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3-甲基吡嗪-4-羧酸乙酯的合成路线有哪些?

2023-07-26 14:31:08
共1条回复
meira
基本信息:
中文名称
3-甲基吡嗪-4-羧酸乙酯
英文名称
ethyl
3-methylpyridazine-4-carboxylate
英文别名
ethyl
3-methylpyridazine-4-carboxylic
acid;ethyl
3-methyl-4-pyridazinecarboxylate;3-methyl-pyridazine-4-carboxylic
acid
ethyl
ester;
CAS号
98832-80-5
合成路线:
1.通过3-甲基哒嗪和丙酮酸乙酯合成3-甲基吡嗪-4-羧酸乙酯,收率约2%;
更多路线和参考文献可参考http://baike.molbase.cn/cidian/1583839

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丙酮酸乙酯的制备方法及来源

由丙酮酸与无水乙醇在沸腾温度下直接酯化,然后进行真空蒸馏而制备,也可由乳酸乙酯的蒸汽在V2O5存在下于155℃经氧化作用制备。向配有搅拌器,温度计的圆底烧瓶中,加入130ml饱和高锰酸钾溶液,500ml石油醚(沸点40-60℃),50g(0.42mol)乳酸乙酯(99%)及20g(0.13mol)磷酸二氢钠(NaH2PO4· 2H2O)。开动搅拌,温度升至15℃,用冰水冷却,将粉状高锰酸钾经25-30min中加入,继续搅拌直到氧化完全。全过程保持温度接近15℃,待反应完毕,倾出石油醚,混浆状物用每次50ml石油醚,共3次搅拌提取。合并石油醚提取液,于水溶上用一短分馏柱除去石油醚。残留油状物用2份10ml氯化钙饱和溶液充分摇振,分出油层, 进行减压蒸馏,几乎在56-57℃/2666Pa(20mmHg)时蒸得全部产品25-27g,产率51-54%。
2023-07-26 02:23:261

丙酮酸乙酯如何合成?

常用乳酸乙酯和高锰酸钾反应即可得到
2023-07-26 02:23:411

丙酮酸乙酯与丙酮酸钠区别

丙酮酸原称为焦性葡萄酸,是参与整个生物体基本代谢的中间产物之一,在生物化学代谢途径中扮演重要角色。丙酮酸钠是最常见的丙酮酸盐,别名焦葡萄酸钠、2-羰基丙酸钠盐,分子式为C3H3NaO3,是一类内源性小分子物质,丙酮酸钠和丙酮酸均是天然存在于人体内,并参与全身各组织和器官的代谢。所以,丙酮酸和丙酮酸钠的区别:丙酮酸原称为焦性葡萄酸,是参与整个生物体基本代谢的中间产物之一,在生物化学代谢途径中扮演重要角色。
2023-07-26 02:23:481

丙酮酸乙酯有哪些实际用途?cas617-35-6

丙酮酸乙酯别名乙基丙酮酸酯cas617-35-6/15867082471主要用途类似于焦糖 白兰地酒 朗姆酒巧克力方面的食品香料 或者 保隆有医药级用于吲哚心安 和农药噻菌灵方面
2023-07-26 02:23:541

丙酮酸乙酯的用途

可用于焦糖、白兰地酒、粕酒、老姆酒、巧克力等的食品香料。用于制造医药吲哚心安和农药噻菌灵等。
2023-07-26 02:24:221

3-溴丙酮酸乙酯是怎样生产的?

基本信息:中文名称3-溴丙酮酸乙酯中文别名溴代丙酮酸乙酯;英文名称Ethylbromopyruvate英文别名ethyl3-bromo-2-oxopropanoate;CAS号70-23-5分子式C5H7BrO3分子量195.01100生产方法:1.由乳酸乙酯经氧化、溴化而得:将乳酸乙酯、NBS(N-溴代十二酰亚胺)及四氯化碳加入干燥的反应锅中,搅拌下加热回流5.5h。冷却过滤,滤液蒸去四氯化碳,减压蒸馏,收集71~73℃(0.67kPa)馏分,即为溴代丙酮酸乙酯。2.制法:于装有搅拌器、温度计、回流冷凝器的反应瓶中,加入新蒸过的乳酸乙酯(2)66g(0.56mol),四氯化碳900mL,NBS200g(1.14mol),水浴加热至(77±1)℃,搅拌回流5~6h,直至反应液由红色变位橙黄色。反应过程中有溴化氢气体放出。冰盐浴中放置过夜,滤去琥珀酰亚胺。滤液常压蒸馏回收四氯化碳后,减压蒸馏,收集71~73℃/0.67kPa的馏分,得黄色透明液体溴代丙酮酸乙酯(1)①56.8g,收率52%。nD251.465~1.4673。注:①有强烈催泪作用,密闭后冰箱中保存。
2023-07-26 02:24:341

三甲基乙酰基丙酮酸乙酯的合成路线有哪些?

基本信息:中文名称三甲基乙酰基丙酮酸乙酯中文别名三甲基乙酰丙酮酸乙酯;5,5-二甲基-2,4-二氧己酸乙酯;英文名称Ethyl5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoate英文别名ethyl5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoate;Ethyltrimethylacetopyruvate;CAS号13395-36-3合成路线:1.通过频哪酮和乙二酸二乙酯合成三甲基乙酰基丙酮酸乙酯,收率约93%;2.通过乙二酸二乙酯合成三甲基乙酰基丙酮酸乙酯,收率约88%;更多路线和参考文献可参考http://baike.molbase.cn/cidian/376352
2023-07-26 02:24:411

吲哚布芬合成路线

1、以苯甲醛为原料,通过氧化、还原、酰化等反应制备出苯甲酸乙酯。将苯甲酸乙酯与氢氧化钠反应,得到苯甲酸钠。2、在苯甲酸钠的作用下,苯甲醛与丙酮进行缩合反应,得到3-苯基-3-丙酮酸乙酯。3、将3-苯基-3-丙酮酸乙酯经过水解、酯化、氧化等反应步骤,最终得到吲哚布芬。
2023-07-26 02:24:471

丙酮酸的生产方法

1、由酒石酸与焦硫酸钾反应而得。先将酒石酸和焦硫酸钾充分拌匀后,投入搪玻璃反应锅中,用油浴加热至180℃左右,固体开始熔融,并有大量泡沫上升,开动搅拌器,打散泡沫,防止溢出,再升温至220℃,即有丙酮酸蒸出,油温保持在245℃,待丙酮酸蒸完为止;2、由酒石酸制备酒石酸在重硫酸钾存在下脱水和二氧化碳而制得;3、由二氯丙酸制备将2,2-二氯丙酸与10%NaOH溶液进行回流,最后反应物的pH=2.5,进行冷却,蒸去水分,加稀H2SO4而成黏糊状的酸性物,在减压下蒸馏得产品。用乳酸乙酯氧化再进行水解乳酸乙酯氧化可以进行气相氧化或液相氧化而制得丙酮酸,也可用二氧化锰、过氧化氢为氧化剂进行氧化,得到的丙酮酸乙酯进行水解而得到产品。丙烯酸酯氧化再进行水解丙烯酸或其酯在催化剂Cr或V化合物存在下用H2O2氧化而制得产品;4、葡萄糖为原料进行发酵丙酮醛氧化丙酮醛可以用1,2-丙二醇进行气相氧化而得到,再进一步与甲醇在磷酸镍催化剂存在下用氧气进行气相氧化而制得产品;5、由酒石酸在脱水剂硫酸氢钾存在下蒸馏后再真空精馏而得;6、由乙酰氯与氰化钾生成腈,再经酸水解而得。
2023-07-26 02:25:081

三氟丙酮酸用途

完整叫法是三氟丙酮酸乙酯是引进三氟甲基活性基团的较好化学试剂,可作为有机合成中间体。
2023-07-26 02:25:211

(E)-乙基-2-(2-(4-溴苯基)腙基)丙酸酯的合成路线有哪些?

基本信息:中文名称(E)-乙基-2-(2-(4-溴苯基)腙基)丙酸酯中文别名2-[2-(4-溴苯基)肼烯基]-丙酸乙酯;英文名称ethyl(2E)-2-[(4-bromophenyl)hydrazinylidene]propanoate英文别名ethylpyruvate4-bromophenylhydrazone;CAS号16382-11-9合成路线:1.通过丙酮酸乙酯和对溴苯肼合成(E)-乙基-2-(2-(4-溴苯基)腙基)丙酸酯,收率约76%;2.通过丙酮酸乙酯和4-溴苯肼盐酸盐合成(E)-乙基-2-(2-(4-溴苯基)腙基)丙酸酯,收率约69%;更多路线和参考文献可参考http://baike.molbase.cn/cidian/189672
2023-07-26 02:25:281

草酸二乙酯能发生荧光反应吗

草酸二乙酯不能发生荧光反应。因为草酸二乙酯具有酯类的一般性质,没有内源荧光特性,在空气中吸潮并慢慢分解,与氨作用生成酰胺化合物,不能发生荧光反应,与丙酮缩合为丙酮酸乙酯。
2023-07-26 02:25:351

葡萄糖可以解酒吗?

葡萄糖可以解酒,并且效果非常的良好,一次性也不要喝得太多,喝得适量就可以。葡萄糖和果糖都可以和乙醇结合,起到一定的解酒的效果的,水果中还有比较多的果糖,也有解酒效果的,不过需要注意,这些方法对轻度的醉酒有效果。饮酒后,酒中所含的乙醇经胃和小肠在3小时内完全吸收,分布于全身所有含水组织和体液中。此时乙醇虽在体内分布广泛,但90%以上的乙醇在肝内分解代谢。发生醉酒症状是由于血液中乙醇浓度过高引起的,乙醇在代谢过程中需要消耗大量能量,其能量的来源有赖于葡萄糖的供应。所以葡萄糖可以为乙醇代谢供能加速乙醇代谢出体外。饮酒后的一段时间人体会发生低血糖。低血糖大多发生在中等量或大量饮酒后的6~24小时,但也可在饮酒后很快发生,此时血糖浓度一般小于1.7 mmol/L。因此,输注葡萄糖可改善饮酒后的低血糖状态。扩展资料:喝醉了可以喝热浓糖茶水或咖啡,避免活动以防外伤。中、重症应该迅速催吐,可以到医院静脉滴注50%葡萄糖注射液加普通胰岛素,肌肉注射维生素B1、维生素B6。所以饮酒后呕吐并不是什么坏事,关键是避免呕吐物堵塞呼吸道出现窒息。葡萄糖加强记忆,刺激钙质吸收和增加细胞间的沟通。但是太多会提高胰岛素的浓度,导致肥胖和糖尿病;太少会造成低血糖症或者更糟,胰岛素休克(糖尿病昏迷)。葡萄糖对脑部功能很重要,葡萄糖的新陈代谢会受下列因素干扰:忧郁、躁郁、厌食和贪食。参考资料来源:百度百科-解酒
2023-07-26 02:25:4510

丙酮酸和乙酰乙酸乙酯,遇FeCl3溶液会显色吗?为什么?

