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自然产物结晶的实用方法是让它从溶液中析出,结晶过程包括:①使含有一种或多种必需化合物的溶液达到饱和状态;②形成晶核;结晶化过程本质上是一种碰撞过程,白色增粘树脂生产厂,分子相互碰撞形成簇晶,即晶核,这种晶核逐渐成长为具有的内部结构和外部形状的结晶。搅动、过饱和度等因素对结晶过程有一定的影响。
一种把晶体溶解在溶剂中,然后再从溶液中再结晶的过程叫做重结物。再结晶可以使不纯物质得到纯化,也可以使混合组分相互分离。重晶化溶剂选择的原则是使目标化合物有适当的溶解度,过大或过小都不适宜。在溶剂中,化合物的溶解性随溶剂的变化有明显的变化,并采用混合溶剂来调节溶解度。该方法可灵活地选择溶剂极性和重结晶温度。
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若样品化合物量足够,可取部分样品在结晶性溶剂中溶解成饱和溶液,然后逐渐加入样品直至不能再溶,即饱和点。样品的饱和度一般随着温度的升高而增加。若样品数量较少,可用混合溶剂法测定。首先将化合物溶解于溶剂1,白色增粘树脂哪家好,然后逐滴加入另一种能与之混溶的溶剂2.化合物在混合溶剂中的溶解性要比单独使用的溶剂1稍差。液体刚开始浑浊(即过饱和度)时,白色增粘树脂多少钱,加入一滴溶剂1使溶液澄清,此时溶液接近饱和。滤除较大的污染物微粒后,通过蒸发或冷却方式使溶液达到过饱和。汽化操作通常是在室温下进行的,可以打开溶液放入空气中或用打孔的铝箔表面覆盖来降低蒸发速度;也可以直接将氮气以缓慢的流速引人溶液表面,加速挥发。
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结晶形态和纯度受温度的直接影响。用酒石酸铁钠为例,当结晶温度低于28 C时,晶化温度低于28 C时,晶化温度为右晶化和左晶化,而晶化温度高于28 C时,形成外消旋混晶。另外,对映异构体单个结晶含有4个结晶水,而非消旋化合物结晶含有1个结晶水。1848年卢斯帕斯图尔就是利用重结晶技术实现酒石酸铵钠的手性分离,成为固态多晶分离手性分离的历史。必须指出的是,这一模式并非。实际上,多晶现象在有机化合物中普遍存在,而且溶液中所得到的有机化合物晶体多晶形态的形成往往受温度的影响。
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有机小分子的溶解度往往随着温度的降低而降低。对晶粒生长速度和生长速率进行控制,即控制冷却速度和过饱和度。降温速率可通过水浴来控制,也可通过观察成核和生长情况来调节快速降温。如果形成微品,说明冷却太快,过多晶核迅速形成,终会产生大量的微晶。所以,延缓结晶生长,防止过多的晶核的形成,有利于大晶的形成,特别是在单晶培养中更要严格控制晶核的数量。
其它减缓溶剂蒸发和冷却的重要方法有:蒸汽扩散法、界面扩散法和热梯度法等。蒸汽扩散法是通过一种的溶剂混合系统实现的,其混合效果比滴加溶剂慢得多。
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石油树脂一般不单独使用,广泛地应用于各种领域,如促进剂、调整剂、改性剂等。石油树脂的主要功能是起到增粘润湿作用。各种类型的石油树脂在功能上具有一定的互通性,但由于原料、工艺等方面的不同,其技术指标也存在一定的差异,因而在各自的应用领域也各有特点。
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原1油树脂是以乙烯装置副产物裂解C5烯烃为原料,经预处理、聚合、闪蒸等工艺制得的热塑性树脂,其相对分子量在300~3000 g之间。本产品不溶于水,易溶于有机溶剂中,具有良好的耐酸、耐碱、耐水、耐化学药品和抗老化等性能。C5石油树脂生产成本低,用途广泛,可作为压敏胶的增粘剂制成块状、粒状。热粘合剂是一种加热熔融而具有流动性的粘合剂,涂在粘合物上,冷却粘合而凝固,属工业粘合剂,应用范围相当广泛,主要有:妇女卫生巾、婴儿纸尿裤等一次性卫生用品;食品、饮料、啤酒纸箱封口箱;木工家具;图书无线装订;标签、胶带;香1烟过滤1嘴棒;服装、粘合衬,以及电缆、汽车、冰箱、制鞋等行业。当使用热熔胶时,必须用增粘剂将其粘接牢固。以往的增粘剂多采用松香或萜烯树脂等天然树脂,但价格昂贵,且来源不稳定。近几年来,以石油树脂为增粘剂逐渐成为主流
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