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相似文献
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1.
三聚氰胺的组成、结构和物理性质1.三聚氰胺的组成和结构。三聚氰胺的分子式为C3N6H6,相对分子质量约为126,化学名称为2,4,6-三氨基均三嗪,其官能团是—NH2,  相似文献   

2.
胡辉 《中学教与学》2008,(12):15-16
本文根据三聚氰胺的结构、性质和用途,结合教学设计几道试题,探讨其在中考化学中可能的考查方式,供读者参考。  相似文献   

3.
据世界卫生组织7月4日消息,联合国为牛奶中三聚氰胺含量设定了新标准,每公斤液态奶中三聚氰胺含量不得超过0.15毫克。中国卫生部等五部委2011年发布的三聚氰胺限量值显示,  相似文献   

4.
用紫外分光光度法测定液态奶中的三聚氰胺含量。以三氯乙酸溶液为溶剂配制不同浓度的三聚氰胺溶液,用T6新世纪紫外分光光度计在242nm的检测波长下测定。实验结果表明,三聚氰胺在0.6-9.6μg/mL浓度范围内,线性关系良好,相关系数为0.9992;表观摩尔吸光系数为6.04×103L/(molcm);平均回收率为98.53%-106.56%;相对偏差小于2.7%。此方法快速、简便,可用于液态奶中三聚氰胺含量的测定。  相似文献   

5.
1.三鹿奶粉中含高剂量三聚氰胺(分子式:C3H6N6),婴幼儿长期使用后形成肾结石.下列说法正确的是( ). A.肾脏属于调节水平衡的重要器官 B.三聚氰胺可以作为合成DNA的原料 C.三聚氰胺提高了奶粉中蛋白质含量 D.三聚氰胺含氮量太高,可打破人体总氮平衡  相似文献   

6.
三聚氰胺是一种用途极为广泛的基本有机化工中间产品,三聚氰胺的主要用途是制备三聚氰胺甲醛树脂(MF树脂),其本身及其缩聚产物MF树脂以及对MF树脂进行改性处理后的改性产品用途极为广泛。文章在简要介绍三聚氰胺的性质、结构的基础上,重点对三聚氰胺、MF树脂及其改性产品的应用进行了分析和研究。  相似文献   

7.
运用浸渍法制备了一系列不同组成的(VTeO/SiO2)催化剂,研究了催化剂组成、制备条件和反应条件对丙烷选择氧化制丙烯醛反应性能的影响。结果表明,在VOx/SiO2催化剂中添加适量Te,丙烯醛选择性和收率显著提高。浸渍液的pH值为7,V、Te组分共浸渍制备的3V0.5Te/SiO2催化剂表现了最佳反应性能;在反应气组成C3H4:O2:He=1.2:1:1.2,反应气空速为3900mL.g-1.h-1,反应温度为520℃的最佳反应条件下,丙烷转化率为25.7%,丙烯醛选择性为25.5%,丙烯醛收率为6.6%。  相似文献   

8.
宁玉杰 《电大理工》2001,(2):15-16,19
介绍由PICl6单片机组成的热能表的结构、原理和控制程序,为实现分户供暖、节约能源提供可操作的仪表。  相似文献   

9.
分析各种烃类同系物的通式 ,突破“共同组成”和揭示内涵规律 ,既可加深对中学有机化学基础知识的理解、掌握 ,又可提高分析推理与应用能力 ,达到顺畅推断烃的化学式及其结构之目的。一、“共同组成”是贯通烃类组成的主线纵向分析烃类的组成 ,表 1可达到一目了然的目的。表 1 烃类组成类 别通 式同系差共同组成界定通式式量 氢原子数烃类式量烷 烃 CnH2n + 2烯 烃环烷烃 CnH2n炔 烃二烯烃 CnH2n - 2苯及其同系物CnH2n - 6(n≥ 6)稠 环芳香烃C6n + 4H2n + 6CH2 偶数偶数CH2 偶数偶数CH2 CnH2n 14n偶数偶数CH2 偶数偶数C6 H2…  相似文献   

10.
以邻氨基酚(OAP)为单体,三聚氰胺为印迹分子,在玻碳电极上电化学聚合制备了三聚氰胺分子印迹敏感膜.分子印迹传感器敏感膜洗脱前和洗脱后在电化学特性方面有明显的不同.以K3[Fe(CN)6]为电化学探针,利用差分脉冲法(DPV)研究了传感器的响应性能,在三聚氰胺浓度0.4~1.0μg/kg和2.0~10μg/kg范围内,传感器峰电流变化(Δi)与三聚氰胺浓度c成线性关系,线性方程分别为:Δi=281200c-0.1059,R=0.997;Δi=13410c+0.1735,R=0.999.定量检测下限为0.4μg/kg.该传感器的响应时间为5 min,测定相对标准偏差为3.46%(n=7),有较好的选择性,用于实际样品测定,加标回收率为88.3%~110%.  相似文献   

11.
酸奶饮料中三聚氰胺的高效液相色谱法分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
用高压液相色谱法测定了酸奶饮料中三聚氰胺的含量.结果表明:在0.1~1.6μg/mL范围内三聚氰胺与峰面积呈良好线性关系,相关系数为0.9973,回归方程为:A=59746C+183.48,回收率为98.1%-99.0%,变异系数小于1.52%.  相似文献   