乙酰乙酸乙酯可以和三氯化铁溶液显色,丙酮酸不能。因为丙酮酸的烯醇式没有乙酰乙酸乙酯的稳定,两也没有乙酰乙酸乙酯的烯醇式多。
2023-07-26 02:26:231

甲酸乙酯和乙酸甲酯的反应的产物是β-丙酮酸甲酯还是β-丙酮酸乙酯啊?

理论上当然是甲酯了,因为乙酸乙酯提供α氢,甲酸乙酯提供羰基,所以得到的酯是甲酯.当然不排除实际反应中发生酯交换反应生成少量乙酯
2023-07-26 02:26:291

含氟牙膏

含氟牙膏_牙膏主要成分解析 牙膏主要成分解析 牙膏的主要成分包括摩擦剂、洁净剂、润湿剂、胶黏剂、防腐剂、芳香剂和水。另外, 在药物牙膏中,根据不同的目的,还加入所需的某种药物。 (1)摩擦剂 摩擦剂是牙膏中含量最多的成分(约 25%-60%),用以加强牙膏的摩擦作用和去污能 力并磨光牙面。摩擦剂要具有一定的摩擦作用,但又不能损伤牙面及牙周组织,也不能与牙 膏中的药物发生作用。特别是含氟牙膏的摩擦剂,要求与氟离子具有相容性,能保持氟离子 的活性。此外,摩擦剂的细度和颗粒外形等均能影响膏体的质量。 (2)洁净剂 洁净剂又称表面活性剂,它具有降低表面张力的功能,并可以渗透、疏松牙面污物,使 之成为乳化状或悬乳状,易被牙刷和摩擦剂从牙面上洗刷下来,随漱口水吐掉。表面活性剂 在刷牙时能产生泡沫,便于清洁牙面。此外,它还具有轻微的灭菌作用,并且与摩擦剂具有 较好的相容性。洁净剂的过量使用会显著地降低牙膏的香味。 (3)润湿剂 润湿剂的主要作用在于防止膏体干燥变硬(特别是管口部不易挤出的硬结),保持膏条 光亮的外观;并能降低膏体的冰点,使牙膏在寒冷地区亦能正常使用。润湿剂对膏体中的胶 体部分影响较大, 因此只有用量适当, 才能制成稳定性能好, 刷牙时扩散性优良的理想产品。 (4)胶黏剂 胶黏剂是制造牙膏的胶基原料,是具有亲水性的液体,通过扩散、膨胀和吸水而形成黏 性液体,使牙膏的各种固体和液体成分都能均匀地结合在一起,制成可供长期贮存、运输和 使用方便、性能稳定的膏体。 (5)芳香剂 采用各种香料加以巧妙的配比,精心调制,加入到牙膏中,使刷牙者感到爽口舒适,并 有助于减轻口臭。牙膏的香味是消费者选购何种牙膏的一个重要指标。 (6)药物为了达到防治口腔常见疾病的目的, 在牙膏中加入某些药物, 如氟化物、 化学杀菌剂等, 用于预防龋齿和牙周疾病。 (7)防腐剂 牙膏中常加入一定量的防腐剂,避免膏体变质。 功能牙膏分类及注意事项 为了增强牙膏在某些方面的作用, 目前的许多牙膏中都增添了一些药物成分。 常见的有 以下几种: 含氟牙膏: 含氟牙膏在市场上非常多见, 它是在普通牙膏的基础上, 增加了氟化物成分。 目前已证实,含氟牙膏有明确的预防龋齿的作用。因此,含氟牙膏的应用得到了口腔医学界 的充分肯定。许多含氟牙膏还添加了钙,以促进脱矿的牙齿表面再矿化。有些含氟牙膏中还 添加了一些药物成分, 合并使用可以产生协同作用。 含氟牙膏具有增强牙齿抗龋功能的作用, 大部分人都可以应用含氟牙膏,尤其是处于龋病易期的青少年。 注意事项: ①含氟牙膏有两面性,一方面能增强牙齿的耐酸能力,“修补”被细菌破坏的釉质,有效 预防龋齿;另一方面摄入高剂量氟化物,牙齿表面甚至会出现凹痕和黄褐色斑点,导致氟斑 牙。为了安全起见,刷牙时应注意牙膏的使用量,过多过少都不好。 ②6 岁以下儿童使用含氟牙膏存在较大风险,因为氟是一种有毒物质,过量的氟不但会 造成牙齿单薄, 更会降低骨头的硬度。 氟已经被世界卫生组织认定带有潜在毒性的微量元素, 和铅汞微量元素排在一位。我国有 20 多个省市属于高氟地区,在这些地区使用含氟牙膏无 疑雪上加霜。 中草药牙膏:它是在普通牙膏的基础上添加了某引起中草药,如两面针、田七、黄芩等 具有消炎止血作用的药物,希望能够对缓解牙龈的炎症有一定的辅助作用。 注意事项:对于止血性的药物牙膏不能过分依赖,不可滥用。因为口腔牙龈出血是某些 疾病的征兆,如果过早使用药物牙膏容易掩盖疾病症状,错过诊治时机,所以对原因明确的 牙周疾病才可使用药物牙膏,如果不明确,应该先诊断明确病因。 消炎药物牙膏: 在普通牙膏的基础上加入某些抗菌药物, 如洗必泰牙膏、 康齿宁牙膏等。 这些药物一般都具有消炎抗菌作用。注意事项:许多药物牙膏含有生物碱和刺激性强的物质,久用不仅损害口腔黏膜,而且 会使牙龈、口腔、舌头、口唇、咽喉等处发炎。再者,有些药物牙膏还有很浓的苦辣味,这 种异味容易使人发生胃肠不适。除此之外,有些药物牙膏加进一些染色素,长期使用会使牙 齿失去光泽。 防过敏牙膏:在牙膏中加入脱敏成分,对牙本质过敏可以起一定的缓解作用。 注意事项:有些人在吃冷热酸甜的食物时容易“倒牙”,其实就是牙齿过敏了,使用某些 抗过敏牙膏的确有一定作用,但如果是牙神经损伤造成的过敏,牙膏作用就不大,需要到医 院做专业的根管治疗。 去垢增白牙膏:这类牙膏中含有过氧化物或羟磷灰石等药物,帮助去除牙石,增加牙齿 洁白效果。 注意事项: ①美白牙膏之所以能美白, 是因为添加了一种特殊的摩擦剂, 它仅有助于去除轻微的牙 齿外源性色素斑,即只对食物残渣、烟渍、茶渍等造成的色斑和菌斑有用,而对四环素牙、 氟斑牙等深层着色牙没什么效果。 ②还有一些号称具有美白效果的牙膏, 其膏体中实际上添加了一些漂白的物质, 如双氧 水。尽管其浓度较低,但仍有可能对一部分敏感人群的口腔造成一定刺激,如发酸、怕凉、 肿胀等。 牙膏使用注意事项 ①不要盲目相信功效。 牙膏在口内停留的时间不太长即被涮出, 一些特效牙膏难以在短时间内发挥药效。 如果 牙齿健康,选用普通牙膏即可。 ②牙膏最好换着用 长期使用同一种牙膏刷牙, 会使某些有害的口腔病菌产生耐药性和抗药性, 使牙膏失去 灭菌护齿的作用。 最好几种牙膏交替使用, 这样既可防止口腔内的细菌对某些药性成分产主 耐药性而影响防治效果,又能避免某些药物被长期反复使用而过多摄入体内。所以说,若干 种牙膏交替使用,是一种较为明智的选择。③一管牙膏不要用太久 因为牙膏使用时间越久,暴露在空气中的机会就越多,与牙刷的接触频率就越高,接触 细菌的机会也就大大增加。 ④一家人不要用一管牙膏 因为每个人的口腔都是一个有多种细菌存在的环境, 平时我们再认真刷牙, 也只是减少 牙齿表面存留的细菌,不可能完全杜绝,尤其是在牙刷毛的间隙中会有细菌附着。如果一家 人合用一管牙膏, 所有人口腔中的细菌都会在管口聚集, 随后又被别人的牙刷带走。 所以说, 越多人使用同一管牙膏,牙膏管口的细菌存积就越多,细菌传播的几率就越高。 含氟牙膏_含氟产品物理化学性质(DOC) 全氟己酸钠CAS No.2923-26-4 CF3CF2CF2CF2CF2COONa C6F11NaO2 MW:336.04 CAS No:2923-26-4 EINECS:220-881-7全氟丁基磺酸钾CAS No.29420-49-3 CF3CF2CF2CF2SO3K C4F9KO3S MW:338.20 CAS No:29420-49-3 MP:300℃全氟己基磺酸钾CAS No.3871-99-6 CF3CF2CF2CF2CF2CF2SO3K C6F13KO3S MW:438.2 CAS No:3871-99-6 EINECS:223-393-2 MP:285℃三氟甲基磺酸钠CAS No.2926-30-9 CF3SO3Na CF3NaO3S MW:172.05 CAS No:2926-30-9 BP:255℃ Irritant全氟己磺酸CAS No.355-46-4 CF3CF2CF2CF2CF2CF2SO3H C6HF13O3S MW:400.11 CAS No:355-46-4 EINECS:206-587-1 Purity:97.0%min d20:1.841三氟甲磺酸CAS No.1493-13-6 CF3SO3H CHF3O3S MW:150 CAS No:1493-13-6 EINECS:216-087-5 Purity:99.0%min BP:162℃MP:-40℃ d20:1.7全氟丁酰氟;七氟丁酰氟CAS No.335-42-0 CF3CF2CF2CF=O C4F8O MW: 216.03 CAS No. 335-42-0 EINECS: 206-390-0 Purity: 99.0% min BP: 7-9° C Corrosive全氟己酸甲脂CAS No.424-18-0 CF3CF2CF2CF2CF2COOCH3 C7H3F11O2 MW: 328.08 CAS No.424-18-0 Purity: 99.0 % min BP: 122° C d20: 1.62全氟己酸CAS No.307-24-4 CF3CF2CF2CF2CF2COOH C6HF11O2 MW:314.05 CAS No. 307-24-4 EINECS: 206-196-6 Purity(Titration):97.0% BP:156-160° C d20: 1.759-1.765 n20: 1.301 Corrossive乙基四氢糠醚CAS No.62435-71-6 C7H14O2 MW: 130.19 CAS No. 62435-71-6 Purity: 98.0% min BP: 156° C d20: 0.94 n20: 1.424 Flammable全氟-2-甲基-3-氧杂己酰氟CAS No.2062-98-8 CF3CF2CF2OCF(CF3)CF=O C6F12O2 MW: 332.04 CAS No.2062-98-8 Purity: 99.0 % min BP: 54-56° C d20: 1.61 n20: 1.300 Corrosive全氟-2,5-二甲基-3,6-二氧杂壬酰氟CAS No.2641-34-1 CF3CF2CF2OCF(CF3)CF2OCF(CF3)CF=O C9F18O3 MW: 498.07 CAS No. 2641-34-1 Purity: 99.0 % min BP: 113-115° C d20:1.8Corrosive2,2-双(4-甲基苯基)六氟丙烷CAS No.1095-77-8 C17H14F6 MW: 332.28 CAS No.1095-77-8 Purity: 99.0 % min MP: 82-85° C BP: 117° C/2mmHg4,4"-(六氟异丙烯)二酞酸酐; 六氟二酐CAS No.1107-00-2 