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發布時間:2021-08-05 09:40  
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目前合成樹脂中常用的兩種作增粘樹脂,即酚醛樹脂和二甲苯樹脂。以烷基酚為例,常用的有叔丁基、叔辛基、壬基i酚和醛縮聚反應得到烷基酚醛樹脂。而二甲苯樹脂是以二甲苯在酸性條件下與甲醛反應而得到的聚合物,其中反應活性高,間二甲苯的結構式也常以間二甲苯為例。苯系物是一種結構復雜的二甲苯樹脂化合物。結果表明,兩種樹脂均具有較高的極性,且苯酚羥基的存在量較大,且存在大量的醚鍵。這些粘合樹脂的化學結構、化學性質各不相同,因而其應用領域也不盡相同。橡塑工業和輪胎工業對粘滯的需求與粘合劑、涂料等行業的要求不一致。
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增粘樹脂作用機理
正如前面所提到的,由于橡膠制品和輪胎工業中增粘樹脂僅提供增工過程中必需的粘滯性,對增粘機理的研究還沒有得到足夠的重視,橡膠制品和輪胎企業對橡膠產品本身的性能的研究更多地受到重視。目前,國內外對增粘樹脂的理論研究主要集中在使用較多的行業,如壓敏膠、熱熔膠等,其中增粘樹脂的用量可達50~70份。因為熱熔膠和壓敏膠都含有橡膠和增粘樹脂,所以這些領域的增粘機理也同樣適用于橡膠行業。
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HCl與水作用生成鹽酸,分解形成H3O 和Cl-。至于蔗糖和乙醇溶于水變成糖水和酒精(或酒水)過程,有人認為它們是物理變化,因為在溶解過程中,這兩種分子內原子的化學鍵和聯結方式都沒有改變,蒸發掉水后仍然可以得到蔗糖和乙醇。有的認為這兩種物質在溶解時,會改變分子間的氫鍵等作用力,在溶液中與水分子有水合作用,應該是化學變化。實質上物質的溶解度、溶解熱、溶液性質、溶液濃度等基本都是化學家在研究。對于混合氣體的過程就是物理變化。
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人類在勞動過程中,并沒有引起大量的原子間化學鍵變化,這屬于物理變化。比如鋸木頭、拉彎彈簧、銼鋼磨粉等等,都不是化學變化,而是物理變化。
化學反應也叫化學反應或化學作用。從以上幾個例子可以看出,化學變化是物質中原子之間的排列方式和化學鍵的變化。把鐵絲銼成粉末,盡管粉末的大小只有0.1毫米,但這個尺度還是比鋼鐵中原子間的距離大了幾十萬倍在一小粒鐵粉中,鐵原子的數目仍然超過萬億個,這些原子的排列方式和化學鍵仍然與鐵絲中的情況一樣,它們的性質是一樣的。
自然產物化學是從分子水平上研究生物體代謝產物及其變化規律的科學,主要研究生物樣品中有機分子的分離純化、物理化學、結構表征、生源作用、生物活性、全合成結構修飾與構效關系研究等。自然界多姿多彩的生物多樣性和復雜的生態環境,決定了生物體代謝產物化學組成、結構和活性的多樣性,因此,特別是其中的天然化合物是新藥創制新藥和先導藥i物的重要來源。天然產物化學從誕生開始,它的研究和新藥的開發密不可分。隨著一種或一種新型天然產物的發現,在現代藥i物研究中,一種或一種新型天然產物的出現使天然產物傾注于天然產物研究。
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自然產物一般包括4種類型:①有機體的整體,如一種植物、動物或微生物,在除干燥等為保存而進行的處理外,未進行任何其他加工或處理;②生物體的部分,如一種植物的葉子或花朵,動物的某個器i官;③提取和提取出生物體或其部位;從植物、動物或微生物中分離得到的純化合物,如生i物堿、香豆素、黃酮、糖苷、木脂素、甾體、糖、萜類化合物等。運用具有治i療某種疾病作用的天然產物作為藥i物形成了天然藥i物的主體。但是,在大多數情況下,“天然產物”一詞是指由有機體產生的、分子量小于2000 (2)的小分子次級代謝物,這種物質的分子數量通常小于2000 (2),因此,在西方通常指單體化學藥i物的天然來源,以便于與合成化學藥i物區分。