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红外探测材料
2014-03-14 10:58:34
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光电材料包括红外材料、激光材料等,而红外材料主要是红外探测材料和红外透波材料。2,5-二氯噻吩-3,4-二甲酸酐用以制备聚噻吩类光电材料。
红外探测材料
硫化铅、锑化铟、锗掺杂(金、汞)、碲锡铅、碲镉汞、硫酸三甘酞、钽酸锂、锗酸铅、氧化镁等一系列材料都可以包括进红外探测材料,目前军用红外光电系统采用的主要红外探测材料是锑化铟和碲镉汞,特别是碲镉汞(Hg-Cd-Te)材料,是先进比较成熟而且得到各国主要发展的光电材料。
碲镉汞可以用于近红外、中红外、到远红外很宽的波长范围,还能具有在光电导、光伏特及光磁电等工作方式下工作的优点,但这种材料化学也有缺点,首先稳定性比较差,其次难以制成大尺寸单晶体,而且大面积均匀性也比较差。碲镉汞现在已经进入了薄膜材料研发、制造和应用的阶段。
为了基本克服碲镉汞的主要缺点,现在国际上也在积极探索新的技术:
使用各种薄膜外延技术来制备大尺寸晶片;
另外寻找或研制新的高性能红外材料来取代碲镉汞(Hg-Cd-Te);
继续研究并实验具有芯片上处理能力的GgCdTe单片薄膜、InAs/GaSb超晶格和SiGe(肖特基势垒器件),此三种材料是现今红外探测材料的发展热点和趋势。
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化学词典为您介绍核糖的简介、核糖的物理化学性质以及核糖的相关类别。糖是一种单糖,分子式C4H9O4CHO,英文名称:ribose,核糖是核糖核酸的组成成分,主要存在于细胞质中。核糖是一种五碳醛糖,一般常见的型态为D-核糖。是RNA的组成物之一,也是ATP及NADH等生化代谢所需分子的原料。
核糖的简介
D-核糖和D-2-脱氧核糖是核酸中的碳水化合物组分,以呋喃糖型广泛存在于植物和动物细胞中。D-核糖也是多种维生素、辅酶以及某些抗生素,如新霉素A、B和巴龙霉素的成分它属于还原糖。
D-核糖为片状结晶;熔点87℃;在水溶液中它是呋喃糖和直链糖的平衡混合物。核糖是核糖核酸分子的一个组成部分,是生命现象中非常重要的一种糖。
它是一种戊醛糖,分子式C5H10O5,是在细胞中发现的,是细胞核的重要组成部分,是人类生命活动中不可缺少的物质。它具有醛糖的通性(参看葡萄糖的性质)、它是核糖核酸(RNA)的重要组成部分。
另一种重要的核糖是脱氧核糖,分子式C5H10O4,是分子中氢原子数和氧原子数不符合2∶1的一种戊醛糖,它是脱氧核糖核酸(DNA)的重要组成部分。
核糖的物理化学性质
核糖,一种单糖,自然界中最重要的一种戊糖,主要以D型形式存在,是核糖核酸(RNA)的主要组分,并出现在许多核苷和核苷酸以及其衍生物中。
D-核糖和D-2-脱氧核糖是核酸中的碳水化合物组分,以呋喃糖型广泛存在于植物和动物细胞中。D-核糖也是多种维生素、辅酶以及某些抗生素,如新霉素A、B和巴龙霉素的成分。
D-核糖为片状结晶;在水溶液中它是呋喃糖和直链糖的平衡混合物,呈现复杂的变旋光作用。它不能为通常的酵母发酵。
核糖的的相关类别
D-核糖和D-2-脱氧核糖是核酸中的碳水化合物组分,以呋喃糖型广泛存在于植物和动物细胞中。D-核糖也是多种维生素、辅酶以及某些抗生素,如新霉素A、B和巴龙霉素的成分它属于还原糖。D-核糖为片状结晶;熔点87℃;在水溶液中它是呋喃糖和直链糖的平衡混合物。核糖是核糖核酸分子的一个组成部分,是生命现象中非常重要的一种糖。它是一种戊醛糖[1],分子式C5H10O5,是在细胞中发现的,是细胞核的重要组成部分,是人类生命活动中不可缺少的物质。它具有醛糖的通性(参看葡萄糖的性质)、它是核糖核酸(RNA)的重要组成部分。另一种重要的核糖是脱氧核糖,分子式C5H10O4,是分子中氢原子数和氧原子数不符合2∶1的一种戊醛糖,它是脱氧核糖核酸(DNA)的重要组成部分。
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化学词典为您介绍萘丁美酮的适应症、萘丁美酮的药理作用、萘丁美酮的药物相互作用以及萘丁美酮的禁忌。萘丁美酮是一种非酸性、非离子性前体药物,口服吸收后,经肝脏转化为主要活性产物6-甲氧基-2-萘乙酸(6-MNA),该活性代谢物通过抑制前列腺素合成而具有抗炎、镇痛和解热作用。
萘丁美酮的适应症