C19H6F6O6 MW: 444.24 CAS No.1107-00-2 EINECS: 214-170-0 Purity: 99.0 % min MP: 244 -247° C4,4"-(2,2,2-三氟-1-三氟甲基)亚乙基双(1,2-苯二甲酸)CAS No.3016-76-0 C19H10F6O8 MW: 480.27 CAS No.3016-76-0 EINECS: 221-154-7Purity: 99.0 % min MP: 244° C2,2-双(3,4-二甲基苯基)六氟丙烷CAS No.65294-20-4 C19H18F6 MW: 360 CAS No. 65294-20-4 EINECS: 265-687-3 Purity: 99.0 % min MP: 75-78° C双酚 AFCAS No.1478-61-1 HOC6H4C(CF3)2C6H4OH C15H10F6O2 MW: 336 CAS No. 1478-61-1ENCS:4-1335 EINECS:216-036-7 Purity: 99.5 % min MP: 159-163° C BP: 350-400° C全氟-2,5-二甲基-3,6-二氧杂壬酸乙酯CF3CF2CF2OCF(CF3)CF2OCF(CF3)COOCH2CH3 C11H5F17O4 MW: 524.1 Purity (Titration): 99.0 % min五氟丙酸乙酯CAS No.426-65-3 CF3CF2COOCH2CH3 C5H5F5O2 MW: 192.07 CAS No. 426-65-3 EINECS:207-043-6 Purity: 99.0 % minBP: 75-76° C d20: 1.299 n20: 1.301Flammable, irritant三氟丙酮酸乙酯CAS No.13081-18-0 CF3COCOOCH2CH3 C5H5F3O3 MW: 170 CAS No. 13081-18-0 Purity: 99.0% min BP: 102-103° C全氟乙基乙烯基醚CAS No.10493-43-3 CF3CF2OCF=CF2 C4F8O MW: 216 CAS No. 10493-43-3 Purity: 98.5 % min BP: 7.4° C d25: 1.44 (liquid)全氟-2-(2-硫酰氟乙氧基)丙基乙烯基醚CAS No.16090-14-5 CF2=CFOCF2CF(CF3)OCF2CF2SO2FC7F14O4S MW: 446 CAS No. 16090-14-5 Purity: 99.0 % minBP: 135° C d38: 1.70全氟正丙基乙烯基醚CAS No.1623-05-8 CF3CF2CF2OCF=CF2 C5F10O MW: 266.03 CAS No. 1623-05-8 Purity: 99.0 % min BP: 35° C d25: 1.53全氟甲基乙烯基醚CAS No.1187-93-5 CF3OCF=CF2 C3F6O MW: 166.02 CAS No. 1187-93-5 Purity: 98.5 % min BP: -23° Cd20: 1.43 (liquid)氯甲基-1,1,1,3,3,3-六氟异丙基醚CAS No.26103-07-1 (CF3)2CHOCH2CL C4H3CLF6O MW: 216.56 CAS No.26103-07-1 Purity: 99.5 % min BP: 76-77° C intermediate for Sevoflurane2,2,2-三氟乙基二氟甲醚CAS No.1885-48-9 CF3CH2OCHF2 C3H3F5O MW: 150.04 CAS No. 1885-48-9 Purity: 99.0 % min BP: 29° C *intermediate for Isoflurane & Desfluorane2-氯-1,1,2-三氟乙基甲醚CAS No.425-87-6 CH3OCF2CHFCL C3H4CLF3O MW: 148.51 CAS No. 425-87-6 Purity: 99.0 % min BP: 70.6° Cd20: 1.363 n20: 1.343 *intermediate for Enflurane六氟异丙基甲醚CAS No.13171-18-1六氟异丙醇CAS No.920-66-1 (CF3)2CHOHC3H2F6O MW: 168.04 ENCS: 2-291 EINECS: 213-059-4 BP: 59 ° C MP: -3.3° C d20: 1.604 n20: 1.277 Corrosive六氟环氧丙烷CAS No.428-59-1 CF3CF(O)CF2 C3F6O MW: 166 EINECS: 207-050-4 BP: -27 ° C MP: -129 ° C d20: 1.300 (Liquid)六氟丙酮三水化合物CAS No.34202-69-2 (CF3)2C=O· 3H2O C3F6O· 3H2O ENCS: 2-581 EINECS: 211-676-3 MW: 220.05BP: 105 ° C MP: -11° C d25: 1.6 Toxic六氟异丁烯CAS No.382-10-5 (CF3)2C=CH2 C4H2F6 MW: 164 BP: 14.5 ° C MP: -111° C d20: 1.337 (Liquid)三氟乙酸CAS No.76-05-1 CF3COOH C2HF3O2 MW: 114.01 ENCS: 2-1185 EINECS: 200-929-3 BP: 74 ° C MP: -15.4° Cd20: 1.489 n20: 1.284 Corrosive, irritant, toxic LD50 150 mg/kg mouse (o)全氟-2,5-二甲基-3,6-二氧杂壬酸CAS No.13252-14-7 CF3CF2CF2OCF(CF3)CF2OCF(CF3)COOH C9HF17O4 MW: 496.07 CAS No.13252-14-7 EINECS:236-237-3 Purity (Titration):99.0% min BP: 135° C /28mmHg d20: 1.7362,2,2-三氟乙基二氟甲醚CAS No.1885-48-9 CF3CH2OCHF2 C3H3F5O MW: 150.04 CAS No. 1885-48-9 Purity: 99.0 % minBP: 29° C *intermediate for Isoflurane & Desfluorane2-氯-1,1,2-三氟乙基甲醚CAS No.425-87-6 CH3OCF2CHFCL C3H4CLF3O MW: 148.51 CAS No. 425-87-6 Purity: 99.0 % min BP: 70.6° C d20: 1.363 n20: 1.343 含氟牙膏_6岁以下儿童千万勿用含氟牙膏 宝宝慢慢长大,开始到了需要刷牙的年龄了,怎么选择适合儿童 的牙膏就成了一个问题,使初为人母的妈妈们不知道如何选择才好, 毕竟这是让孩子放在嘴里的东西,可不敢马虎,6 岁以下的儿童不能 使用含氟牙膏。 给宝宝刷牙是很讲究的,如果不注意的话,可能对孩子的健康 造成不良的影响,很多家长朋友也明白这一点,所以在给宝宝选择牙 膏的时候都很谨慎。“首先,6 岁以下儿童不宜使用含氟牙膏。局部使用氟化物可以 预防龋齿,但儿童使用含氟牙膏刷牙,一旦吞食,每日氟的总摄入量 将超过正常需要, 对儿童的发育和健康会有一定的影响。 专家介绍, ” 6 岁以下儿童吞咽功能不健全,刷牙也不够熟练,牙缝里常常会残留较多牙膏,甚至会把漱口水咽进肚里,如果长期使用含氟牙膏,将会 导致体内氟摄入量增加,从而发生“氟牙症”(俗称“黄斑牙”)。不仅如此, 专家表示, 儿童不宜使用多泡沫牙膏。 “牙膏分多泡、 中泡、少泡三种类型,泡沫的多少取决于其含皂量的多少。多泡牙膏 含皂量较高,在口腔中容易刺激口腔粘膜。”儿童患牙疾的比例高, 很多父母因此会给孩子长期使用药物牙膏, 但专家表示,药物牙膏对口腔疾病虽有一定作用,但长期使用反而会 影响儿童口腔卫生。如长期使用消炎护齿类牙膏,不仅会使口腔中的 致病菌产生抗药性,而且在杀灭一些病菌的同时,还会杀灭口腔中的 正常细菌,有可能导致新的感染。另外,许多药物牙膏中含有生物碱 和刺激性的物质,长期使用可能会使牙龈、口腔等发炎。儿童刷牙“三问”应从何时开始? 孩子何时开始使用牙刷刷牙并无一定的准则, 通常是在幼儿长出 较多牙齿,且已习惯每天清洁口腔时开始。专家将幼儿学习刷牙分为 三个阶段:第一阶段:宝宝约 6 个月大时,开始长第一颗牙,此时就要给宝宝“刷牙”了。父母用干净的纱布包裹自己的食指,沾净水帮宝宝清 洗口腔,洗去牙齿及牙床上的附着物,这种口腔护理方法一般要持续 至幼儿 2 岁半,此时口腔中的乳牙才全部萌出。第二阶段: 2 岁半开始, 从 每日早晚两次, 父母站立于幼儿身后, 手把手教幼儿掌握正确的刷牙方法(拂刷法)。 这个时期的幼儿已有一 定的理解、表达能力,只要家长循循善诱,由浅入深地耐心指导,幼 儿掌握正确的刷牙方法并非难事。第三阶段:从 3 岁起,幼儿经过半年的过渡期训练,应能独立完 成刷牙动作了。但此时的幼儿还很顽皮,缺乏主动性和自觉性,家长 要起监督指导作用。该用多少牙膏? 儿童刷牙牙膏用量为“豌豆粒”大小即可。现在很多儿童牙膏的 广告误导了父母,有的广告画面里,孩子们把色彩鲜艳的牙膏挤满整 个牙刷,刷得满口泡泡。实际上,儿童刷牙牙膏不宜过量,六岁以下 儿童用量以一粒豌豆大小为宜。如何培养习惯? 开始刷牙后,可以在宝宝一天的作息时间表中安排刷牙这一项, 坚持早晚各一遍。 刚开始可以让宝宝用牙刷和杯子, 模仿成人的动作,培养对刷牙的兴趣。 几周后, 让宝宝逐渐掌握上下转动刷的动作要领, 用清水刷。最后,再挤上牙膏,用牙刷从外到里,有顺序地刷。任何 生活习惯的培养,都以正面引导的方式来进行,才能受到宝宝的愉快 接纳。 不适合儿童使用的牙膏有很多,包括含氟牙膏、泡沫牙膏以及药 物牙膏等,都是儿童不宜使用的,家长朋友对此一定要引起注意。
2023-07-26 02:26:381

