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有机化合物

指数 有机化合物

有机化合物(Organische Verbindung;英語:organic compound、organic chemical),简称有机物,是含碳化合物,但是碳氧化物(如一氧化碳、二氧化碳)、碳酸、碳酸鹽、 碳酸氢盐、氰化物、硫氰化物、氰酸鹽、金屬碳化物(如電石)等除外。有机化合物有时也可被定义为碳氫化合物及其衍生物的總稱。有机物是生命產生的物質基礎,例如生命的起源——胺基酸即為一有機化合物。.

838 关系: AMBER力场城市径流基本營養類型埃里希·休克尔原初生命體原蒈厌氧法垃圾分類垃圾焚烧假面騎士W偕二醇半缩醛半缩酮十七烷十九烷十五烷十八烷卡波姆卤代烷烃卤素单过硫酸氢钾复合粉反照率古菌可再生能源史丹利·米勒双官能团化合物双水相系统发酵叔丁基氯叔丁基溴叔丁苯吡咯里西啶吡唑吡啶-2,3-二甲酸吡啶-2-甲醛吡啶-2-甲酸吡啶-3,5-二甲酸吲哚-3-丁酸吲哚-3-丙酸吲哚-3-甲酸同化 (生物学)同系物吖啶吗啉胍均四甲苯塑料喷洗技术多元酸...多糖多肽合成复分解反应夢幻湖 (臺北市)大地艺术大草履蟲天卫十五天卫三天卫二天卫五天卫四天干天体化学天然产物天然高分子天然橡胶天然气天體光譜學太陽系探測器列表奥运猪奥托·迪尔斯好氧法妊神星宏量元素宜昌市官能团宇宙化學对甲基苯基磺酰氯对甲苯亚磺酸对甲苯磺酸吡啶盐对苯醌四甲酸二酐对氰基苯甲酸寄生植物對丁基苯胺對苯二胺尼莫點尿素山崳基三甲基氯化銨左旋與右旋巯基乙酸巯基乙酸铵己二胺己二醯氯己二酸己二腈己内酰胺上升流丁二烯丁二醛丁烯二酸丁烷丁香油酚丁酮丁腈丁搭烯不饱和度中国2010年上海世界博览会成都案例馆中国给排水现状世界之最列表万勇三乙二酸苯六酯三乙胺三唑三碳酸苯六酯三羟甲基氨基甲烷三甲基硅醇三甲胺三芥子酸甘油脂三聚氰酸三聚氰氯三苯基砷三苯甲醇三苯胺三氟乙醇三氟乙腈三氟化钴三氟化氯三氟甲磺酸酐三氧化铬三氯乙腈三氯甲苯一元酸一硝基甲苯一氧化二氮丙二烯丙二醛丙矽烷丙烯酸丙酸乙酯丙酸异戊酯丙搭烯干馏乙二胺乙二胺四乙酸乙二醛乙二酸酐乙硼烷乙硒醇乙碲醇乙烯四甲酸二酐乙炔二醇乙醯化乙醇胺乙醛乙酰丙酮乙酰乙酸异丙酯乙酰胺乙酸乙苯庚二腈亚砜亚硝基化合物亚硝基苯亚硝酸钠亚磺酰卤庚烯亚胺亚苄基丙酮庚搭烯亞硝酸甲酯人工酶二(4-吡啶基)乙炔二乙基氯化铝二乙二酸-1,4-苯醌酯二乙硫醚二乙酰一肟二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯二噁英二硫代草酰胺二硫苏糖醇二碳酸-1,4-苯醌酯二磷烯二磷酸腺苷二烯烃二甲基巯基丙酸二甲基三硫二甲基砜二甲基汞二甲砷氧二甲硫基甲烷二甲胺二甘醇二酮二苯基-4-哌啶甲醇二氟化氙二氢硫辛酸二氧化四碳二氧化碳二氧杂环丁烷二酮二氯乙烯二氯乙酰氯二氯乙酸二氯化苄二氯甲基胂二氯甲基醚互变异构体底渣代谢企鹅酮弗里德里希·卡尔·约翰尼斯·提艾利弗里德里希·维勒异丁醇异腈异戊酸异戊酯低蛋白飲食彗星侧链循环系统信使号土卫二土卫六土壤土壤保護土壤化学土壤呼吸土衛六大氣層地球地球大气层地表逕流化合价化合物化学反应化学合成化学式化学位移化学哲学化学遗传学化学试剂化学需氧量化學化石化能合成國際純化學和應用化學聯合會初级生产制药工程分子晶体分解作用分解者分配常数呼吸 (生理學)呼吸作用呋喃咪唑咔唑催化傳統古柏帶天體傳染病歷史哲学唐纳德·克拉姆冠醚冥古宙凤眼蓝凯耶达尔凯氏定氮法准矿物全氟羧酸六硝基乙烷六羰基三环丁烷并苯六氧化二氯六溴苯共价键共轭体系光合作用光觸媒前寒武纪四苯甲烷四氟硼酸䓬鎓四氧化钌四氰基乙烯Barton–McCombie去氧反应C2萘C2苯C3苯C4苯Carius法石化石油矿物列表玫耳环境科学环己六酮环己胺环丁四酮环丙烯环状化合物环硫化物环烷烃环蕃环氧乙烷环氧氯丙烷环戊五酮环戊烯环戊[c,d]戊搭烯玳瑁玳瑁 (宝石)王水灑爾佛散理查德·劳伦斯·米林顿·辛格硝基化合物硝化反应硝胺硝酰氟硝酸甲酯硝酸钙硝酸氧钛硫代乙酸硫化物硫化染料硫化氫硫脲硫醛硫酸二甲酯硫氰酸甲酯硫氰酸盐硒醇硅基生物碱熔碲醇碳-14碳-氢键碳循環碳化合物碳質球粒隕石碳酸二甲酯碳酸氫甲酯碳沙文主義碘丙酮碘仿碘酸钠磷酸吡哆醛磺化磺酸礦物窗烷立体化学笃斯越橘简化分子线性输入规范篮烯米勒-尤里实验类萜糞臭素紫精紅鋁維京号纤维素纽曼式维管束维管植物维生素维生素B维生素C绿眼虫结构式结构简式细菌细胞色素P450缩醛缩酮罗德·霍夫曼羟吲哚羟肟酸羟腈美索不达米亚羧酸羧酸酯羅塞塔號真菌學眼影 (中東)烯丙基胺烯烃烯醇醚烯酮烷基二甲基氯化銨烷化劑烷烃組織胺疣海膽疑源类病毒瑪雅刻本環丁胺環醇炔烃生化需氧量生命生命起源生命演化历程生物大分子生物化学生物分子生物分類總表生物质生活污水生态学用於數學、科學和工程的希臘字母田中耕一甲基甲基紫甲基環己烷甲䐶甲二醇甲硒醇甲碲醇甲磺酸酯甲烷甲胺甲醇甲酰化反应甲酸叔丁酯甲酸酯甲苯甲苯二异氰酸酯甲氧基肉桂酸辛酯电化学焦磷酸四乙酯焦油異營生物異黃樟腦煙霧特己醇牙结石牙釉質牙本質盐 (化学)盐酸瀝青癸二腈發光二極管百菌清芬多精蚯蚓糞芳香性隕石銅營養蟑螂莊長恭莨菪烷莫比乌斯芳香性螺环化合物螺桨烷聚合水聚烯烃過氧化物酶联环丙烯遇水易燃荧光素药用植物草履虫草克乐草酰乙酸草氨酸菊油环酮营养学萜烯萘醌非电解质非金属元素靜電紡絲靛蓝胭脂红類胡蘿蔔素表岩屑表面活性剂食品化學食糖裂解親核共軛加成馬來酸香叶烯香草醛香港迪士尼樂園度假區马塞兰·贝特洛马兜铃酸骨骼高柠檬酸高氯酸高氯酸铵高氯酸镁高氯酸氟高效液相色谱法體香劑魔法少女網站费歇尔投影式超純水路易斯結構鸢尾酮黃鼠狼程式黑腹果蝇辅因子辛搭烯过三氧化氢过二硫酸过氧化物过氧化钠过氧化酮过氧化氢过氧酸茚三酮錫酸茂醇胡椒醛胺化能动性 (哲学)防曬油阿姆斯特朗酸阿道夫·威廉·赫尔曼·科尔贝阿法埃莎赫伯特·布朗赭曲霉毒素薑酮薄壁组织藥物設計葉茂醇葉醇邻硝基苯甲醛邻苯二甲酸酐邻苯二甲腈還原型檸檬酸循環肉桂醇肉桂醛铝酸镧铬酸铬酸叔丁酯铋溴酚键线式锂电池鄰苯二甲酸二辛酯脱羧反应脱烷基脱氢脂环族化合物脂链烃醫療級光觸媒醇類似物醋酸环丙孕酮醛糖1-脱氢酶 (NAD+)野副鐵男重氮化合物重氮盐自养生物自然氧化臺灣美國無線電公司污染案釘螺屬金属有机框架材料金屬芳香性釙醇酚甲烷腐蝕性腐胺腐植酸酮醇酰基酰化反应酰胺酸酐色素色素體苯基苯基丙酮苯三甲酸苯丙酮苯乙烯苯乙酮苯乙腈苯二甲酸苯六甲酸酐苯六酚苯甲醛肟苯甲酸胆固醇脂苯甲酸银苯甲酸镍苯芴酮苯酚苄基鉀蛇麻醇酯通渠用品降冰片烷GFAJ-1GlomerulaIUPAC命名法IUPAC有机物命名法K-8 (苏联潜艇)MBBAMPTPN,N-二异丙基乙基胺N-羟基琥珀酰亚胺N-香草基壬酰胺OSIRIS-RExRush PoppersSBR污水处理工艺X-gal抗坏血酸抗磁性柏林自然博物馆柯普定律 (热力学)柴油引擎染料激光器果阿石恆星分子捕蠅草松香油杂原子杂环化合物核磁共振树脂标准氢电极桥环化合物桶烯植物生态学植物激素極譜分析法樟腦樂活族檸檬酸銫檸檬酸鋰次序规则次磺酸次级代谢产物正壬醇正丁硒醇正丁苯正丙硫醇正丙硒醇正癸醇死亡殭屍氟乙酰胺氟化物氟化苄氟銻酸氢化氢化铝锂氢氟酸氧化还原反应氧化还原指示剂氧化胺氧化态氧杂蒽氧杂蒽酮氨基甲酸酯氨基酸氨氧化氫氟烯烴氫氧化亞錫氫氧化錫氮杂双烯狄尔斯–阿尔德反应氯化氢氯磺化氯磺酸氯胺氯酸钠氰基乙炔氰化物氰酸盐氰酸铵水解水質水蒸气蒸馏水杨酸甲酯水污染气相色谱法汞中毒污水處理油母質泥岩泥盆紀後期滅絕事件泛種論活力論活性污泥法液氧液晶混成軌域溴丙酮溴乙酸乙酯溴酸钾溶剂溶解平衡演化的證據演化論木卫三木卫四木材木星冰月探测器机械互锁结构分子指紋有色可溶性有机物有機地球化學有機物質有機發光二極體有機體 (消歧義)有機鹼有機鹵化物有機氯殺蟲劑有机反应有机太阳能电池有机化学有机分析有机催化有机固体有机硫化学有机硅化学有机磷化合物有机过氧化物有机肥有机锌化合物有机酸有机氯化合物有机氙化合物有机溶剂戊二酸戊二酸二甲酯戊搭烯成土作用星际争霸 (游戏)星际物质流变分子浮游植物海王星的卫星海鞘纲海膽海洋雪新加坡-英国关系新戊二醇新戊醇族 (化学)无机化合物无机化学日式溫泉敌敌畏扭曲烷托林 (天文学)拟抗体总溶解固体总有机碳量1,1,1-三氯乙烷1,2-双(二苯基膦)乙烷1,2-丙二醇1,2-二(4-吡啶基)乙烯1,3,5-三氧杂环己烷三酮1,3-二溴丙烷1,4-二噁烷1,4-二甲基萘1,4-二苯基-2,3-二氧杂双环[2.2.1]庚烷1,4-萘醌1,4-苯醌1,5-二氨基四唑1,5-环辛二烯1,8-双二甲氨基萘1-己醇1-丙醇1-庚醇1-甲氧基-1,3,5-环庚三烯1-萘乙酸1-戊醇13碳核磁共振2,2',4'-三氯苯乙酮2,2'-二甲基联苯-4,4'-二甲酸2,3-二氧杂双环[2.2.1]庚烷2,4,6-吡啶三甲酰氯2,4,6-吡啶三甲酸2,4,6-三甲基吡啶2,4,N-三硝基苯胺基乙酸2,4-二硝基苯肼2,4-二硝基苯酚2,6-二叔丁基對甲酚2-巯基乙醇2-己醇2-庚醇2-甲基吡啶2-甲基咪唑2-甲基異莰醇2-萘胺2-氨基-4-甲基嘧啶2-氨基吡啶2-氨基苯酚2-溴吡啶2-戊醇2010年科技3-吡啶基烟酰胺3-己醇3-庚醇3-硝基苯酚3-甲基-3-巯基-1-丁醇3-氨基苯酚3-氯吡啶3-溴苯甲醛4,4'-二甲基联苯-2,2'-二甲酸4,4'-二甲氧基氧化偶氮苯4,4'-二氨基二苯醚4-对甲苯基-4-氧代丁酸4-乙基苯甲醛4-硝基苯胺4-硝基氯苯4-甲基吡啶4-甲基咪唑4-氨基-1,2,4-三唑4-氨基吡啶4-氨基喹啉4-氨基苯酚5,5'-偶氮四唑钠5-肼基四唑5-氨基四唑5-氨基四唑硝酸盐7,7,8,8-四氰基对苯二醌二甲烷8-羟基喹啉8-氨基喹啉 扩展索引 (788 更多) »