1、各种急﹑慢性炎性关节炎﹑类风湿性关节炎﹑强直性脊椎炎﹑骨关节炎﹑痛风性关节炎﹑银屑病关节炎﹑反应性关节炎﹑赖特综合症﹑风湿性关节炎以及其他关节炎或关节痛。
2、软组织风湿病;包括肩周炎﹑颈肩综合症﹑网球肘﹑纤维肌痛症﹑腰肌劳损﹑腰椎间盘脱出﹑肌腱炎﹑腱鞘炎和滑囊炎等。
3、运动性软组织损伤﹑扭伤和挫伤等。
4、其他如手术后疼痛﹑外伤后疼痛﹑牙痛﹑拔牙后痛﹑痛经等。
萘丁美酮的药理作用
本品为非酸性非甾体抗炎药,在肝脏内被迅速代谢为6-甲氧基-2-萘乙酸(6-MNA)而起解热、镇痛、抗炎作用。
抗炎镇痛解热的作用与蔡丁美酮的活性代谢产物抑制了炎症组织中的前列腺素合成有关。
胃粘膜影响小:本品是一种非酸性、非离子性前体药物,在吸收过程中对胃黏膜无明显的局部直接影响;同时本品对胃粘膜生理性环氧合酶的抑制作用较小。因此本品引起的胃肠粘膜糜烂和出血的发生率较低。
对出血和凝血无影响:本品对健康志愿者的血标本,在体外进行诱导的血小板聚集作用无影响。对出血时间、凝血试验均无显著改变。
萘丁美酮的药物相互作用
和氢氧化铝凝胶、阿司匹林或对乙酰氨基酚并用不影响本品的吸收率。但通常不主张同时用两种或多种非甾体抗炎药。
在健康志愿者中本品与抗凝剂华法林之间无相互作用。但尚无在病人中合并应用这两种药物资料。
本品与乙酰类抗惊厥药及磺脲类降血糖药并用时应适当减少剂量。
药物过量当过量出现中毒症状时,及时洗胃或催吐,给予60g以上活性炭口服,以吸附消化道内残存药物,并给予适当的对症和支持疗法。
萘丁美酮的使用禁忌
1.已知对本品过敏的患者。2.服用阿司匹林或其他非?体类抗炎药后诱发哮喘、荨麻疹或过敏反应的患者。3.禁用于冠状动脉搭桥手术(CABG)围手术期疼痛的治疗。4.有应用非?体抗炎药后发生胃肠道出血或穿孔病史的患者。5.有活动性消化道溃疡/出血,或者既往曾复发溃疡/出血的患者。6.重度心力衰竭患者。
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化学词典为您介绍离子色谱仪的简介、离子色谱仪的工作原理以及离子色谱仪的分类。离子色谱是高效液相色谱的一种,故又称高效离子色谱(HPIC)或现代离子色谱,其有别于传统离子交换色谱柱色谱的主要是树脂具有很高的交联度和较低的交换容量,进样体积很小,用柱塞泵输送淋洗液通常对淋出液进行在线自动连续电导检测。
离子色谱仪的基本内容
离子色谱仪所使用的分离原理是基于离子交换树脂上可离解的离子与流动相中具有相同电荷的溶质离子之间进行的可逆交换和分析物溶质对交换剂亲和力的差别而被分离。适用于亲水性阴、阳离子的分离。
经常检测的常见离子有:
阴离子:F-,Cl-,Br-,NO2-,PO43-,NO3-,SO42-,甲酸,乙酸,草酸等。
阳离子:Li+,Na+,NH4+,K+,Ca2+,Mg2+,Cu2+,Zn2+,Fe2+,Fe3+等。
离子色谱仪分离测定常见的阴离子是它的专长,一针样品打进去,约在20分钟以内就可得到7个常见离子的测定结果,这是其他分析手段所无法达到的,关于阳离子的测定离子色谱法与AAS和ICP法相比则未显示出优越性。
离子色谱仪的工作原理
高压输液泵将流动相以稳定的流速(或压力)输送至分析体系,在色谱柱之前通过进样器将样品导入,流动相将样品带入色谱柱,在色谱柱中各组分被分离,并依次随流动相流至检测器。抑制型离子色谱则在电导检测器之前增加一个抑制系统,即用另一个高压输液泵将再生液输送到抑制器。在抑制器中,流动相背景电导被降低,然后将流动出物导入电导池,检测到的信号送至数据处理系统记录、处理或保存。非抑制型离子色谱仪不用抑制器和输送再生液的高压泵,因此仪器结构相对比较简单,价格也相对比较便宜。
离子色谱仪的分类
1、子色谱分离
离子色谱分离主要是应用离子交换的原理,采用低交换容量的离子交换树脂来分离离子,它在离子色谱中应用最广泛,其主要填料类型为有机离子交换树脂。
2、子对色谱
离子对色谱的固定相为疏水型的中性填料,用于阴离子分离的对离子是烷基胺类,如氢氧化四丁基铵、氢氧化十六烷基三甲烷等。用于阳离子分离的对离子是烷基磺酸类,如己烷磺酸钠、庚烷磺酸钠等。
3、子排斥色谱
离子排斥色谱,主要根据Donnon膜排斥效应:电离组分受排斥不被保存,而弱酸则有一定保存的原理制成。离子排斥色谱主要用于分离有机酸以及无机含氧酸根,如硼酸根、碳酸根和硫酸根、有机酸等。
4、子色谱的应用
无机阴离子的检测;无机阳离子的检测和有机阴离子和阳离子分析,主要包括生物胺,有机酸和糖类分析。
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