用化学方法鉴别以下物质 急 乙酰乙酸乙酯 乙酸乙酯 苯酚 丙酮酸 甲酸 乙酸 丙醛 丙醇

乙酰乙酸乙酯 乙酸乙酯 苯酚 丙酮酸:加入碳酸钠溶液,生成气泡的是丙酮酸。遇三氯化铁变蓝,加热后完全溶于水的是苯酚。遇三氯化铁变蓝,且加热后也不完全溶于水的是乙酰乙酸乙酯。剩下一个为乙酸乙酯。注:乙酰乙酸乙酯的烯醇式含量很高,能与三氯化铁反应变蓝。葡萄糖 蔗糖 甘氨酸 乙醇:能发生银镜反应的是葡萄糖。不发生银镜反应,但在稀硫酸中加热以后再经碱化,能发生银镜反应的是蔗糖。遇碳酸钠溶液放出气体的是甘氨酸。剩下一个为乙醇。苯酚 苯胺 苯甲酸:能溶解在碳酸钠溶液中并放出气体的是苯甲酸。与水形成的浑浊液加入酚酞变红的是苯胺。剩下一个为苯酚。苯胺 N-甲基苯胺 N,N-而甲基苯胺:用苯磺酰氯处理。不发生反应的是N,N-二甲基苯胺。产物能溶于氢氧化钠溶液的是苯胺。产物不能溶于氢氧化钠溶液的是N-甲基苯胺。甲酸 乙酸 丙醛 丙醇:能使石蕊试纸变红,又能发生银镜反应的是甲酸。能使石蕊试纸变红,不能发生银镜反应的是乙酸。不使石蕊试纸变红,但能发生银镜反应的是丙醛。不使石蕊试纸变红,又不发生银镜反应的是丙醇。
2023-07-26 02:26:482

草酸二乙酯的基本物理化学性质

中文名称 草酸二乙酯中文别名 乙二酸二乙酯英文名称 Diethyl oxalate英文别名 Ethyl oxalate; Oxalic acid diethyl esterEINECS 202-464-1[性 质]1、无色油状液体,有芳香气味。相对密度1.0785(20/4℃)。熔点-40.6℃。沸点185.4℃。折射率nD(20℃)1.4101。汽化热284.5J/g。比热容1.81J/(g·℃)。与乙醇、乙醚、丙酮等常见溶剂混溶。微溶于水,并被水逐渐分解。[用 途]主要用于苯巴比妥、巴基卡丙二酸酯、三乙胺、新诺明药物的中间体亦可作为二棉胶化染料、塑料的中间体和纤维、香料的溶剂及有机物的合成等。[质量标准] HG/3272-2002性   本品有毒,在机体内易水解为酸和醇而造成较强的腐蚀性和刺激性。大鼠经口LD50为0.4~1.6g/kg。其突出症状为呼吸紊乱和肌肉颤动。应注意避免吸入蒸气和接触皮肤。包装储运  镀锌铁桶包装,规格200kg。按有毒化学品规定贮运。草酸二乙酯具有酯类的一般性质,在空气中吸潮并慢慢分解,与氨作用生成酰胺化合物,与丙酮缩合为丙酮酸乙酯。 主要用于医药工业中,是硫唑嘌呤、周效磺胺、羧苯脂青霉素、乙哌氧苄青霉素、乳酸氯喹、噻苯咪唑、磺胺甲基异恶唑等药物的中间体,可作为塑料、染料等产品的中间体,并可作纤维素和香料的溶媒。CAS No.: 95-92-1安全术语S23Do not breathe vapour.切勿吸入蒸汽。风险术语 R22Harmful if swallowed.吞食有害。R36Irritating to eyes.刺激眼睛。
2023-07-26 02:26:581

8-甲基咪唑并[1,2-a]吡啶-2-羧酸乙酯的合成路线有哪些?

基本信息:中文名称8-甲基咪唑并[1,2-a]吡啶-2-羧酸乙酯中文别名8-甲基咪唑[1,2-A]吡啶-2-甲酸乙酯;英文名称8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylicacidethylester英文别名ethyl8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate;CAS号67625-40-5合成路线:1.通过2-氨基-3-甲基吡啶和3-溴丙酮酸乙酯合成8-甲基咪唑并[1,2-a]吡啶-2-羧酸乙酯,收率约63%;更多路线和参考文献可参考http://baike.molbase.cn/cidian/123788
2023-07-26 02:27:221

硫代吗啉-3-羧酸乙酯的合成路线有哪些?

基本信息:中文名称硫代吗啉-3-羧酸乙酯英文名称Ethylthiomorpholine-3-carboxylate英文别名ETHYLTHIOMORPHOLINE-3-CARBOXYLATE;CAS号58729-31-0合成路线:1.通过β-巯基乙胺和2,3-二溴丙酸乙酯合成硫代吗啉-3-羧酸乙酯2.通过3-溴丙酮酸乙酯合成硫代吗啉-3-羧酸乙酯更多路线和参考文献可参考http://baike.molbase.cn/cidian/13454
2023-07-26 02:27:281

2-氯恶唑-4-羧酸乙酯的合成路线有哪些?

基本信息:中文名称2-氯恶唑-4-羧酸乙酯中文别名2-氯VA唑-4-羧酸乙酯;2-氯-1,3-恶唑-4-甲酸乙酯;2-氯恶唑-4-羧酸乙酯;2-氯恶唑-4-甲酸乙酯;英文名称Ethyl2-chlorooxazole-4-carboxylate英文别名ETHYL2-CHLOROOXAZOLE-4-CARBOXYLATE;CAS号460081-18-9合成路线:1.通过2-氨基恶唑-4-甲酸乙酯合成2-氯恶唑-4-羧酸乙酯,收率约83%;2.通过3-溴丙酮酸乙酯合成2-氯恶唑-4-羧酸乙酯更多路线和参考文献可参考http://baike.molbase.cn/cidian/124293
2023-07-26 02:27:351

2-(2,4-二氟苯基)噻唑-4-羧酸乙酯的合成路线有哪些?

基本信息:中文名称2-(2,4-二氟苯基)噻唑-4-羧酸乙酯中文别名ETHYL2-(2,4-DIFLUOROPHENYL)-1,3-THIAZOLE-4-CARBOXYLATE;英文名称Ethyl2-(2,4-difluorophenyl)thiazole-4-carboxylate英文别名ethyl2-(2,4-difluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate;CAS号175276-93-4合成路线:1.通过3-溴丙酮酸乙酯和2,4-二氟苯基-1-硫代甲酰胺合成2-(2,4-二氟苯基)噻唑-4-羧酸乙酯,收率约99%;更多路线和参考文献可参考http://baike.molbase.cn/cidian/378121
2023-07-26 02:27:411

2-乙基噻唑-4-羧酸乙酯的合成路线有哪些?

基本信息:中文名称2-乙基噻唑-4-羧酸乙酯英文名称ethyl2-ethyl-1,3-thiazole-4-carboxylate英文别名ethyl2-ethylthiazole-4-carboxylate;2-ethylthiazole-4-carboxylicacidethylester;CAS号76706-67-7合成路线:1.通过硫代丙酰胺和3-溴丙酮酸乙酯合成2-乙基噻唑-4-羧酸乙酯2.通过L-半胱氨酸乙酯盐酸盐和丙醛合成2-乙基噻唑-4-羧酸乙酯更多路线和参考文献可参考http://baike.molbase.cn/cidian/462217
2023-07-26 02:27:481

黄皮章料打荧光反应红色是啥料

黄皮章料打荧光反应红色是因为其含有苯乙烯类化合物,这类化合物在紫外光照射下会产生荧光反应,呈现出红色的荧光。黄皮章料是一种产自印尼的玉石,由于其颜色为黄色或红色,且具有章鱼形状的外观而得名。这种料子在打荧光灯的情况下呈现出红色的荧光反应,这是因为黄皮章料中含有苯乙烯类化合物。这些化合物在紫外光的照射下会发生荧光反应,从而使得黄皮章料呈现出红色的荧光。黄皮章料的品质和价格主要与其颜色、质地和纹理等因素有关。其中,颜色越鲜艳、质地越细腻、纹理越细腻的黄皮章料,其品质和价格就越高。此外,黄皮章料的硬度较高,能够达到6-7度,耐磨性和耐久性都比较好。黄皮章料在珠宝、玉雕等领域应用广泛,因其颜色鲜艳、独特,受到许多玉石爱好者和设计师的喜爱。与其它玉石相比,黄皮章料的价格相对较低,因此也成为了许多收藏家的选择。
2023-07-26 02:27:5614

2-氯噻唑-4-甲酸乙酯的合成路线有哪些?

基本信息:中文名称2-氯噻唑-4-甲酸乙酯中文别名2-氯噻唑-4-羧酸乙酯;乙基2-氯-1,3-噻唑-4-羧酸乙酯;英文名称ETHYL2-CHLORO-1,3-THIAZOLE-4-CARBOXYLATE英文别名Ethyl2-chlorothiazole-4-carboxylate;ethyl2-chloro-1,3-thiazole-4-carboxylate;CAS号41731-52-6合成路线:1.通过2-氨基噻唑-4-甲酸乙酯合成2-氯噻唑-4-甲酸乙酯,收率约75%;2.通过3-溴丙酮酸乙酯合成2-氯噻唑-4-甲酸乙酯更多路线和参考文献可参考http://baike.molbase.cn/cidian/2135
2023-07-26 02:28:181

请大家教个问题:2-氧代丙酸乙酯,2-羟基丙酸乙酯,丁酸乙酯 这些物质怎么鉴别?

1.加入Na鉴别出(2-羟基丙酸乙酯)有气体生成(氢气)2.加入I2+NaOH 鉴别出 2-氧代丙酸乙酯(甲基酮) ,碘纺反应
2023-07-26 02:28:272

丙酮酸乙酯的介绍

丙酮酸乙酯,又名α-酮基丙酸乙酯,2-氧代丙酸乙酯,分子式C5H8O3。无色液体,微溶于水,与乙醇和乙醚相混溶,可用于焦糖、白兰地酒、粕酒、老姆酒、巧克力等的食品香料。
2023-07-26 02:28:331

乙酰丙酮酸乙酯的美国海关编码是什么?

基本信息:中文名称乙酰丙酮酸乙酯中文别名丙酮草酸乙酯;2,4-二酮戊酸乙酯;英文名称Ethyl2,4-dioxovalerate英文别名ethyl2,4-dioxopentanoate;CAS号615-79-2美国海关编码(HS-code):2918309000概述(Summary):2918309000.非芳香-仅含醛基或者酮基的羧酸和他们的衍生物.普通关税:3.7%72/.特别关税:Free(A,AU,BH,CA,CL,CO,E,IL,J,JO,K,KR,L,MA,MX,OM,P,PA,PE,SG).关税2:25.0%.
2023-07-26 02:28:461

丁酸异戊酯注册商标属于哪一类?