AMBER力场

AMBER力场是在生物大分子的模拟计算领域有着广泛应用的一个分子力场。开发这个力场的是Peter Kollman课题组,最初AMBER力场是专门为了计算蛋白质和核酸体系而开发的,计算其力场参数的数据均来自实验值,后来随着AMBER力场的广泛应用,包括Kollman在内的很多课题组对AMBER力场的内容不断进行丰富,逐渐开发出了一个可以用于生物大分子、有机小分子和高分子模拟计算的力场体系。但是总体来讲,AMBER力场的优势在于对生物大分子的计算,其对小分子体系的计算结果常常不能令人满意。 AMBER力场的势能函数形势较为简单,所需参数不多,计算量也比较小,这是这个力场的一大特色,但也在一定程度上限制了这个力场的扩展性。本力场用谐振子模型计算键长伸缩能和键角弯转能,用傅立叶级数的形式来描述二面角扭转能,选用Lennard-Jones势来模拟范德华力;用库仑公式来描述静电相互作用,其势能表达式为: V_.

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城市径流

城市径流(Urban runoff),是城市化造成雨水的地表径流。这种径流是世界许多城市化地区水污染的主要来源。 道路、停车场和人行道等不透水--面是在土地开发过程中建设形成的。在暴风雨和其他强降水过程中,这些由沥青、水泥、混凝土等建造的不透水--面以及屋顶排水系統会使污水流入下水道,而不是让土壤对污水进行过滤。这会导致地下水位的降低(因为地下水的补给减少了)和洪水(因为留在地表的水量增加了)。 Alexandria, VA; and Reston, VA.

