学科分类
/ 25
500 个结果
  • 简介:摘要目的更进一步对中药炮制的超分子化学机制进行探究。方法结合中医药研究现状,在中医药理论的基础上,采取中药生物超分子体特征以及现阶段在人体“气析”作用方面的研究成果对中药炮制的超分子化学机制进行更进一步探究。进而解决现阶段中药炮制学所存在的棘手问题。结果超分子化学机制研究表明,中药即巨复生物超分子体,所谓中药炮制就是在高温、高湿以及添加辅料(也可不加辅料)等外界条件下,令中药生物超分子主客体发生化学变化进而炮制出新药的技术。中药饮片则是在中药超分子进行化学反应后主客体分子发生了质的变化而得到的产物,炮制而得的重要饮片其药效与药性取决于炮制过程中质量标准十分严格、化学反应是否充分,饮片的药效与药性则直接主导着主客体“印迹模板”所发生的变化程度,一般可应用“气析”作用测出其变化程度。结论以中医药基础理论以及人体的超分子“印迹模板”作用,辅以中医人体经络脏腑研究成果共同为基础实施生物超分子中药炮制技术,能够有效解决目前中药炮制的各类问题,且所炮制出的中药饮片具有单用确定性以及联合使用的调配性,进而有效建立了中药临床配伍调配体系,值得重视。

  • 标签: 气析作用 中药炮制 超分子 印迹模板 临床给药 化学机制
  • 作者: 顾正佐
  • 学科:
  • 创建时间:2023-10-27
  • 机构:江苏丽王科技有限公司 江苏省盐城市 224400
  • 简介:摘要:催化机制研究是化学领域中的重要课题,其对于理解化学反应的规律和设计高效催化剂具有重要意义。本文通过对化学反应中催化机制相关研究的综述,总结了催化剂的吸附过程、中间体形成和催化剂结构对于催化反应的影响,并展望了催化机制研究的未来发展方向。

  • 标签: 催化机制,催化剂,吸附,中间体,结构
  • 简介:摘要:工程材料化学腐蚀与防护机制的研究具有重要意义。深入探究腐蚀机理,有助于提高工程结构的耐久性和可靠性,降低维护成本,保护环境和资源。然而,工程材料腐蚀问题仍然存在多样化、造成的损失巨大、传统防护措施效果有限等挑战。为此,需要加强基础研究,开发新型防腐蚀技术和材料,建立健全的防腐蚀标准和规范,以及加强人才培养。这些措施将有助于提高工程材料的抗腐蚀性能,延长其使用寿命,促进工程结构的安全可靠运行。

  • 标签: 工程材料 腐蚀 防护机制 研究
  • 简介:摘要:本文探讨了高中化学实验在化学学习中的重要作用机制。通过实验,学生可以亲身参与、观察和分析化学现象,培养实践能力、思维能力和团队合作精神。实验还有助于加深对化学概念的理解,激发学生的兴趣,促进深度学习。文章强调了实验设计的关键性,教师的引导作用以及安全措施的必要性,以确保实验的有效性和安全性。

  • 标签: 高中化学实验 化学学习 作用机制 亲身参与
  • 简介:摘要:在危险化学品的生产环节,容易产生严重的危险事故问题,企业各级管理人员要加强风险管理,做好应急预案的制定和实施管理,做好各级人员的管理,保证都有足够应急管理知识作为依托,做好风险防控处理。通过应急机能的不同,最大限度内避免安全事故的发生,防止产生严重人员伤亡与事故灾害,充分保护生态环境。

  • 标签:  危险化学品  风险防控机制  立法建议
  • 简介:摘要化学物品因其特性,存在较多的有毒有害性。因此在实际生产作业时,如发生产品泄漏、扩散等现象,对于区域居住人员的生命财产安全,都会造成极大的危害。因此在发展中,关于建立危险化学品事故应急响应机制则尤为必要。针对此类现状,文章简要分析当前我国危险化学品事故应急响应机制,以盼能为我国化工行业的稳定发展提供参考。

  • 标签: 危险化学品事故 应急响应机制 分析
  • 简介:摘要:随着时代的进步,中国危险化学品生产所引发的环境污染问题日益突出,同时,在生产过程中出现的安全事故也时有发生,对社会经济的平稳发展和人们的日常生活都造成了严重的负面影响。因此,危险化学品企业对危险化学品的安全生产管理工作引起了高度的重视,加强危险化学品安全生产的管控力度,在确保生产质量的同时提升生产环节的安全性,是危险化学品企业得以长久发展的根本保障。

  • 标签: 危险化学品 风险 防控机制
  • 简介:结合化学学习的特点,参照加涅累积学习理论,并通过大量的教学实践和调查研究,指出化学学习过程经历由易到难的四个核心阶段:实验现象、概念和原理、问题解决以及创造性地提出新问题或新观点;由此构建出感官感知、认知建构、认知重组和顿悟的四级学习机制模型。经过四个月教学实践的检验,发现经历相应心理策略训练的学生化学学习能力有明显提升,表明该模型对化学学习有良好的解释力。

  • 标签: 化学教学 学习机制 模型
  • 简介:摘 要:教学过程中仅仅传授本领是不够的,传授本领只是做到被动接受,这远远不够,要成为好的教育者必须激励、鼓舞学生,使他们主动积极地参加课堂教学的各种活动。激励教育在小学课堂教学中能取得事半功倍的效果。