丁酸异戊酯属于商标分类第1类0102群组;经路标网统计,注册丁酸异戊酯的商标达2件。注册时怎样选择其他小项类:1.选择注册(乙酸,群组号:无)类别的商标有1件,注册占比率达50%2.选择注册(乙酸异戊酯,群组号:无)类别的商标有1件,注册占比率达50%3.选择注册(巳酸,群组号:无)类别的商标有1件,注册占比率达50%4.选择注册(巳酸稀丙酯,群组号:无)类别的商标有1件,注册占比率达50%5.选择注册(丁酸乙酯,群组号:0102)类别的商标有1件,注册占比率达50%6.选择注册(丙酮酸,群组号:0102)类别的商标有1件,注册占比率达50%7.选择注册(丙酮酸乙酯,群组号:0102)类别的商标有1件,注册占比率达50%8.选择注册(丙酮酸甲酯,群组号:0102)类别的商标有1件,注册占比率达50%9.选择注册(乳酸丁酯,群组号:0102)类别的商标有1件,注册占比率达50%10.选择注册(乳酸乙酯,群组号:0102)类别的商标有1件,注册占比率达50%
2023-07-26 02:29:181

3-甲基-2-氧代丁酰乙酯的的上游原料和下游产品有哪些?

基本信息:中文名称3-甲基-2-氧代丁酰乙酯中文别名3-甲基-2-酮丁酸乙酯;二甲基丙酮酸乙酯;英文名称ethyl3-methyl-2-oxobutanoate英文别名ethyl2-oxo-3-methylbutyrate;ETHYL3-METHYL-2-OXOBUTYRATE;Ethyl3-methyl-2-oxobutyrate;Ethyldimethylpyruvate;3-methyl-2-oxo-butyricacidethylester;ethyl2-oxo-3-methylbutanoate;Ketovalineethylester;i-PrCOCO2Et;ethylesterof3-methyl-2-oxo-butaniocacid;CAS号20201-24-5上游原料CAS号中文名称920-39-8异丙基溴化镁95-92-1乙二酸二乙酯1068-55-9异丙基氯化镁下游产品CAS号名称67-56-1甲醇20201-24-53-甲基-2-氧代丁酰乙酯452-58-42,3-二氨基吡啶29528-30-12-(2"-吡啶)-苯胺更多上下游产品参见:http://baike.molbase.cn/cidian/179965
2023-07-26 02:29:251

7-硝基吲哚-2-甲酸乙酯的的上游原料和下游产品有哪些?

基本信息:中文名称7-硝基吲哚-2-甲酸乙酯中文别名7-硝基吲哚-2-羧酸乙酯;英文名称Ethyl7-nitroindole-2-carboxylate英文别名ethyl7-nitro-1H-indole-2-carboxylate;CAS号6960-46-9上游原料CAS号中文名称617-35-6丙酮酸乙酯6293-87-42-硝基苯肼盐酸盐88-74-42-硝基苯胺下游产品CAS号名称6960-46-97-硝基吲哚-2-甲酸乙酯更多上下游产品参见:http://baike.molbase.cn/cidian/13507
2023-07-26 02:29:321

3-二氮杂-2-氧代丙酸乙酯的合成路线有哪些?

基本信息:中文名称3-二氮杂-2-氧代丙酸乙酯英文名称1-diazonio-3-ethoxy-3-oxoprop-1-en-2-olate英文别名diazo-pyruvicacidethylester;propanoicacid,3-diazo-2-oxo-,ethylester;ethyl2-diazopyruvate;ethyldiazopyruvate;ethyl3-diazopyruvate;ethyl3-diazo-2-oxopropanoate;Ethyl3-diazo-2-oxopropionate;CAS号14214-10-9合成路线:1.通过重氮甲烷和草酰氯单乙酯合成3-二氮杂-2-氧代丙酸乙酯,收率约79%;2.通过丙酮酸乙酯和三甲基硅烷化重氮甲烷合成3-二氮杂-2-氧代丙酸乙酯,收率约88%;更多路线和参考文献可参考http://baike.molbase.cn/cidian/1753977
2023-07-26 02:29:451

丙酮酸乙酯的风险术语

R10Flammable,易燃。
2023-07-26 02:30:101

硫氢化钠和溴代丙酮酸乙酯反应生成什么?

C2H5Br + NaSH--(C2H5OH)-- C2H5SH + NaBr易发生副反应,生成硫醚:C2H5SH + NaSH --(可逆)--C2H5SNa +H2SC2H5SNa +C2H5Br----- (C2H5)2S +NaBr
2023-07-26 02:30:261

草酸二乙酯的基本物理化学性质

中文名称 草酸二乙酯中文别名 乙二酸二乙酯英文名称 Diethyl oxalate英文别名 Ethyl oxalate; Oxalic acid diethyl esterEINECS 202-464-1[性 质]1、无色油状液体,有芳香气味。相对密度1.0785(20/4℃)。熔点-40.6℃。沸点185.4℃。折射率nD(20℃)1.4101。汽化热284.5J/g。比热容1.81J/(g·℃)。与乙醇、乙醚、丙酮等常见溶剂混溶。微溶于水,并被水逐渐分解。[用 途]主要用于苯巴比妥、巴基卡丙二酸酯、三乙胺、新诺明药物的中间体亦可作为二棉胶化染料、塑料的中间体和纤维、香料的溶剂及有机物的合成等。[质量标准] HG/3272-2002性   本品有毒,在机体内易水解为酸和醇而造成较强的腐蚀性和刺激性。大鼠经口LD50为0.4~1.6g/kg。其突出症状为呼吸紊乱和肌肉颤动。应注意避免吸入蒸气和接触皮肤。包装储运  镀锌铁桶包装,规格200kg。按有毒化学品规定贮运。草酸二乙酯具有酯类的一般性质,在空气中吸潮并慢慢分解,与氨作用生成酰胺化合物,与丙酮缩合为丙酮酸乙酯。 主要用于医药工业中,是硫唑嘌呤、周效磺胺、羧苯脂青霉素、乙哌氧苄青霉素、乳酸氯喹、噻苯咪唑、磺胺甲基异恶唑等药物的中间体,可作为塑料、染料等产品的中间体,并可作纤维素和香料的溶媒。CAS No.: 95-92-1安全术语S23Do not breathe vapour.切勿吸入蒸汽。风险术语 R22Harmful if swallowed.吞食有害。R36Irritating to eyes.刺激眼睛。
2023-07-26 02:30:341

2-甲基噻唑-5-羧酸乙酯的的上游原料和下游产品有哪些?

基本信息:中文名称2-甲基噻唑-5-羧酸乙酯中文别名2-甲基噻唑-5-甲酸乙酯;英文名称Ethyl2-methylthiazole-5-carboxylate英文别名ethyl2-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate;CAS号79836-78-5上游原料CAS号中文名称62-55-5硫代乙酰胺33142-21-1(氯甲酰基)乙酸乙酯50496-34-93-氯-2-甲基-3-氧代丙酸乙酯70-23-53-溴丙酮酸乙酯下游产品CAS号名称79836-78-52-甲基噻唑-5-羧酸乙酯更多上下游产品参见:http://baike.molbase.cn/cidian/2138
2023-07-26 02:30:461

2-氨基噻唑-4-甲酸乙酯的合成路线有哪些?

基本信息:中文名称2-氨基噻唑-4-甲酸乙酯中文别名2-氨基-4-噻唑甲酸乙酯;2-氨基-噻唑-4-甲酸乙酯;2-氨基-1,3-噻唑-4-羧酸乙酯;乙基-2-氨基-1,3-噻唑-4-羧酸乙酯;氨基噻唑甲酸乙酯;2-氨基-1,3-噻唑-4-甲酸乙酯;2-氨基噻唑-4-羧酸乙酯;英文名称Ethyl2-Aminothiazole-4-carboxylate英文别名Ethyl2-Amino-4-Thiazolecarboxylate;Ethyl2-aminothiazole-4-carboxylate;Ethyl2-amino-1,3-thiazole-4-carboxylate;CAS号5398-36-7合成路线:1.通过3-溴丙酮酸乙酯合成2-氨基噻唑-4-甲酸乙酯2.通过丙酮酸乙酯合成2-氨基噻唑-4-甲酸乙酯更多路线和参考文献可参考http://baike.molbase.cn/cidian/453
2023-07-26 02:30:531

6-碘咪唑并[1,2-a]吡啶-2-甲酸乙酯的的上游原料和下游产品有哪些?

基本信息:中文名称6-碘咪唑并[1,2-a]吡啶-2-甲酸乙酯中文别名6-碘H-咪唑并[1,2-a]吡啶-2-甲酸乙酯;6-碘H-咪唑并[1,2-A]吡啶-2-甲酸乙酯;英文名称Ethyl6-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate英文别名ethyl6-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate;Ethyl6-iodo-1H-imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate;CAS号214958-32-4上游原料CAS号中文名称20511-12-02-氨基-5-碘吡啶70-23-53-溴丙酮酸乙酯下游产品CAS号名称214958-32-46-碘咪唑并[1,2-a]吡啶-2-甲酸乙酯151-50-8氰化钾更多上下游产品参见:http://baike.molbase.cn/cidian/130014
2023-07-26 02:30:591

3-叔丁基-1H-吡唑-5-甲基乙酯的合成路线有哪些?

基本信息:中文名称3-叔丁基-1H-吡唑-5-甲基乙酯中文别名3-(叔丁基)-1H-吡唑-5-甲酸乙酯;英文名称Ethyl3-(2-methyl-2-propanyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate英文别名Malonsaeure-tert-butylethylester;T-butylethylmalonate;3-t-butyl-5-ethoxycarbonyl-1H-pyrazole;tert-butylethylpropanedioate;Propanedioicacid,1,1-dimethylethylethylester;ethyl3-t-butyl-pyrazol-5-carboxylate;ethyl3-tert-butoxy-3-oxopropanoate;tert-Butylethylmalonate;monoethyltert-butylmalonate;malonicacidethyltert-butylester;ethyl3-t-butyl-1H-pyrazole-5-carboxylate;CAS号916791-97-4合成路线:1.通过频哪酮和乙二酸二乙酯合成3-叔丁基-1H-吡唑-5-甲基乙酯2.通过三甲基乙酰基丙酮酸乙酯合成3-叔丁基-1H-吡唑-5-甲基乙酯更多路线和参考文献可参考http://baike.molbase.cn/cidian/1574541
2023-07-26 02:31:191

2-甲酰基恶唑-4-羧酸乙酯的合成路线有哪些?

基本信息:中文名称2-甲酰基恶唑-4-羧酸乙酯英文名称Ethyl2-formyl-1,3-oxazole-4-carboxylate英文别名2-formyl-oxazole-4-carboxylicacidethylester;Ethyl2-formyloxazole-4-carboxylate;CAS号181633-60-3合成路线:1.通过3-溴丙酮酸乙酯合成2-甲酰基恶唑-4-羧酸乙酯更多路线和参考文献可参考http://baike.molbase.cn/cidian/1587997
2023-07-26 02:31:261

3-甲基吡唑-5-甲酸乙酯的合成路线有哪些?