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基本營養類型

一種生物的基本營養類型可以根據其代謝所採用的碳、還原劑和能量來源劃分。.

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埃里希·休克尔

埃里希·阿曼德·亚瑟·约瑟夫·休克尔(Erich Armand Arthur Joseph Hückel,),德国物理学家和物理化学家。他的主要成就有两项:.

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原初生命體

原初生命體(protocell 或 protobiont)被认为有可能是原核细胞的祖先,是由膜或膜样的结构包围非生物生产的有机分子的集合体。其表现出一些与生命相关的属性,如简单的繁殖,代谢与兴奋性。有人认为,它们是在地球上生命起源的一个关键步骤。现已有实验证明,它们可以在与早期地球上的环境条件相似的情况下被自发形成,形成脂质体和微球 。它有类似的细胞中发现的磷脂双分子层的膜结构 。.

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原蒈

原蒈(蒈音凯,kǎi),或称为双环庚烷,是一种无色液体。它是一种有机化合物。通过环己烯与二碘甲烷和锌铜偶在乙醚中的西蒙斯-史密斯反应制得。.

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厌氧法

厌氧法是利用以厌氧细菌为主要工作菌种,在厌氧环境下对有机废水中各种有机成分进行了降解作用的废水生物处理法。主要工艺以UASB、BF等为主。适合处理高浓度有机物污水和一些难降解成分的污水。 category:環境工程.

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垃圾分類

垃圾分類,是將垃圾按「可回收再使用」和「不可回收再使用」的分類法為生活垃圾进行分類处理。人類每日的日常生活都會產生大量的生活垃圾,大量的垃圾未經分類回收再使用並任意棄置會造成環境汙染。.

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垃圾焚烧

垃圾焚烧,或称垃圾焚化,是一种废物处理的方法,通过焚烧废物中有机物质,以缩减废物体积。焚烧與其他高温垃圾处理系统,皆被稱为“热处理”。焚化垃圾时会将垃圾转化为灰烬、废气和热力。灰烬大多由廢物中的無機物質組成,通常以固體和廢氣中的微粒等形式呈現。废气在排放到大气中之前,需要去除其中污染氣體和微粒。其餘残余物則用於堆填。在某些情況,焚化垃圾所產生的热能可用于发电、供暖。 焚化是其中一種将垃圾转换成能源的技術,其它如气化、等离子弧气化、熱解和厌氧消化。可是,不是所有焚化系統都配以产生能源和材料的設備。 虽然垃圾焚化有以上的优点,在一些国家仍有专家和地方团体对焚化炉对环境的影响有顾虑。(见反对焚烧垃圾部分)。 在一些国家,尤其是那些兴建焚化炉开始于几十年前,常常没有在焚烧前进行废物分類,以去除有害的、体积庞大的或可再生的原料。这些焚化炉由于沒有足夠的尾气净化和有效的焚烧流程控制,容易危害焚化炉职员的健康和周围的环境。通常,这类焚化炉是不发电的。 垃圾焚化会减少原来垃圾80-85%的质量和95-96%的体积(垃圾在垃圾车里已经过压缩),減少程度取决于可回收材料的成分和其回收的程度,如灰烬中有可回收的金属。这意味着,尽管焚化不能完全取代堆填,但它卻可以大大减少垃圾量。垃圾车一般在运送垃圾至焚化炉前,会以内置压缩机内压缩以减少垃圾的体积。或者,未经压缩运输的垃圾可以在填埋场进行压缩,减少体积近70%。很多国家常在堆填区作简单的垃圾压缩。 另外,垃圾焚烧在处理某些类型的垃圾,如医疗垃圾和一些有害废物时有很大的优势,因為焚燒過程的高溫能销毁垃圾中的病原体和毒素。 垃圾焚烧在國土面積小的国家特別常见,如日本等。丹麦和瑞典一直是一百多年來利用焚烧垃圾产生能量的先驅者,其焚化爐連接鄰近热电设施,以供应該區的供热系統。 2005年,丹麦的垃圾焚化供應了国内4.8%的电力以及13.7%的取暖消耗。欧洲其它一些国家尤其是荷兰、德国和法国极度依赖焚化来处理城市垃圾。.

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假面騎士W

《假面騎士W》(仮面ライダーダブル,Kamen Rider W),自2009年9月6日起於朝日電視台放映,每週日早上8:00-8:30播出的日本特攝電視劇。本作為《假面騎士系列》的第11部平成系列作品。口號是「我們是兩人合為一人的假面騎士(俺たちは、僕たちは、二人で一人の仮面ライダーだ)」,是史上首位由兩名變身者所變身而成的假面騎士。.

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偕二醇

偕二醇(geminal diol,可缩写为gem-diol,也译为孪二醇) 是指两个羟基官能团(-OH)共价结合到同一个碳原子上的有机化合物,一般是不稳定的。 最简单的偕二醇为甲二醇,化学式:CH4O2 或 H2C(OH)2。其它的例子还有:.

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半缩醛

半缩醛(Hemiacetal)是一类同一碳上连有一个羟基,一个烷氧基和一个氢的有机化合物。半缩醛可由醛与醇反应得到,而半缩醛可以继续和醇反应得到缩醛。 半缩醛在酸性和碱性水溶液中都是不稳定的。 缩醛(酮)生成的一般过程:.

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半缩酮

半缩酮(Hemiketal)是一类同一碳上连有一个烷氧基,两个烃基和一个羟基的有机化合物。有些糖类可以以半缩酮的形式存在。半缩酮可由酮与醇反应得到,而半缩酮可以继续与醇反应得到缩酮。 半缩酮在酸性和碱性水溶液中都是不稳定的。 缩醛(酮)生成的一般过程:.

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十七烷

十七烷是一種有機化合物,一種化學式為的烷烴。十七烷有24894個同分異構體。.

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十九烷

十九烷是一種有機化合物,一種化學式為C19H40的烷烴,室溫下為固體。.

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十五烷

在化學中,十五烷是一種有機化合物,由十五個碳構成的飽和碳鏈,由於其只由碳和氫組成,因此也是烷烴的一種,其化學式為C15H32。它有4,347个同分异构体。.

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十八烷

十八烷是一種有機化合物,一種化學式為C18H38的烷烴,室溫下為固體。.

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卡波姆

卡波姆(Carbomer),又譯卡波莫或卡波樹脂,是一種有機化合物,透過在其他特定的有機化合物的結構裡插入一個C2單元作擴大分子而得到。 可用作藥用輔料。 卡波姆跟其原來的模塊化合物的不同處,除了是化合物的大小外,還包括 C-C鍵 被替換成至少一條烯鍵,而原來的鍵則被替換成炔鍵。而重覆這種替換方法,不斷把更多的炔鍵插進化合物內,可令化合物變得愈來愈大,所以這種化合物在英語被稱為「carbon-molecules」,而「n」則是加插進去的 acetylene 或 allene groups 的數量。這種概念由 Rémi Chauvin於1995年提出,旨在為現有的化合物引進新的化學特性。例如:在苯的不同位置加進去,可以變成以下左右兩邊的化合物.

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卤代烷烃

鹵烷烴,鹵代烯烴,鹵代芳族:從上到下不同類別的鹵代烴的結構。鹵素原子標記為藍色。 卤代烷烃或称卤代烷,是指烷烃分子中的一个或多个氢原子被卤素原子(氟、氯、溴、碘)取代的有机化合物,属于卤代烃。.

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卤素

卤素是元素周期表上的第ⅦA族元素(IUPAC新规定:17族),包括氟(F)、氯(Cl)、溴(Br)、碘(I)、-zh-hans:砹; zh-hant:砈;-(At)和(Ts)。.