12.
启示窗     
陈文杰 《中学科技》2008,(11):31-31
三聚氰胺是一种纯白色的有机含氮杂环化合物,分子式为C3H6N6,学名为2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪,简称三胺、蜜胺、氰尿酰胺,俗称蛋白精,三聚氰胺是一种重要的化工原料,主要用途是与醛综合,生成三聚氰酸胺-甲醛树脂。该树脂不易着火,耐水、耐热、耐老化、耐电弧、耐化学腐蚀,有良好的绝缘性能和机械强度,广泛运用于木材、涂料、造纸、纺织、电气等行业。  相似文献   

13.
例1 在反应2A+3B=6C+D中,A是由两种元素X、Y组成的化合物,B是由元素Z组成的单质,C和D的分子都是由2个原子构成的.C的化学式为( )  相似文献   

14.
2008年中国婴幼儿奶粉污染事件震惊世界,将三聚氰胺引入公众视野。三聚氰胺(Melamine)又名蜜胺,命名为2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪,化学式为C3N6H6,是一种以尿素为原料的重要的氮杂环有机化工中间体,不可用于食品加工或食品添加物。由于其所具有的环保性能和用途广泛而越来越受到人们的青睐,可广泛用于木材加工、塑料、涂料、减水剂、造纸、黏合剂、纺织、皮革、电器、医药、阻燃剂等行业。  相似文献   

15.
2008年中国婴幼儿奶粉污染事件震惊世界,将三聚氰胺引入公众视野。三聚氰胺(Melamine)又名蜜胺,命名为2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪,化学式为C3N6H6,是一种以尿素为原料的重要的氮杂环有机化工中间体,不可用于食品加工或食品添加物。由于其所具有的环保性能和用途广泛而越来越受到人们的青睐,可广泛用于木材加工、塑料、涂料、减水剂、造纸、黏合剂、纺织、皮革、电器、医药、阻燃剂等行业。  相似文献   

16.
以尿素、硫脲、二聚氰胺和三聚氰胺为前驱体,采用高温热聚合法制备了不同结晶度的g-C_(3)N_(4)聚合物,运用XRD、FT-IR、SEM和低温N_2吸附-脱附测试对其结构和形貌进行表征和分析。表征结果显示,以三聚氰胺和二聚氰胺为前驱体合成的g-C_(3)N_(4)聚合物的结晶度高,但其形貌表现为致密厚重的块状结构,比表面积小;而以尿素和硫脲热聚合制备的g-C_(3)N_(4)聚合物呈现为疏松片纳米层状形貌,但其结晶度较低。活性测试结果发现,尿素制备的g-C_(3)N_(4)具有最佳的硫脱除率,在210℃时硫收率达到43.0%,分别是以硫脲、三聚氰胺和二聚氰胺合成的g-C_(3)N_(4)的5.1倍、1.9倍和1.4倍。结果表明,g-C_(3)N_(4)独特的纳米筛形貌可以有效地提高催化剂的传质效率并暴露出更多的活性点供反应物接触,明显增强催化剂的选择性氧化脱硫活性。  相似文献   

17.
我们都知道,校园美食大多是由一个个“走鬼”摊组成,即便是有营业执照的小店,卫生情况也多不容乐观。要知道。在如今这苏丹红、地沟油、三聚氰胺、人造皮革……肆意猖獗的形势下。如果我们心里完全没个谱,到时候弄得上吐下泻上医院就太扫兴了!  相似文献   

18.
食品或饲料中三聚氰胺和三聚氰酸经乙腈水萃取、提纯后,采用高效液相色谱(HPLC)法测定,外标法定量.对色谱分离条件进行了优化,三聚氰胺在0.1156~11.56 mg/L范围内线性良好,复相关系数r2=0.9997,平均加标回收率在95.59%~105.97%之间,相对标准偏差为0.14%~0.29%,检出限(S/N=3)为0.012 mg/L.三聚氰酸0.1020~10.20mg/L范围内线性良好,复相关系数为r2=0.9995,平均加标回收率在77.44%~88.77%之间,相对标准偏差为0.32%~0.86%,检出限(S/N=3)为0.051 mg/L.该法能满足食品或饲料中三聚氰胺和三聚氰酸检验工作的需要.  相似文献   

19.
《生物学教学》2010,(8):75-75
据2月23日《科技日报》2010年2月25日《新民晚报》报道,黑龙江省疾病控制中心毒理所主任医师王玉燕等成功建立了三聚氰胺在肾脏形成结晶的大鼠动物模型,重现了三聚氰胺所引发的肾衰竭病变过程。研究结果显示,肾脏为三聚氰胺的作用靶器官,其作用机理是三聚氰胺在胃内由胃酸催化水解为三聚氰酸,  相似文献   

20.
优化测定乳制品中三聚氰胺含量的高效液相色谱方法。色谱条件:ODS—SPe18柱,250mm×4.6mm(i.d.),5μm;流动相:A为离子对缓冲液(2.02g庚烷磺酸钠和2.10g柠檬酸,加入约950mL水溶解,调节pH值至3.0后,定容至1L),B为乙腈,配制比例为85%A+15%B;1.0mL/min;柱温:35℃;波长:242nm;选样量:20灿。结果表明:三聚氰胺标准曲线为Y=-5.582+42.55x,相关系数R=0.9997,在1.0-50.0μg/mL范围内线性关系良好.样品三个浓度水平的加标回收率在90.1—105.9%之间,相对标准偏差为2.04-5.26%。  相似文献   

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