基本信息:中文名称3-甲基吡唑-5-甲酸乙酯中文别名3-甲基-1H-吡唑-5-羧酸乙酯;3-甲基-1H-吡唑-5-甲酸乙酯;5-甲基吡唑-3-甲酸乙酯;3-甲基吡唑-5-甲酸甲酯;英文名称Ethyl3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate英文别名ETHYL3-METHYL-5-PYRAZOLECARBOXYLATE;3-Ethoxycarbonyl-5-methylpyrazole;5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylicacidethylester;ethyl5(3)-methylpyrazole-3(5)-carboxylate;3-carboxyethyl-5-methylpyrazole;Ethyl3-Methylpyrazole-5-carboxylate;Ethyl3-methylpyrazole-5-carboxylate;3-methyl-5-carboxyethylpyrazole;Ethyl5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate;AKOSPAO-0427;ETHYL5-METHYL-2H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLATE;ethyl5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate;3-Methylpyrazole-5-carboxylicacidethylester;5-METHYL-2H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLICACIDETHYLESTER;5-methyl-1(2)H-pyrazole-3-carboxylicacidethylester;CAS号4027-57-0合成路线:1.通过乙酰丙酮酸乙酯合成3-甲基吡唑-5-甲酸乙酯,收率约74%;2.通过重氮乙酸乙酯和丙醛合成3-甲基吡唑-5-甲酸乙酯,收率约91%;更多路线和参考文献可参考http://baike.molbase.cn/cidian/135526
2023-07-26 02:31:331

有用到草酸二乙酯的农药么?

是有的。是农药。编辑词条草酸二乙酯 [分子式] H10C6O4 [分子量] 146.14 [性 质] 1、无色透明液体,可燃 2、比重:1.08 3、沸点:185.4℃ [用 途]主要用于苯巴比妥、巴基卡丙二酸酯、三乙胺、新诺明药物的中间体亦可作为二棉胶化染料、塑料的中间体和纤维、香料的溶剂及有机物的合成等。 [质量标准] HG/3272-2002 草酸二乙酯具有酯类的一般性质,在空气中吸潮并慢慢分解,与氨作用生成酰胺化合物,与丙酮缩合为丙酮酸乙酯。 主要用于医药工业中,是硫唑嘌呤、周效磺胺、羧苯脂青霉素、乙哌氧苄青霉素、乳酸氯喹、噻苯咪唑、磺胺甲基异恶唑等药物的中间体,可作为塑料、染料等产品的中间体,并可作纤维素和香料的溶媒
2023-07-26 02:31:523

1-(4-氯-苯基)-5-甲基-1H-吡唑-3-羧酸乙酯的合成路线有哪些?

基本信息:中文名称1-(4-氯-苯基)-5-甲基-1H-吡唑-3-羧酸乙酯英文名称ethyl1-(4-chlorophenyl)-5-methylpyrazole-3-carboxylateCAS号126067-52-5合成路线:1.通过对氯苯肼盐酸盐和乙酰丙酮酸乙酯合成1-(4-氯-苯基)-5-甲基-1H-吡唑-3-羧酸乙酯2.通过4-氯苯肼和乙酰丙酮酸乙酯合成1-(4-氯-苯基)-5-甲基-1H-吡唑-3-羧酸乙酯更多路线和参考文献可参考http://baike.molbase.cn/cidian/519458
2023-07-26 02:31:591

6-溴咪唑并[1,2-a]吡啶-2-羧酸乙酯的的上游原料和下游产品有哪些?

基本信息:中文名称6-溴咪唑并[1,2-a]吡啶-2-羧酸乙酯中文别名6-溴咪唑并[1,2-A]砒啶-2-羧酸乙酯;英文名称Ethyl6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate英文别名ethyl6-bromoimidazo<1,2-a>pyridine-2-carboxylate;6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylicacidethylester;6-bromo-2-ethoxycarbonyl-imidazo[1,2-a]pyridine;CAS号67625-37-0上游原料CAS号中文名称1072-97-52-氨基-5-溴吡啶70-23-53-溴丙酮酸乙酯下游产品CAS号名称67625-37-06-溴咪唑并[1,2-a]吡啶-2-羧酸乙酯更多上下游产品参见:http://baike.molbase.cn/cidian/668294
2023-07-26 02:32:061

跟炮爷出击 老王搞事类似的公众号有哪些

正义街拍,综合其他公众号视频,只需关注一次,不用那么麻烦关注20多个公众号
2023-07-26 02:29:421

谁有关于神七的说明文?

随着神舟七号直冲云霄,一道最高最亮最美的火焰,把奥运会后尚未消散的中国热情,再度点燃。虽然这不是金牌,也没有国歌相互伴奏,但还是又一次吸引了全世界惊奇的目光。因为相比于从金牌零的突破到金牌总数第一中国体育走过的艰辛拼搏之路,中国航天的发展,更是一部无比壮丽的史诗。 二、从长征到神舟:中国航天的第二座里程碑 9月25日发射成功的神七,被称为中国航天的又一座里程碑。 站在激情年代的高起点上,伴随着改革开放的历史进程,中国航天事业开始追赶并挺进世界先进水平之列。以“863”计划为新契机,1992年中央决定实施神舟号飞船载人航天工程,经过11载刻苦攻关,中国终于突破了载人飞船12项关键技术,1999年11月成功发射 “神舟”一号,2003年10月25日,中国第一艘载人宇宙飞船“神舟五号”发射成功,中国拥有了第一位太空人杨利伟。这是中国航天事业的第二座里程碑。从1970到2004,横亘在这跨世纪两个年头之间的35载历史,写满了中国航天界的传奇:中国航天事业自1956年创建以来,历经白手起家、配套发展、加速起飞和争雄世界等几个重要时期,迄今在世界航天领域,中国在卫星回收、一箭多星、低温燃料火箭技术、捆绑火箭技术以及静止轨道卫星发射与测控等许多重要技术领域已跻身世界先进行列;在遥感卫星研制及其应用、通信卫星研制及其应用、载人飞船以及空间微重力实验等方面均取得重大成果。2004年,中国长征系列运载火箭,一年内8次升空,箭无虚发,将10颗不同类型的卫星成功送入预定轨道,以“连珠炮”的形式从一个侧面证明了中国航天的整体实力。总体而言,在有美国、俄罗斯、欧洲、日本等世界航天大国群雄鼎立的格局中,中国航天的综合实力已无可争议地牢牢站在世界第三的位置上。中国航天是在基础薄弱、科技落后和特殊国情、特定历史条件下,以较少的投入,在较短的时间里,迅速、大规模发展起来的。事实证明了中国航天体制非常成功,而这种成功的意义,远不局限于本领域。对世界而言,它说明中国人有志气有智慧在高科技领域占有一席之地,中国有能力完成在外界看来似乎不可能完成的艰巨任务;对国内其他战略行业而言,航天人独立自主,创新进取的精神,也有着旗帜一样的导引作用。比之于航空和造船及汽车制造业,中国航天是外国技术封锁最严密,获得外援最少的。而恰恰是这样的限制,促成了中国航天成功挺进世界前列。在改革开放30年的今天,在中国很多战略产业都陷入技术空心化的形势下,中国航天的成功是值得深刻反思的:为什么航天能,而别的行业不能? 在当前世界金融危机、资源危机,中国今年以来连续遭受特大雪灾河特大地震的艰难形势下,神七的发射成功,其意义不仅仅是像奥运会的金牌第一一样使中国人充满自豪,它还有着定海神针一样稳定民心士气的作用。它告诉世界也激励自己的人民,不管什么样的艰难险阻,都阻挡不住中国前进的步伐。当年美国作家协会主席索尔兹伯里在写到长征时由衷地赞道:阅读长征的故事,使人们再一次感到,人的精神一旦被唤起,其威力是无穷无尽的。它将激励一个有着十一亿人的民族,向着一个无人能够预言的方向前进。被长征号火箭推举着进入太空的神七,此刻就负载着中华民族这一不屈的人类精神。 一、艰难岁月里绘就的雄伟蓝图 中国航天事业起始于20世纪五十年代。世界航天都是从导弹的基础上起步的,中国也不例外。1956年2月,有中国导弹之父之称的著名科学家钱学森向中央提出《建立中国国防航空工业的意见》。3月,国务院制订《一九五六年至一九六七年科学技术发展远景规划纲要(草案)》中,提出要在十二年内使中国喷气和火箭技术走上独立发展的道路。在抗美援朝战争还没有尘埃落定,国内百废待兴的艰难时世,新中国领导人不仅做出航空与导弹(航天)事业齐头并进的决策,还高瞻远瞩地指明“独立发展的道路”。正是在这一正确战略指导下,中国航天事业从无到有从小到大,迅速孕育成长展翅高翔。 20世纪五十年代正是美苏冷战如火如荼的时刻。1957年10月,苏联第一颗人造地球卫星发射成功,1958年美国卫星上天,双方争霸的舞台从核武器战转向宇宙空间的事实,刺激了决不甘心只做观众的中国科学家。中国科学院由钱学森、赵九章等负责拟订发展人造卫星的规划草案,代号为“五八一”任务。1958年4月,中国开始兴建第一个运载火箭发射场。5月17日,毛泽东主席在中共八大二次会议上指出:“我们也要搞人造卫星。” 虽然新中国公开亮出了向宇宙进发的雄心,但当时技术先进实力强大的美、苏都没有把中国的豪言壮语当回事。朝鲜战争让美、苏都领教了中国人的英雄豪气,但谁也不相信在百年战争的废墟上,在几乎空白的技术和工业基础上,中国人能一步登天。1961年4月12日,苏联把宇航员加加林送上太空;1969年7月16日上午,美国把2名宇航员送上月球。这些轰动全球的航天事件,伴随着双方领导人好斗的政治言论,长期、连续地吸引着世界媒体,中国的航天雄心和计划、进展更无人关注。人们今天用疑惑的目光看待印度航天计划,而在40多年前,中国遇到的是一种近乎忘却的轻视。 但中国卧薪尝胆般地沿着自己的道路,稳扎稳打步步为营。1960年11月5日,中国仿制的苏联“P—2”导弹首次发射试验成功。1963年1月,中国科学院成立星际航行委员会,1966年6月30日,周恩来总理视察酒泉运载火箭发射基地,观看中近程火箭发射试验,祝贺发射成功。1966年10月27日,导弹核武器发射试验成功。乘着这一振奋人心的巨大“冲击波”,几天后“长征一号”运载火箭和“东方红一号” 人造卫星开始研制。1970年4月24日,中国第一颗人造卫星“东方红一号”人造卫星发射成功!这是中国航天史上的第一座里程碑,也是中国航天事业从此发生质变的一个标志。之后,中国迈开惊天的步伐。 三、神七把中国航天带到新高度新起点 神七上天,毫无疑问,将把中国航天带到一个新高度,但放在世界航天的坐标系上,这个高度还是有限的。从运载能力、技术先进性与可靠性、航天器性能和研发能力等指标来评价,中国已经是航天大国,但和世界航天领域的先进水平相比,中国还不是航天强国,没有骄傲的本钱。航天大国与航天强国的差距主要体现在总体形态上,美国、俄罗斯将迈出航天飞机时代,正在进行星际探测,而中国才起步,而且是从美、俄40多年前就已经实现的登月开始。发射人造地球卫星、载人航天和深空探测是人类航天活动的三大领域,也是人类太空征程的三个阶段。显然中国正处在第一和第二阶段早期。从其他一些指标来说,美国、俄罗斯都有全球定位系统,欧洲也即将开始构建伽利略全球卫星定位系统,美、欧、俄都有大型空间站,且美、欧早已开始了第三阶段的探测。日本、印度等国在航天领域的发展势头也很猛,并在技术上各有千秋。其次,虽然中国三十年来经济有了很大发展,但工业化程度并没有显著提高,工业基础依旧薄弱,科学创新低,在材料、工艺等基础技术方面与先进水平差距很大,就像车厢沉重拖累车头一样,导致中国的航天产品在技术性能和经济性等方面,无法赶上发达国家。 最后还有中国航天体制和其他一些复杂的原因,影响中国航天未来的发展。 产生于计划经济时代,且身披国防尖端神秘外衣的中国航天,其运作主要是采取国家投入、联合攻关、全盘调控,不问市场的军工发展模式。这曾经是集中人力物力办大事的中国体制的一大优点。但在经济全球化,国内市场经济程度已相当高的今天,这一模式越来越显现出技术创新能力和产业化水平低下的弊端。由于不重视市场和效益,使航天高科技向民用技术转化方面步伐十分缓慢,致使航天工业还没有像汽车工业、电器和房地产一样成为国家的主要经济增长点。由于认识上的差异,中国还没有像美国的星球大战和信息高速公路计划一样,将航天作为拉动国家科技、经济和社会全面发展的火车头,影响中国航天整体效益的发挥。此外,由于美国等国千方百计遏制中国战略产业,封堵中国航天进入国际商业发射服务市场,也影响中国航天对外合作和整体发展。纵观美国、俄罗斯、欧盟、日本等国家和地区航天工业,其共有的特点是军民一体化、市场化、集团化、国际化,重视开拓国外市场等,在将起作为尖端科技行业对待的同时,也非常重视开发其巨大的经济效益,将其作为支柱性新兴战略产业来发展。未来我国航天产业发展,在继续保持自己特色的同时,也有必要借鉴世界航天大国的作法,促进航天产业转型。在进行各项技术攻关和按计划实施太空探索计划的同时,还应该开展航天产业战略发展模式研究,航天产业能力评估、所属军工企业的改革和改制,建立以竞争机制为主的市场运行体系、鼓励航天产业集团开展对外贸易、加强国际合作等。神七把中国航天带到了新起点,但新起点上的中国航天也将面对新挑战 .
2023-07-26 02:29:433