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单过硫酸氢钾复合粉

单过硫酸氢钾是一种无机过氧化物,也称为过一硫酸氢钾,它与硫酸氢钾、硫酸钾结合成三合盐的形式存在,因此称之为单过硫酸氢钾复合盐,复合盐的分子式为2KHSO-5·KHSO4·K2·SO4,分子量为614.7。呈可以自由流动的白色粉状固体,易溶于水,通常固态状态下比较稳定,分解缓慢。干粉在温度高于65摄氏度时易发生分解放映,放出氧气和硫化物,但在水中分解放出氧气和硫酸钾,不产生有害物质。 单过硫酸氢钾单剂吸潮或溶于水中,会迅速分解释放出氧气和硫酸钾。所以复合盐单剂不能直接用于消毒剂,而只能以其为主要活性成分建立一个平衡稳定的系统,让其固态时稳定性大大提高,产品有效期大大延长。溶于水后经由链式反应释放出活性氧并进而形成羟基自由基、过氧化氢自由基等多种活性成分从而成为高效消毒剂。 经由系统平衡处理过的单过硫酸氢钾复合粉,在水中通过链式反应连续释放出活性氧并进而形成过氧化氢自由基、羟基自由基等多种活性成分和硫酸钾,不产生有害物质。氧化能力较强,其氧化势能高,超过了氯化物、高锰酸钾、过氧化氢等,能够把水溶液中的氯离子氧化成氯气,可以把醇类、醛类等有机物氧化成为有机酸(见EN12678:2000)。单过硫酸氢钾标准电极电势1.82V是一个水体中最理想的值。高于氯气(1.36V)和二氧化氯(1.5V),低于臭氧(2.07V),既克服了氯气氧化能力相对较弱用量大而产生的副产物影响,也避免了臭氧不具持效性以及氧化能力相对较强所导致的弊端。 单过硫酸氢钾由于水溶性极好,容易漂洗,呈现有强酸的腐蚀性和强氧化性的特点,产品为固体容易存放和使用的这些特点,使得产品在印刷电路板以中被广泛采用,PCB板上残膜和铜的清洗变得简单和易用。.

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䏟指三氢化铋分子中的氢原子部分或全部被烃基取代的一类有机化合物,䏟大多具有毒性,用格氏试剂和三氯化铋作用可制得三烷基䏟。.

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反照率

反照率(albedo)通常是指物體反射太陽輻射與該物體表面接收太陽總輻射的兩者比率或分數度量,也就是指反射輻射與入射總輻射的比值。 反照率或反射係數,是從拉丁文的“白反照”("albedo whiteness"),或“反射的陽光”衍伸出來的,意思是漫反射或是表面反射的能力。 它是從表面反射輻射與入射輻射的比率,是無量綱量。其性質以百分比來表示,度量上從完全黑的表面反照率為0,至表面完美的白色反照率為1。 註解:因為它是以全部的反射輻射對入射輻射,所以包括漫反射和鏡面反射。射輻射對入射輻射的它將包括彌漫性和鏡面反射輻射反映。它們共同承擔表面的反射,然而我們通常假設只有完全漫射或只有完全的鏡面反射,以簡化計算。 反照率取決於輻射的頻率。當引用時未加說明,通常是指適當且平均跨越可見光的光譜。一般情況下,反照率取決於入射輻射的方向分布,除了朗伯表面,其分散是以餘弦函數輻射在所有的方向上,因此反照率是獨立分布的事件。在實務上,雙向反射分布函數(BRDF)可能需要精確的表面特徵的散射特性,但反照率是非常有用的一次近似值。 反照率在氣象學、天文學是非常重要的概念,在LEED可持續系統性的評量建築物,計算表面的反射率。地球的整體平均反照率,是行星反照率,因為雲層的覆蓋,是30到35%,但由於不同的地質環境特徵,局部的表面有廣泛的不同。 約翰·海因里希·朗伯在1760年將Photometria這個名詞引入光學。.

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䏡(Proteose,也译作朊间质,朐)是一种有机化合物,是一種在消化過程中的水解過程當中,由水解酶—特别是胃蛋白酶—作用于蛋白质而形成的一种蛋白质二次衍生物,是食物蛋白和蛋白胨的中间产物。䏡溶于水,遇热不凝固。 利用硫酸铵的半飽和溶液,我們可以把一次䏡沉澱出來;利用飽和溶液,則可把二次䏡沉澱出來。.

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古菌

古菌(Archaea,来自,意为“古代的东西”)又稱古細菌、古生菌或太古生物、古核生物,是单细胞微生物,构成生物分类的一个域,或一个界。这些微生物属于原核生物,它們與细菌有很多相似之處,即它们没有细胞核与任何其他膜结合细胞器,同時另一些特徵相似於真核生物,比如存在重复序列与核小体。 过去曾经将古菌和细菌一同归为原核生物,并将其命名为“古细菌”,但这种分类方式已过时。事实上古菌有其独特的进化历程,并与其它生命形式有显著的生化差异,所以现在将其列为三域系统中的一个域。在这个系统中,古菌、细菌与真核生物各为一个域,并进一步划分为界与门。到目前为止,古菌已被划分为公认的四个门,随着进一步研究,还可能建立更多的门类。在这些类群中,研究最深入的是泉古菌门与广古菌门。但对古菌进行分类仍然是困难的,因为绝大多数的古菌都无法在实验室中纯化培养,只能通过环境宏基因组检测来分析。 古菌和细菌的大小和形状非常相似,但少数古菌有不寻常的形状,如嗜鹽古菌拥有平面正方形的细胞。尽管看起来与细菌更相似,但古菌与真核生物的亲缘关系更为密切,特别是在一些代谢途径(如转录和转译)有关酶的相似性上。古菌还有一些性状是独一无二的,比如由依赖醚键构成的细胞膜。与真核生物相比,古菌有更多的能量来源,从熟悉的有机物糖类到氨到金属离子直到氢气。(如)可以以太阳光为能源,其它一些种类的古菌能进行;但不像蓝藻与植物,没有一种古菌能同时做到这两者而进行光合作用。古菌通过分裂、出芽、断裂来进行无性生殖,但没有发现能产生孢子的种类。 一开始,古菌被认为都是一些生活在温泉、盐湖之类极端环境的嗜极生物,但近来发现它们的栖息地其实十分广泛,从土壤、海洋、到河流湿地。它们也被发现在人类的大肠、口腔、与皮肤。尤其是在海洋中古菌特别多,一些浮游生物中的古菌可能是这个星球上数量最大的生物群体。现在,古菌被认为是地球生命的一个重要组成部分,在碳循环和氮循环中可能扮演重要的角色。目前没有已知的作为病原体或寄生虫的古菌,他们往往是偏利共生或互利共生。一个例子是,生活在人和反刍动物的肠道中帮助消化,还被用于沼气生产和污水处理。嗜极生物古菌中的酶能承受高温和有机溶剂,在被生物技术所利用。.

