluble dans l’eau, l’acide et l’alcali, mais soluble dans les solvants organiques tels que l’alcool, l’éther et le benzène.
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Le biphényle se trouve dans le goudron de houille, le pétrole brut et le gaz naturel. Les méthodes de préparation du biphényle comprennent la méthode de composition chimique de fabrication du biphényle par pyrolyse du benzène et la méthode d’extraction séparée de la fabrication du biphényle à travers diverses fractions de goudron de houille. La fraction massique du biphényle dans le goudron de houille est de 0,20% à 0,40%, et la méthode d’extraction du goudron de houille et la méthode de composition chimique coexistent.
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En fait, tout type d’antioxydant ne peut pas répondre pleinement à ces conditions. Par conséquent, dans l’application réelle, il est souvent basé sur la variété, l’utilisation et la méthode de traitement des plastiques techniques, en utilisant les forces de divers additifs et en coopérant pour produire des effets synergiques.
En fait, tout type d’antioxydant ne peut pas répondre pleinement à ces conditions. Par conséquent, dans l’application réelle, il est souvent basé sur la variété, l’utilisation et la méthode de traitement des plastiques techniques, en utilisant les forces de divers additifs et en coopérant pour produire des effets synergiques.
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(3) Densité relative (eau = 1) : 1,46

(4) Densité relative (air = 1) : pas de matériau

(5) Solubilité: dissous dans l’eau, l’alcool, l’éther, insoluble dans le benzène, l’éther de pétrole

(6) Stabilité: instable, à l’abri de la lumière

(7) Prévenir les conditions de toucher (tabou): acide fort, alcali fort, chlorure d’acyle, alcool, amine, matériaux inflammables ou combustibles.
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La vitesse de transport de l’acide lactique est affectée par une série de facteurs, et comprend un monocarboxy-dient, la concentration de lactate déshydrogénase et la forme isomère, et la capacité oxydative arrangée. Généralement, la concentration d’acide lactique dans le sang est de 1-2 mmol / L pendant le non-exercice, et peut atteindre 20 mmol / L pendant un exercice intense.
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D’une manière générale, lorsque l’énergie de l’arrangement ne peut pas être satisfaite de la respiration d’oxygène, il est prévu que l’oxygène qui ne peut pas être obtenu peut ne pas satisfaire le traitement rapide de l’oxygène, la concentration d’acide lactique augmentera. Dans ce cas, l’acétone déshydrogénase ne peut pas être convertie en acétyl coenzyme a, démarrage du pyruvate. Dans ce cas, si la lactate déshydrogénase ne réduit pas la réduction de l’acide pyruvique sous forme d’acide lactique, la composition du triphosphate est inhibée.
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La lactate déshydrogénase est convertie en acide lactique gauche pendant le processus de fermentation. Les acides lactiques sont constamment présents dans le métabolisme général et le mouvement, mais leur concentration n’augmente généralement pas. Seulement dans l’acide lactique se produit, l’acide lactique ne peut pas être transporté à temps pour augmenter. La vitesse de transport de l’acide lactique est affectée par une série de facteurs, et comprend un monocarboxy-dient, la concentration de lactate déshydrogénase et la forme isomère, et la capacité oxydative arrangée. Généralement, la concentration d’acide lactique dans le sang est de 1-2 mmol / L pendant le non-exercice, et peut atteindre 20 mmol / L pendant un exercice intense.
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Densité: 1.39 g/cm3

Solubilité: presque insoluble dans l’éthanol absolu, l’éther, l’acétone; gonflement dans l’eau froide en une solution colloïdale claire ou légèrement sale

Stabilité: Le solide est inflammable et incompatible avec les oxydants forts.
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L’hydroxyde de potassium est fortement alcalin et corrosif, et ses propriétés sont similaires à celles de l’hydroxyde de sodium, qui peut causer des brûlures. Il peut absorber l’eau et se dissoudre dans l’air, et absorber le dioxyde de carbone pour devenir progressivement du carbonate de potassium. Le pH de la solution de 0,1 mol/L est de 13,5.
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