为什么男的比 女的多?

目前我国19岁以下年龄段人口中,女性比男性少2377万,这意味着10年后,处于婚龄的男性将比同龄女性多出2000多万,上千万适龄男性可能面临“娶妻难”—— 1 男女比例失调20余年—— 目前我国除西藏外,其他省份都存在出生人口性别比偏高的问题 “女大往外跑,儿大娶妻难。” 如今,在中国农村,尤其是偏远地区,大龄未婚男青年屡见不鲜;在乡村小学和幼儿园里,男孩比例明显升高;在长三角、珠三角、闽东南等制造业和服务业聚集区,18—25岁的年轻女工严重短缺,以往“满眼都是年轻女孩子”的服装厂不得不用部分男工来替代…… 有人说,这折射出“男盈女亏时代”已经来临。 中国社会科学院发布的2010年《社会蓝皮书》指出,目前我国19岁以下年龄段的人口性别比严重失衡,到2020年,中国处于婚龄的男性人数将比女性多出2400万。经测算,届时将有上千万适龄男性面临“娶妻难”。 “我国出生人口性别比偏高已经持续20余年,累积效应已现端倪。” 南开大学经济学院人口与发展研究所教授原新说,男女比例协调本是自然进化的规律,然而在我国,出生人口性别比失衡已成为社会一大“顽疾”。 出生人口性别比也叫婴儿性别比,正常情况下,每出生100个女孩,相应出生103到107个男孩。由于男孩的死亡率高于女孩,到了婚育年龄,男女数量趋于均等。因此,联合国设定的正常值为103—107。 从上个世纪80年代开始,我国出生人口性别比持续偏高。1982年第三次全国人口普查时,出生人口性别比为108.47;1990年“四普”时,上升到111;到了2000年“五普”时,跃至119;而2005年全国1%人口抽样调查时,更高达120.49,超出警戒线13个百分点,也就是说,相对于女性,男性盈余13%。 “在短短20多年的时间里,出生人口性别比偏高地区从东部向西部,从农村向城市迅速蔓延,几乎覆盖全国各地。”原新说,1982年,只有18个省份的出生人口性别比偏高。2005年,除西藏之外,其他省份的出生人口性别比均偏高,其中,有3个省超过130。 在日前召开的全国关爱女孩行动综合治理出生人口性别比偏高问题工作会议上,国家人口计生委主任李斌说,根据国家统计公报,2009年中国出生人口性别比为119.45,比2008年下降了1.11个百分点,出现了近年来的首次下滑。不过,整体上,性别比仍然偏高。 1 1 2 光棍增加问题多—— 婚姻挤压之痛不仅在于产生大量“光棍”,更在于其后果主要由贫困人口来承担 “近年来,北京市登记结婚的人群中,男方年龄在25—39岁之间的夫妻,年龄差距比10年前增大,其中,年龄差超过5岁的不低于10%。”据民政部有关负责人介绍,从近几年全国各地民政部门婚姻登记情况看,男女婚龄差距拉大逐渐成为一种趋势。 “出生人口性别比长期失衡的直接影响,就是‘婚姻梯度挤压"现象凸显。” 中国人口学会常务副会长田雪原介绍说,根据国家统计局人口统计资料推算,目前0—19岁人口中,男性比女性多2377万。未来20年内,平均每年新进入结婚年龄的男性,比女性多120万人。同龄适婚女性短缺,男性就会向低年龄女性中择偶,挤压到一定程度,就要向别的地区发展,城里哥找乡下妹,富裕地区的男性找欠发达地区的女性,“婚姻剩余男性”最后沉积在低收入的贫困阶层。 田雪原忧虑地指出,家庭是社会的基础,连个家庭都没有,遑论和谐社会。当婚而不能婚的男性剧增,会危及婚姻和家庭稳定,大大增加买卖婚姻、拐卖妇女、卖淫嫖娼等违法犯罪行为。浙江省公安厅统计资料显示,该省近20万外来媳妇中,被拐卖妇女达3.6万人,她们多来自云南、贵州、四川、湖北等欠发达地区。 在广西与越南交界的边远山区,多数男人都很穷,没什么文化,在当地很难找到老婆,不少人一辈子都是单身汉。从1992年开始,一些越南女子通过非法中介进入这些地区,与当地大龄男子“成婚”,而后生儿育女。多年来,政府有关部门虽加强管理,但非法婚姻屡禁不绝。 “婚姻挤压之痛不仅在于产生多少‘光棍",更在于其后果主要由贫困人口来承担。”田雪原说,有人提出引进外籍新娘解决“剩男”问题,这在人口较少的国家或许有相当效果,但对于一个13亿人口的大国来说,一是“进口新娘”不现实,二是杯水车薪,不能根本解决问题。 男女比例失调还会带来就业挤压问题。一位经常来往于广州、杭州、上海等地的服装老板介绍说,目前一些服装厂男女工比例已达4∶6,不少纺织厂因招不到女工而停业。原新分析,男性劳动力过剩会增强劳动力就业市场的竞争,加剧女性就业难度;某些行业和职业中,可能出现女性短缺而要男性替代的现象;某些男性就业岗位会因为劳动力过剩,引发男性激烈争抢。 原新强调,我国出生人口性别比长期失衡与人口老龄化交织,将加剧人口结构的不合理性,威胁人口生态安全,未来的社会阶层结构、消费结构、组织结构等都将更为男性所主导,其深远危害,不亚于上个世纪中叶的人口膨胀。 2 2 3 B超成为直接“杀手”—— “女孩失踪”的背后,隐藏着一个从非法鉴定胎儿性别到非法人工终止妊娠的“一条龙”黑市 我国重男轻女的传统观念已经上千年了,为什么近30年才出现男女比例严重失衡? “少子化和B超普及是直接原因。”中国人民大学社会与人口学院院长翟振武说,上世纪80年代中期开始,韩国、日本、中国等具有男孩偏好的亚洲国家或地区在生育率下降过程中,普遍出现出生性别比偏高问题——因为那时B超设备开始普及。许多人怀孕4个月后,经B超鉴定胎儿性别,男胎保留,女胎引产。 性别比失衡问题突出反映在农村。过去20多年里,考虑城乡差异,国家对农村的生育政策,实际上是生男即止的规定:头胎生男孩的,不再生二胎;头胎生女孩的,可以再生一胎。 “头胎生了女孩的,二胎便要千方百计生男孩。”据原新介绍,历次人口普查和1%人口抽查发现一个规律,孩次越高,出生人口性别比越高。2005年的出生人口中,第一孩的出生性别比为108.41,虽然偏高,但程度不严重;第二孩猛然升高到143.22;第三孩及以上孩次的出生性别比更高,达到了152.88。“有些村庄甚至3年内没有出生一个计划内的二胎女孩。” “女孩失踪”的背后,隐藏着一个庞大的非法胎儿性别鉴定市场。 据介绍,在江西、湖北、安徽交界地区,从事非法鉴定性别的活动由隐藏变为半公开,由“坐等上门”变为“上门服务”,鉴定时的怀孕时间由16周以上缩短为12周左右,由本地小范围变为有组织的跨区域大范围作业。在一些农民工聚集的“城中村”,“B超”、“大月份引产”、“药物流产”等广告牌随处可见,从非法鉴定胎儿性别到人工终止妊娠,提供“一条龙”服务。 这些“B超黑市”的经营方式主要有两种。 一是前店后厂。开在街面的妇科诊所乃至药店揽生意,后边居民楼的家中做B超,鉴定费200元左右。如果是女孩不想要,约医院的医生来做手术。 二是介绍去医院鉴定胎儿性别。为逃避政府有关部门的打击,避免几十万元的B超机器被没收,一些中介诊所利用关系,带顾客去大医院,打着检查胎位等幌子,从“关系户”医生的暗示里,得知实情,如需堕胎,回诊所做手术。 “科学技术是一柄双刃剑。”翟振武说,随着科学技术的进步,会有越来越多新的、易于普及的性别选择技术和人工流产技术问世,加强监管迫在眉睫。 3 3 4 重男轻女是祸根—— 生育观上的男孩偏好,是继嗣问题、“面子”问题,也是女性弱势地位问题 “炉灰筑不了墙,女儿供养不了爹和娘”,传统观点认为,农村的男孩偏好是为了解决劳动力、增加收入和养老问题。目前农村养老保障最主要的困难是经济上的,女儿大了要出嫁,而生活在身边的儿子(媳妇)能提供养老支持。 不过,一项对安徽省太湖县、宿松县、潜山县等欠发达地区人口问题的调查报告显示,近些年来,在经济贡献方面,生男不比生女强。这些地区的年轻人基本外出打工,男性年均收入8500元,交给家里2000元左右;女性年均收入6300元,交给家里4000元左右。到了谈婚论嫁的时候,女青年的嫁妆基本是自己挣的,男青年的父母需要投入3万—4万元。因此,不能将男孩偏好简单地归结为经济问题。 事实上,在我国沿海等富裕起来的地区,发达的经济条件和日益完善的社会保障体系并未有效遏止出生人口性别比攀升的势头。 “根子在于重男轻女的传统观念。”田雪原说,在许多人眼里,生男生女,是继嗣问题,也是“面子”问题。对于财富迅速增加的家庭,“万贯家财留给谁”的问题,使人们灵魂深处“儿子传后”的意识变得空前活跃和强烈。一些家族、宗族观念严重的地区,生男孩意味着家族香火不断,意味着家族势力的强盛。有了儿子的妇女可以免遭家人“不争气”的指责,儿子能提高母亲的家庭和社会地位。 人民大学社会与人口学院教授杨菊华表示,男女不平等带来的性别差异因素,是人们男孩偏好的重要原因之一。目前,我国妇女除了教育程度增长的幅度基本赶上男性外,其它指标都明显落后于男性:在经济生活方面,女性虽然广泛地参与社会劳动,但职业声望和收入不高。招生招工时,条件等同情况下,往往取男舍女;在政治生活方面,女性的参政比例大大低于男性及国际社会女性的平均政治参与水平,在国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人中,女性仅占1/5。 5 性别比失衡需强力干预—— 当务之急是打击技术越轨,治本之策是促进性别平等,提升女性社会地位 性别比长期严重失衡是社会背负的“高利贷”,在灾难爆发前排除危情,是百年大计。国家人口计生委性别比治理办公室主任罗迈说,治理出生人口性别比失衡应标本兼顾,采取综合治理的措施。 “现在一提出生性别比失衡,人们就想到‘娶妻难"和‘光棍"问题。其实,这是从男性为中心的视角考量问题,不仅仅是关注了男性。” 杨菊华指出,出生性别比偏高问题实质上是女性发展权益问题。由于传统观念根深蒂固,以及现行的一些政策因素影响,两性之间显性和隐性的资源获得不公现象十分普遍,女性的弱势地位依旧明显。因此,推进两性的公正、平衡发展,提升女性的社会地位,才是“治本“之策。 据介绍,1990年以来,国家人口计生委在全国开展“婚育新风进万家”、“关爱女孩行动”等活动,建立有利于女孩健康成长的利益导向机制,对独生子女户、双女户给予养老保障,让百姓觉得生女孩不吃亏。近年来,国家推行农村养老保障制度,提高家庭和社会养老保障能力,从物质保障上和观念上推进重男轻女思想的转变。2009年,全国14个重点省(区)出生人口性别比呈现下降趋势。 翟振武认为,当务之急还是打击技术越轨,整治“两非”(非法胎儿性别鉴定和非法选择性别人工终止妊娠)。 北京律师事务所律师武海亭表示,我国现行相关法律虽然严禁“两非”行为,但未重拳出击。比如对于没有行医资格的人从事“两非”行为,法律规定按非法行医罪追究刑事责任,但对医务人员涉足“两非”,只规定了行政处罚,罚款额度只有1万—3万元,没明确刑事责任。 韩国也曾经历出生人口性别比偏高阶段,为此,韩国立法规定,对于利用B超鉴定胎儿性别和选择性别引产的医务人员,一是罚款3000万韩元,相当于20万元人民币;二是吊销医师执照,终身不得行医;三是承担刑事责任,情节严重的,处3年以下有期徒刑。武海亭认为,我国可以借鉴这些做法。 4 4(人民日报)
2023-07-26 02:29:438