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可再生能源

可再生能源(Renewable Energy)為來自大自然的能源,例如太陽能、風力、潮汐能、地熱能等,是取之不盡,用之不竭的能源,會自動再生,是相對於會窮盡的不可再生能源的一種能源。 另一方面,近年來世界上有些國家也意識到可再生能源的重要性,而大力鼓吹,特別是在風電方面,風電從1990年來即每年有30%的成長速度,至2016年全球裝機容量已達486.790 GW。另外就個別國家而言:例如德國:再生能源發電從1990年占全部發電量約3.1%,發展至2010年底的17% ,其中36.5%為風電;33.5%是生物質能發電,19.7 %是水力,太陽光電有12%,有37萬的就業人口。 近幾年來,由於氣候變遷對人類帶來的警訊,讓各國政府紛紛思考如何減碳節能。為減少對化石能源的依賴性,有些國家便轉而求救於核能發電,以達減碳又同時成本低廉的效果,惟自2011年3月11日發生的日本福島核災以後,許多國家原本雄心勃勃的擴核計劃,都大大地受到質疑,極有可能會“棄核轉再”,讓可再生能源的發展有更大的空間。 根據國際能源署可再生能源工作小組,可再生能源是指「從持續不斷地補充的自然過程中得到的能量來源」。可再生能源泛指多種取之不竭的能源,嚴謹來說,是人類有生之年都不會耗盡的能源。可再生能源不包含現時有限的能源,如化石燃料和核能。 大部分的可再生能源其實都是太陽能的儲存。可再生的意思並非提供十年的能源,而是數百年甚至千年的。 隨着能源危機和的出現,对氣候變化忧虑,还有不断增加的政府支持,都在推動增加可再生能源的立法,激勵和商业化。United Nations Environment Programme (PDF), p. 3.

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䏲是化学专用字,指锑化氢中的氢原子部分或全部被烃基取代的一类有机化合物。䏲带多具有毒性,不具碱性,不溶于水。用格氏试剂和三氯化锑作用可制得三烷基锑。锑化氢的英文名称和䏲的英文名称相同,都为stibine,故也可把锑化氢归入䏲中。 䏲,Unicode代码43F2,字形“月弟”。 Category:金属氢化物 Category:锑化合物.

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史丹利·米勒

史丹利·勞埃德·米勒(Stanley Lloyd Miller,)是一位美國化學家和生物學家,以生命起源的無生源論研究而聞名,尤其是以證明有机化合物可從簡單的無機分子經由化學反應形成的米勒-尤里实验而聞名於世。不過,至今被用於該實驗的氣體狀況可能仍無法準確表現太古地球大氣層狀況。.

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双官能团化合物

双官能团化合物是指含有两个官能团的有机化合物,这类化合物的化学反应通常可以体现在两个官能团上。有两个或两个以上官能团的有机化合物也称多官能团化合物。 MOF材料的双官能化是增加MOF化学性质的一种方法。.

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双水相系统

双水相系统(Aqueous two-phase system)对于传统有机相-水相的溶剂萃取来说是个全新的替代品。 当两种聚合物、一种聚合物与一种亲液盐或是两种盐(一种是离散盐且另一种是亲液盐)在适当的浓度或是在一个特定的温度下相混合在一起时就形成了双水相系统。这两相大多数情况下由水与非挥发性成分组成,因此避免了挥发性有机成分的使用。多年来,他们作为非至变性且温和的分离介质被应用于生物技术领域。最近,他们被用于金属离子分离、环境修复、冶金应用并作为一种反应介质。.

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发酵

发酵作用(fermentation)有时也寫作醱酵,其定义由使用场合的不同而不同。通常所说的发酵,多是指生物体对于有机物的某种分解过程。发酵是人类较早接触的一种生物化学反应,如今在食品工业、生物和化学工业中均有广泛应用。其也是生物工程的基本过程,即发酵工程。对于其机理以及过程控制的研究,还在继续。.

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叔丁基氯

叔丁基氯(IUPAC命名:2-甲基-2-氯丙烷)是一种有机化合物,在室温下为无色的液体,分子式为C4H9Cl。.

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叔丁基溴

叔丁基溴是一种有机化合物,化学式为C4H9Br。它在210°C变为溴代异丁烷。.

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叔丁苯

叔丁苯是一种有机化合物,化学式为C10H14。.

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吡咯里西啶

吡咯里西啶(Pyrrolizidine,又譯為吡咯雙烷或雙吡咯烷)為一種雜環有機化合物,屬於吡咯里西啶生物鹼的一種。吡咯里西啶顯示有肝毒性,為肝毒素。.

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吡唑

吡唑既可以用来指一类简单的芳香杂环有机化合物,它们都是含有五元环,包括三个碳原子和相邻的两个氮原子,也可以用来指这一类化合物的母体,即没有任何取代基。尽管在自然界中很难发现吡唑,但是因为它在制药工业上的意义重大,所以它也被归为生物碱。.

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吡啶-2,3-二甲酸

吡啶-2,3-二甲酸是一种有机化合物,化学式为C7H5NO4。它是无色晶体。是生物法合成尼古丁的前体。Hiroshi Ashihara, Alan Crozier, Atsushi Komamine "Nicotine Biosynthesis" in Plant Metabolism and Biotechnology, Tsubasa Shoji, Takashi Hashimoto Eds.

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吡啶-2-甲醛

吡啶-2-甲醛是一种有机化合物,化学式为NC5H4CHO。它是带有特征性气味的无色油状液体,久置后变为棕红色。它可用于配合物、药物的制备。它可通过羟甲基或甲基吡啶的氧化来合成。.

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吡啶-2-甲酸

吡啶-2-甲酸是一种有机化合物,化学式为C5H4N(CO2H)。它是吡啶2位的氢被羧基取代的物质。 它在Mitsunobu反应和Hammick反应中用作底物。.

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吡啶-3,5-二甲酸

吡啶-3,5-二甲酸是一种有机化合物,化学式为C7H5NO4。 它微溶于水和乙醚。在323°C熔化,其熔点在所有吡啶二甲酸中最高,熔化时发生脱羧反应:.

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吲哚-3-丁酸

吲哚-3-丁酸()是一种有机化合物,化学式为C12H13NO2,简称IBA。.

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吲哚-3-丙酸

吲哚-3-丙酸是一种有机化合物,化学式为C11H11NO2。可以和强碱反应,也能和金属离子形成配合物。.

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吲哚-3-甲酸

吲哚-3-甲酸是一种有机化合物,化学式为C9H7NO2。.

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同化 (生物学)

同化(Assimilation)是生物体代谢当中的一个重要过程,作用是把消化后的营养重新组合,形成有机物和贮存能量的过程。因為是把食物中的物質元素存入身體裡面,故謂「同化」。.

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同系物

化学中,同系物(Homologous series)指在组成上相差一个或多个CH2原子团(系差),具有相同官能团,并且化学性质、结构和通式相似的化学物质,多用于指有机化合物。一系列同系物组成一个同系列(Homologous series),其中成员的物理性质会因为碳数和相对分子质量的逐渐增加而呈现一定的规律。 (Recommendations IUPAC 1998) 所有的直链烷烃构成一个同系列,最简单的成员是甲烷(CH4),之后以乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、戊烷(C5H12)等类推,通式为CnH2n+2。它们的物理性质有很多规律,随着碳数的增大,分子间作用力增强,因此烷烃的熔点、沸点都随之而逐渐升高。(丙烷熔點例外) 其它主要的同系列还有:.

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吖啶

吖啶(Acridine,汉语发音为“阿定”)是一种含氮的杂环有机化合物,其化学式为C13H9N。吖啶的分子结构与蒽类似,可视作蒽的中间环系上的一个CH被氮取代后形成的物质,因此也被称为氮蒽、一氮蒽或夹氮蒽。吖啶可以从煤焦油中提取,也可以通过其他方法合成。吖啶的衍生物多为染料,也是制取某些杀菌剂和药物的母体。.

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吗啉胍

吗啉胍也称为“盐酸吗啉胍"”吗啉咪胍”“吗啉双胍”或“病毒灵”,是一种在二十世纪五十年代开发的为治疗流行性感冒而开发的,能作为潜在抗病毒药的具有杂环的双胍类有机物。作为药物时该化合物常以吗啉胍盐酸盐的形式生产。.

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均四甲苯

均四甲苯,即1,2,4,5-四甲苯,是一种有机化合物,化学式为C6H2(CH3)4。它是带有甜气味的无色固体。它是四甲苯的三种同分异构体之一,其余两种为1,2,3,4-四甲苯(熔点−6.2 °C)和1,2,3,5-四甲苯(熔点−23.7 °C)。均四甲苯的熔点较高(79.2 °C),这反应出其分子的高度对称性。.