  • 标签: 激励教育  适时激励  有效激励  适度激励
  • 简介:摘要:在化学工艺过程中,反应机制的研究对于优化生产工艺、提高反应效率以及改善产品质量具有重要意义。深入理解反应机理和反应步骤,可以揭示反应过程中的关键因素,为工艺调控和反应条件的优化提供科学依据。基于此,以下对化学工艺过程中的反应机制进行了探讨,以供参考。

  • 标签: 化学工艺过程 反应机制 研究
  • 简介:学科创新能力,是学科建设水平的重要标志,是由学科建设运行状态决定的。学科建设是一个极为复杂的多要素非线性相互作用的动态系统。在人与人之间、人与设备之间、不同的群体之间、不同学科之间、不同部系之间如何形成一个充满生机的活性的系统,并能够健康有序地展开为持续不断的学术创新过程,

  • 标签: 学科建设 创新能力 学术创新 非线性相互作用 运行状态 创新过程
  • 简介:摘 要:近年来,随着石油、化工等行业的迅速发展,危险化学品的生产企业数量也在持续增加。危化生产企业的作业大多在高温、高压、有毒等条件下进行,同时其原料、中间体以及最终产品大多具有易燃、易爆、有毒等性质,从而极易引发安全事故。而现如今危化品的产量和生产规模逐年扩大,大型产品储存装置越发普遍造成了重大危险源数量不断增多,造成了相关管理部门在检测和管理上的工作增多,变难。同时,许多早期的化工企业,随着城市的不断发展,其选址及设施的安全现状己经不再合理,这对居民的生活质量和财产安全都造成了一定潜在危险。以上问题,使危险化学品的安全生产工作越来越受到重视。在分析我国危险化学品从业单位现状的基础上,剖析了危险化学品安全生产存在的主要问题,阐述 了构建危险化学品安全生产长效机制的思路和对策措施,并提出以危险化学品重大危险源安全监管为重点,着力建立完善法规标准体系,推进化工产业规划园区化。

  • 标签: 危险化学品 安全生产 长效机制 构建
  • 简介:摘要:经济社会不断深入发展,化学工业企业也迎来了蓬勃发展。但危险化学品企业在发展过程中面临许多风险,因为复杂的工艺流程和化学品种类的不断增加,使得风险防控越来越重要,要采取措施去有效避免化工行业灾害事故频发的现象。在我国政府的大力推动下,针对危险性高的行业开展双重预防机制建设正在逐渐成为安全管理的重点发展方向,通过风险分级管控与隐患排查治理结合,对企业的危险进行管控,是目前安全管理发展方向的创新。

  • 标签: 危险化学品 双重预防机制 有效措施
  • 简介:摘要:烤烟叶片的老化是一个复杂的生物化学过程,涉及多种酶促反应和化学反应。本文从生物化学角度探讨了烤烟叶片老化过程中的主要机制,包括蛋白质和核酸的降解、脂质过氧化作用、多酚类物质的氧化和糖类物质的转化等。通过分析这些生物化学过程,可以加深对烤烟叶片老化机制的理解,为优化烤烟工艺、提高烟叶品质提供理论依据。

  • 标签: 烤烟叶片 老化机制 生物化学 蛋白质降解 脂质过氧化 多酚氧化 糖类转化
  • 简介:摘要:学业评价机制是教学过程中的基本环节。在初中化学教学中,开展学业评价机制,可以促进学生更好的发展。但是,为确保学业评价机制的可靠性和科学性,评价中老师需要从全方位的角度去看待学生,以免出现偏差。接下来,笔者将表述构建初中化学学业评价机制中的相关方法、措施和策略,希望能够起到一定的积极作用。

  • 标签: 初中化学 学业评价机制 策略 研究
  • 简介:如何在课堂教学中使学生真正成为学习的主人,充分发挥学生的主体作用,变被动学习为主动求学,是提高课堂效率的关键所在。因此,在化学教学过程中让学生在参与中学会学习、掌握知识、发展智力、培养能力更为重要。

  • 标签: 学生参与 化学教学 创新 机制 被动学习 课堂教学
  • 简介:摘要采用机械化学法处理废旧锂电池,选择性地回收金属锂,同时将钴转化为钴铁氧体(CoFe2O4)功能材料,并重点考察了不同供氯体和操作参数对Li回收率和Co转化率的影响。研究发现,共价类的供氯体不适于Li的回收和CoFe2O4的制备,离子类的供氯体具有高的反应活性,不仅可以促进Li的氯化,同时还可以保证Co完整地保留在反应残渣中转化为CoFe2O4。将LiCoO2与Fe粉和NaCl混磨,既可以保证将Li转化为水溶性的盐,又可以在球磨过程中将Co与Fe进行晶格重组,保存在球磨残渣中形成磁性功能材料。确立的最佳操作参数为m(LiCoO2)∶m(Fe)∶m(NaCl)为1∶2.5∶5,球料比50∶1,球磨转速600r•min-1,时间12h,此时Li回收率达到92%,Co与Fe保留在残渣中转化为CoFe2O4。对产物的晶相组成、形貌和磁性能进行表征发现,所得CoFe2O4结构紧密,具有良好的磁学性能,饱和磁化强度Ms为56.1emu•g-1,剩余磁化强度Mr为25.8emu•g-1,矫顽力Hc为1165.3Oe。本研究为废旧锂电池的资源化回收提供了一条清洁环保的新途径。

  • 标签: 废旧锂电池 机械化学法 钴铁氧体 锂回收