2021春晚节目单及演员名单

2021年央视春晚节目单及顺序如下:1、开场歌舞《好儿好女好家园》 表演:邓超、李晨、郑恺、郭麒麟、宋祖儿、宋轶、吉克隽逸、关晓彤2、致辞环节 嘉宾:“人民英雄”国家荣誉称号代表【分会场拜年】3、歌舞《琵琶行》 表演:THE9女团、任嘉伦、方锦龙、李杨冠宇4、小品《宅家日记》表演:贾玲、张小斐、许君聪、邓超、陈赫、刘敏涛5、歌曲《我的天空》 演唱:乃万(NINEONE)、金子涵、刘令姿6、情景报告《请回答2020》 表演:康辉、李七月、撒贝宁、舒冬、董卿、白岩松、蓝羽、龙洋四川遂宁分会场:7、歌曲《一趟》演唱:李宇春、赵紫骅、潘虹、钱江涛8、歌曲《变脸》 演唱:平安北京主会场:9、歌曲串烧(1)《永不失联的爱》演唱:单依纯(2)《就是爱你》演唱:曹杨(3)《做梦》演唱:朱主爱(4)《在成都》演唱:苏芮琪(5)《好想爱这个世界啊》演唱:程墨涵(6)《黄昏行》演唱:贾翼腾、傅欣瑶(7)《总有人会拥抱你》演唱:宋宇宁、陈昕葳(8)《雏菊(Daisies)》演唱:苏芮琪、单依纯、陈昕葳、傅欣瑶、朱主爱、贾翼腾、宋宇宁、曹杨、程墨涵10、相声《网课问答》 表演:董建春、李丁11、歌曲与钢琴表演《5452830》《喊出我的名字》表演:R1SE男团、朗朗12、相声《压力山大》 表演:岳云鹏、孙越13、歌曲《坚信爱会赢》 演唱:成龙、王承渲、任家萱、张杰、玛迪娜·都曼、夏利奥14、小品《武林外传》 表演:沙溢、闫妮、姚晨、姜超、范明、肖剑、倪虹洁、王莎莎、喻恩泰、尚大庆15、歌曲《都几岁了》 演唱:陈嘉桦、王源、张雪迎、韩东君16、小品《复工日记》表演:郭麒麟、佟丽娅、郑爽、张一山、金靖、刘胜瑛、林永健17、歌曲《山河无恙在我胸》演唱:黄子韬、徐艺洋、陈伟霆、麦嘉欣【拼多多红包互动环节】湖北武汉分会场:18、歌曲《武汉伢》 演唱:朱一龙、高秋梓、曾可妮19、歌曲《夜空中最亮的星》 演唱:邓紫棋北京主会场:20、武术《昆仑决》 表演:少林塔沟武校、昆仑决俱乐部、中国武当功夫团21、相声《说唱给你听》 表演:张康、贾旭明、李熙凝、秦牛正威22、抒情歌曲《风》 演唱:吴宣仪、孟美岐、傅菁、高睿、硬糖少女30323、小品《调整心态去面对》 表演:马丽、沈腾、杜晓宇、艾伦24、旗袍舞节目《湘女秀》 表演:李子璇、苏州吴江中国旗袍小镇艺术团、湖南湘女秀艺术团、旗袍遇上茶艺术团、长沙竞男女子学院25、魔术《梦幻订单》 表演:王亦丰、杨紫、林小宅26、歌曲《小村微信群》演唱:张也、吕继宏、李易峰、傅如乔浙江杭州分会场:27、歌曲《难忘茉莉花》 演唱:雷佳、张靓颖、喻越越、段奥娟28、歌曲《亚洲雄风》 演唱:宋茜、吴磊、欧阳娜娜、李琦、田轩宁、黄欣苑、刘丰、方洋飞北京主会场:29、歌曲《再不疯狂我们就老了》演唱:龙向楠、斑马森林乐队30、小品《雷火工地》表演:郭冬临、孙涛、陈思诚、张鲁一、杜淳、王迅31、少儿歌舞《少年中国说》 表演:蔡卓宜、黄炜(少儿频道主持人)、浙江睿宸影视、中国少年广播合唱团、空军蓝天幼儿艺术团32、歌曲《It"s OK》 表演:戴燕妮、易烊千玺、于毅、鞠婧祎、蔡徐坤、王琳凯、王子异、张紫宁、杨芸晴、张艺兴33、歌舞《送情郎东雪》 演唱:董宝石、石头(王卓实)、林凡、凤凰传奇34、戏曲《中华戏曲百花苑》 表演:于魁智、裘继戎、胡文阁、王佩瑜、孟广禄等35、歌曲《人民是天》 表演:张英席、周士原、扎西顿珠、阿云嘎、周深、郑棋元【零点钟声报时】36、歌曲《中华民族一家亲》 表演:乌兰图雅、王祖蓝、李亚男、云飞、云朵、张远、徐紫茵37、歌舞《青春就这Young》 表演:李沁、王俊凯、李现、张楚寒、李云迪38、杂技《逐梦飞天》 表演:吕小雨、西演集团战士战旗杂技团39、歌曲《灿烂的你》演唱:李荣浩、谭维维40、朗诵《面对鲜红的党旗》表演:刘劲、侯勇、黄景瑜、黄轩、温玉娟、秦岚、刘涛、张雅玫41、歌舞《国旗之下》 演唱:陈燕妮、徐子崴、田馥甄、郑锐彬(郑艺彬)、徐均朔、勾雪莹42、歌曲《在水一方》 演唱:宁静、孟佳、万茜、张雨绮、黄龄、郁可唯、李斯丹妮43、歌曲《国土》 演唱:杨洪基、黄晓明、刘彬濠44、歌曲《看不够美丽中国》演唱:孙楠45、结束歌曲《难忘今宵》 表演:李谷一、汤非、刘玥霏(刘雨欣)、王晰、鞠红川、蔡程昱、金婷婷、毛不易
2023-07-26 02:29:344

十六国春秋的内容

卷一·前赵录卷二·后赵录卷三·前燕录卷四·前秦录卷五·后秦录卷六·蜀录卷七·前凉录卷八·西凉录卷九·北凉录卷十·后凉录卷十一·后燕录卷十二·南凉录卷十三·南燕录卷十四·西秦录卷十五·北燕录卷十六·夏录
2023-07-26 02:29:341

日本漫画的彩漫好看的推荐女主要可爱(不是指身材)?

日漫画全彩的不多,一般是黑白,偶尔有彩页。所以你看到的日漫的全彩一般是盗版。至于你说日本漫画好看的的话,推荐女演员夜凪景
2023-07-26 02:29:305