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塑料喷洗技术

塑料喷洗技术(Plastic Blast Media Technology)是在密封的清洗柜中,将带楞角的软塑料颗粒用低压喷到需要清洗的物件上,塑料颗粒通过冲撞物件表面,带走上面的油漆,油墨等涂层,从而达到清洗效果。脏的塑料颗粒通过一系列的处理过程可以与油漆、油墨分离,然后回收再用。 这种技术的优点是.

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多元酸

多元酸,通常指在一個分子中可能放出多個質子(H+)的酸。 如無機酸中的硫酸(H2SO4)、磷酸(H3PO4)等。 在有機化合物中主要指每一個分子含多個羧基的羧酸,如草酸(HOOCCOOH)、蘋果酸(HOOCCH2CHOHCOOH)、順丁烯二酸(HOOCCH.

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多糖

多醣(Polysaccharide)由多個單醣分子脫水聚合,以糖苷键连接而成,可形成直鏈或者有分支的長鏈,水解后得到相应的單醣和寡糖。例如用来储存能量的淀粉和糖原,以及用来组成生物结构的纤维素和甲壳素。 多糖常常由略带修饰的重复单元构成。由于结构不同,多糖高分子和构成它的单糖分子性质迥异,可能无定形,甚至不溶于水。 自然界中存在的糖类(如葡萄糖、果糖和甘油醛)一般为单糖,通式为(CH2O)n,其中 n\ge 3。与此相对,多糖的通式为为CxH2O)y,其中x通常在200到2500之间。鉴于多糖通常由六碳糖构成,多糖的通式也可写作(C6H10O5)n,其中 40\le n\le 3000,不过多糖和寡糖的分界见仁见智。 多糖是一种重要的生物高分子,在生物中有储存能量和组成结构的作用。淀粉(包括直链淀粉和支链淀粉)是葡萄糖的聚合物,在植物中用来储存能量。动物将能量储存在糖原(也叫动物淀粉)中。糖原也是由葡萄糖聚合而成,但分子中支链更多。动物更活跃,所以利用的是代谢更快的糖原。 纤维素和甲壳素是两种组成生物结构的多糖。纤维素构成植物的细胞壁,可谓地球上数量最多的有机分子。纤维素应用广泛,不仅在造纸业和纺织业中举足轻重,而且是生产人造丝、醋酸纤维素、赛璐珞、硝化纤维等的原料。甲壳素结构和纤维素类似,但支链中含有氮,所以强度更高。其存在于节肢动物的外骨骼和真菌的细胞壁中。甲壳素也有很多作用,比如可用作手术缝合线。.

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多肽合成

多肽合成(英語:Peptide synthesis)為有機化學中多肽的合成過程,多肽是由多個氨基酸借由肽鍵連接起來的有機化合物。在生物中,合成長型多肽(蛋白質)的過程,稱作蛋白質生物合成。.

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复分解反应

複分解反应又稱雙置換反應,是由两种化合物,通過互相交换成分並生成两种新化合物的反应,模式为AB+CD→AD+CB。必发生在水溶液中,它是基本类型的化学反应之一。複分解都不是氧化还原反应(有些反应是複分解产物再发生氧化还原,而不是複分解的结果)。 硝酸银+盐酸→硝酸+氯化银↓ 上图是一个复分解反应示例。图中的各种物质组成元素、原子团的化合价在反应前后保持不变。 有机化学中的类似反应为取代反应。.

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夢幻湖 (臺北市)

夢幻湖是位於臺灣臺北市北投區的一個天然湖泊,海拔標高870公尺,面積0.3公頃,深度不及1公尺中山大學海洋地質所,陳鎮東教授、王冰潔研究員,1997年,主要的水源為雨水。 遊客可由陽金公路旁之夢幻湖停車場往上方步道而行,至夢幻湖觀景臺後下坡即抵達,或由童軍苗圃營地登山口進入七星公園,沿公園旁步道即可抵達。目前屬陽明山國家公園的夢幻湖生態保護區管理處所管轄。.

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大地艺术

大地艺术(Land art, Earthworks 或 Earth art)也叫地景艺术,是一种始发于美国,在二十世纪六十年代末和二十世纪七十年代早期的一种艺术运动,其表现为大地景观和艺术作品本身不可分割的联系,同時这也是一种在自然界创作的艺术形式,创作材料多直接取自自然环境,例如泥土、岩石、有机材料,以及水等。 同时,推土机等工程机械时常作为改变地景的工具出现在创作过程中。 大地艺术的创作旨在对地景的讨论,其作品经常出现在对公众开放,远离都市文明的地区,大地艺术作品时常保留了材料被自然力改变,侵蚀的客观属性,从而导致很多早期作品,仅仅短暂地存在,而如今只能在纪录片或者照片档案中找到。.

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大草履蟲

大草履蟲(學名:Paramecium caudatum)是屬於草履蟲科的一種纖毛蟲,草履蟲屬的一種。是原生動物中體形最大的種類之一,身體呈圓筒形,似草鞋底,故得此名。體長 200-300 微米。.

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天卫十五

天衛十五 (波克,Puck) 是於1985年12月被航海家2號太空船發現的天王星內衛星,名稱來自凱爾泰神話和英語的民間傳說。天衛十五位於天王星環和大衛星米蘭達之間,是一顆直徑大約162公里,形狀接近球形的天體。他的表面有一個大且黑暗的坑穴,其中的光譜呈現水冰的跡象。.

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天卫三

天卫三(泰坦妮亞、 )是天王星最大的衛星,也是太陽系內第八大的衛星。表面也覆满了火山灰。这表明曾发生过火山活动。那儿有长达数千公里的大峡谷,可能是由于内部的水冻结、膨胀,撑裂了薄弱的外壳而形成的。它的表面也被一种黑色物质重新覆盖过,可能是甲烷或水冰。.

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天卫二

天卫二(烏姆柏里厄爾,Umbriel,国际音标:)是天王星的衛星,以亞歷山大·蒲柏的作品秀髮劫裡的角色烏姆柏里厄爾命名。它與天衛一同時由威廉·拉塞尔在1851年10月24號發現。 天卫二的直徑比天衛一大10公里,但密度相同。 天卫二主要由冰和岩石組成,其中冰占天衛二表面的多數,而它的地幔和核心可能分別由冰和岩石組成。天卫二的構造與天衛四類似,但天衛四的體積比天衛二大35%。 天卫二是天王星所有衛星中最暗的,反射率只有18%。因為天卫二上有多處峽谷,內部可能有變動,因此天衛二可能有過一些地殼變動的事件。 天衛二在早期常常被隕石撞擊,因此表面上有大大小小的隕石坑,在天王星所有衛星裡隕石撞擊坑数量僅次於天衛四。最大的隕石坑直徑至少有210公里。天衛二其中一個表面特徵是在旺達隕石坑(Wunda crater)最低點的一圈明亮圓環。天衛二與天王星其它衛星一樣,可能是由天王星的吸積盤所組成。航海家二號經過天王星时深入研究过天卫二,这也是人類第一及唯一一次對其深入研究。航海家二號在經過天衛二时拍下的照片可以讓天文測繪家繪畫天衛二40%的表面。.

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天卫五

天衛五(英文:Miranda,,或音譯:米兰达)是天王星主要的衛星中最小與最內側的一顆,於1948年2月16日被古柏(Gerard Kuiper)在麥唐納天文台發現,以莎士比亚歌劇《暴風雪》中Prospero的女兒命名,是天王星的第五顆衛星。 到目前為止,只有航海家2號的探測,曾在1986年1月飛越過米蘭達南半球時,拍攝過他朝向太陽那一面唯一的近距離特寫照,所以只有這一部分曾被研究過,顯示他是天王星的系統中最活躍的地質。.

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天卫四

天卫四又稱為奥伯龙(Oberon)是距离天王星最远的大卫星,其体积和质量在天王星所有卫星中均位列次席,同时也是太阳系质量第九大的卫星。英國天文學家威廉·赫歇尔在1787年首次观测到该卫星。天卫四的名稱奥伯龙来自于莎士比亚戏剧《仲夏夜之梦》當中的一個角色。天卫四的公轉轨道有一部分位于天王星磁圈之外。 天卫四由近乎等量的冰体水和岩石构成,其内部可能分化出岩石内核及冰质地幔。此外,在内核和地幔之间可能还存在着一层液态水。天卫四的表面呈暗红色,其主要地形是小行星和彗星撞击后所形成的,並有許多直径达到210公里的撞击坑存在。天卫四表現存在峡谷(地堑)地形,该地形是天体演化初期因内部膨胀而形成的。 旅行者2号于1986年1月近距離飞掠該衛星,也是人类目前对天王星系统进行过唯一一次的近距离观测。旅行者2号拍摄了数张天卫四照片,涵蓋該天体40%的表面。.

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天干

天干,是中国古代的一种文字计序符号,共10个字: 甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,循环使用。 中国等漢字文化圈國家古代常以之来命名、排序、纪时。.

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天体化学

天体化学(Astrochemistry);天体化学研究宇宙中元素和分子的豐度,以及它们和辐射的交互作用;还研究星际间气体和尘埃间的相互作用,特别是分子气体云的形成、相互作用和毁灭。天体化学和天文学以及化学有相互交叉之处。天体化学的研究範圍包含了太陽系行星際物質和星際物質。而研究隕石等太陽系物質元素豐度和同位素比例的學科又被稱為「宇宙化學」;研究星系物質中原子和分子以及前述物質和輻射交互作用的學科有時候稱為「」。天文化學最主要研究星際分子雲的形成、組成成分、演化和最終結局,因為這些相關知識與太陽系如何形成有關聯。 许多年来,天文学家缺少星际间的化学知识,认为星际间只是黑暗,无物。1950至60年代出现射电天文学,开始有令人兴奋的发现;观察氢分子的21公分線显示星际间有丰富的氢、氦、碳、氮等的各种化合物。从空间的微波谱发现,有180种类型的碳,氮等分子的拼料。这些分子绕化学键转动时就产生能量。研究这些新发现的化合物可以为我们提供很有价值的科学信息:.

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天然产物

天然产物(Natural product)是在自然界中由活生物产生的那些通常具有药理学或生物学活性的化学物质,可被用于药学上的药物研发与药物设计;而天然产物化学是运用现代化科学理论与方法研究天然药物中化学成分的一门学科。其研究内容包括各类天然药物的化学成分(主要是生理活性成分或药效成分)的结构特点、物理化学性质、提取分离方法以及主要类型化学成分的结构鉴定与生物合成途径等。 在有机化学领域,天然产物的定义通常限于从初级代谢的或次级代谢的途径产生的天然来源分离的纯化的有机化合物。在药物化学领域,定义往往进一步局限于次级代谢产物。次级代谢产物不是生存必需品,而是为生物提供了演化的优势。许多次级代谢产物是细胞毒性的,并且通过进化已经被选择和被优化,用作对抗猎物,捕食者和竞争生物的“化学战争”药剂。 天然产物有时具有治疗疾病的传统药物的治疗效果,产生作为的先导化合物的活性成分的知识。虽然天然产品启发了许多美国食品和药物管理局批准的药物,但天然来源的药物开发已经受到制药公司的减低的关注,部分原因是获取和供应的不可靠,知识产权问题,组成的季节性或环境变异性,以及由于灭绝率上升而失去来源。.

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天然高分子

天然聚合物(natural polymers)是没有经过人工合成的,天然存在于动物、植物和微生物内的大分子有机化合物。常見的天然聚合物如多糖、橡膠、樹栺等。人類在19世紀開始,運用天然聚合物製作塑料及纖維等。 Category:有机高分子.

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天然橡胶

天然橡胶采集 天然橡膠(又稱為印度橡膠)是一種有彈性的碳氫化合物異戊二烯1.

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天然气

天然气是一种主要由甲烷组成的气态化石燃料。它主要存在于油田以及天然气田,也有少量出于煤层。 当非化石的有机物质经过厌氧腐烂时,会产生富含甲烷的气体,这种气体就被称作生物氣體。生物气的来源地包括森林和草地间的沼泽、垃圾填埋场、下水道中的淤泥、粪肥,由细菌的厌氧分解而产生。生物气还包括胃肠涨气(例如:屁) 当甲烷(生物气)溢散到大气层中时,它将是一种直接促使全球变暖愈演愈烈的温室气体。这种飘散的甲烷,經過有效的處理,就不会被视作一种污染物,而是一种有用的再生能源。然而,在大气中的甲烷一旦与臭氧发生氧化反应,就会变成二氧化碳和水,因此排放甲烷所导致的温室效应相对短暂。而且就燃烧而言,天然气要比煤这类石炭纪燃料产生的二氧化碳要少得多。甲烷的重要生物形式的来源是白蚁、反刍动物(如牛羊)和人类对水稻的耕种。据估计,这三者的散發量分别是每年15、75和100百万吨(年散發总量约为1亿吨)。.

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天體光譜學

天體光譜學是天文學使用的光譜學技術。研究天體的電磁輻射光譜,包括可見光,是來自恆星和其它天體的輻射。光譜學可以用來推導出遠距離恆星和星系的許多性質,像是它們的化學組成,但也可以從都卜勒頻移測量它們的運動。.

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太陽系探測器列表

本列表包括任務成功以及試圖到達地球以外的所有探測器,其中的目標任務包括小行星、行星、衛星、太陽甚至是太陽系外的探測。其中有一些任務僅飛掠小行星、行星、衛星、太陽,由於探測地球本身的探測器數量龐雜、利用多次重力拋射的探測器軌道複雜,所以未加觀測地球、飛掠地球的探測器並未列入。另外,本列表目前也未將已取消或是未來可能發射的探測器列入,因為可能有諸多不確定因素。 截至2016年4月為止,共有248艘探測器被設定為太陽系探測器,這些探測器有些攜帶許多小探測器,但大部分為單一的探測器,其中143艘探測器成功;7艘探測器部分成功;98艘探測器失敗。.

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奥运猪

奥运猪是指中华人民共和国政府为保障2008年奥林匹克运动会运动员食品安全在秘密地点以有机方式饲养的生猪,但后来官方媒体否认其存在,并表示这是一则假新闻。.

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奥托·迪尔斯

奥托·保罗·赫尔曼·迪尔斯(德语:Otto Paul Hermann Diels,),德国化学家,他最顯著的成就是和庫爾特·阿爾德共同研究的狄爾斯–阿爾德反應(二烯合成的方法),也因為這項研究使他們兩位於1950年榮獲諾貝爾化學獎。他們合成環狀有機化合物的方法對橡膠和塑膠的製造是很有幫助的。他畢業於柏林洪堡大學,從1916年起一直在基爾大學擔任教職直到1945年。他結婚並育有5名子女,於1954年逝世。.

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好氧法

好氧生物处理法(Aerobic Bioremediation)是在有游离氧存在的条件下,好氧微生物降解有机物,使其无害化、稳定化的处理过程。微生物利用废水中存在的有机污染物,作为营养源进行好氧代谢。 常见易行的好氧生物处理剂有和, 在遇有水媒质的存在和作用下,这两种过氧化物可缓慢"可控"释放出活性氧促进好氧微生物的生长。 与好氧生物处理剂一起使用的通常有加入像是磷酸二氢钾,一般 添加到产品中,另外区别于氧化法比如过硫酸钾或者过氧化氢之类的产品也经常被使用于这类用途,但在作用机理上稍有点不同的是, 强氧化剂直接将比较难分解的有机物分解成较小分子量的产品,这就是通常所说的的剪断碳链的做法。两种方法一起作用能达到优化处理的效果。 可分为活性污泥法和生物膜法。 参见:.

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妊神星

妊神星是柯伊伯带的一颗矮行星,正式名称为(136108) Haumea。妊神星是太阳系的第三大矮行星,它的质量是冥王星质量的三分之一。妊神星的质量要比地球小1,400倍(地球质量的0.07%)。2004年,迈克尔·E·布朗领导的加州理工学院团队在美国帕洛玛山天文台发现了该天体;2005年,领导的团队在西班牙内华达山脉天文台亦发现了该天体,但后者的声明遭到质疑。2008年9月17日,国际天文联合会(IAU)将这颗天体定为矮行星,并以夏威夷生育之神为其命名。 在所有的已知矮行星中,妊神星具有独特的极度形变。尽管人们尚未直接观测到它的形状,但由光变曲线计算的结果表明,妊神星呈椭球形,其长半轴是短半轴的两倍。尽管如此,据推算其自身重力仍足以维持流体静力平衡,因此符合矮行星的定义。天文学家认为,妊神星之所以具备形状伸长、罕见的高速自转、高密度和高反照率(因其结晶水冰的表面)这些特点,是超级碰撞的结果;这让妊神星成为了碰撞家族中最大的成员,几颗大型的海王星外天体以及妊神星的两颗已知卫星亦是该家族的成员。.

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宏量元素

宏量元素,又称常量元素,指在体内含量丰富的元素。.

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宜昌市

宜昌市Yí Chāng是中华人民共和国湖北省下辖的地级市,湖北省政府确立的省域副中心城市,位于鄂西南,是省内首个被评为“全国文明城市”的城市。宜昌古称夷陵,扼长江三峡东口,是长江葛洲坝水电站和三峡水电站的所在地,长江上、中游分界地。宜昌被誉为世界水电之都,中国动力心脏,巴楚文化发源地。宜昌是中国CFO论坛永久会址所在地。.

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官能团

官能团(英文:Functional group),是决定有机化合物的化学性质的原子和原子团。.

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宇宙化學

宇宙化學(Cosmochemistry)是研究宇宙中物體的化學組成和形成這些組成的過程。這主要是通過研究隕石的化學成分和其它實物的樣本。由於隕石母體的小行星有些是太陽系形成初期凝固的第一批固體,宇宙化學通常,但不完全是研究與太陽系有關的物體。.

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对甲基苯基磺酰氯

对甲苯磺酰氯(4-甲基磺酰氯,常简写为:TosCl或TsCl)是一种分子式为CH3C6H4SO2Cl的有机化合物。该化合物为有恶臭味的白色固体试剂,并广泛的应用于有机合成D.

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对甲苯亚磺酸

对甲苯亚磺酸(4-甲基苯亚磺酸)是一种有机化合物。注意:它不能简写为TsH,因为Ts基团的末端在S上,而对甲苯亚磺酸的酸性氢位于O上。.

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对甲苯磺酸吡啶盐

对甲苯磺酸吡啶盐是一种吡啶和对甲苯磺酸组成的有机盐。它通常简写为PPTS,通常为无色固体。 Masaki Miyashita最早发现此化合物可有效的脱除四氢吡喃(THP)保护基。.

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对苯醌四甲酸二酐

对苯醌四甲酸二酐也称为“1,4-苯醌四甲酸二酐”、“对苯醌四羧酸二酐”或“1,4-苯醌四羧酸二酐”是一种 有机碳氧化物,其分子式为C10O8。这种化合物可视为每分子对苯醌四甲酸脱去两分子水后得到的酸酐。 常态下,对苯醌四甲酸二酐是一种红色的固体,在140℃以下的干燥空气中可保持稳定。 对苯醌四甲酸二酐不溶于乙醚、四氯化碳、二氯甲烷或二硫化碳等溶剂,能与水、乙醇、丙酮、乙酸乙酯以及四氢呋喃等物质发生反应。对苯醌四甲酸二酐能溶解在苯的甲基化衍生物中,并赋予溶液橘黄至紫红的颜色,暴露在潮湿空气中可使该溶液变蓝。.

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对氰基苯甲酸

对氰基苯甲酸是一种有机化合物,分子上具有一个氰基和一个羧基。在25 °C时,其pKa为3.55。 它和氢氧化钠反应,生成对氰基苯甲酸钠;和邻菲啰啉作为混合配体,可以和氯化铜在水和乙醇的混合溶液中反应,生成·H2O配位化合物。.

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寄生植物

寄生植物指的是其營養乃全部或部份於來自其他生物(其他植物或真菌)者。目前已發現營寄生的開花植物大約有19科,4,100種。寄生植物具特化的根,吸器(haustorium),會穿過宿主的組織達到木質部、或韌皮部,或二者皆有以吸取水份及養份。.

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對丁基苯胺

對丁基苯胺,又稱4-正丁基苯胺或4-N-正丁基苯胺(4-Butylaniline),是一種有機化合物,屬於芳香胺類化合物,常溫下為黃色液體,有氨的難聞氣味,不溶於水,但溶於醇、醚、酮、鹵烴、苯等有機溶劑,密度比水小、黏度比水大,具有可燃性,且有劇毒,是某些工業產品的中間產物,如可與茴香醛反應製造液晶材料。.

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對苯二胺

對苯二胺(p-Phenylenediamine,簡稱PPD)是一種苯胺衍生有機化合物,其化學式為C6H4(NH2)2。對苯二胺在室溫是一種無色的固體,但一般由於氧化緣故,其樣品普遍都含有一些黃色雜質。對苯二胺日常主要用於聚合物和複合材料的生產過程中作為當中的一項組件,但也是染髮劑的一種成分。.

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尼莫點

尼莫點(Point Nemo,或譯尼摩點),正式名稱為海洋難抵極(Oceanic Pole of Inaccessibility),是地球表面距離陸地最偏遠的地點,位於南太平洋中央之處的海面上,最近的陸塊與當地相隔2,688公里之遙。本點孤離於陸域、船舶航線及洋流之外,其所處海域的人類活動及其他生物蹤跡稀少。.

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尿素

尿素(Urea) 是由碳、氮、氧和氢组成的有机化合物,又稱脲(與尿同音)。其化学公式为 CON2H4、(NH2)2CO 或 CN2H4O,分子质量60,国际非专利药品名称为 Carbamide(碳酰胺)。外观是无色晶体或粉末。它是动物蛋白质代谢后的产物,通常用作植物的氮肥。 尿素在肝合成,是哺乳类动物排出的体内含氮代谢物。這代謝过程称为尿素循环。 尿素是第一种以人工合成无机物质而得到的有机化合物。活力论從此被推翻。.

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山崳基三甲基氯化銨

二十二烷基三甲基氯化銨,或山崳基三甲基氯化銨,是一種刺激性、對水生生物有毒、輕度易燃的黃色蠟狀有機化合物,分子式為CH3(CH2)21N(Cl)(CH3)3,一般常用作防靜電劑及殺蟲劑。它在化妝品中普遍使用,例如護髮素、染髮劑、摩絲,洗滌劑中也有使用。在水處理中,它也作為除藻劑。.

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左旋與右旋

左旋與右旋是指有機化合物的对映体對偏振光中分別使光向反時針或順時針方向旋轉。會令偏振光左旋或右旋的异构体會被稱為左旋體和右旋體。在有機化學中,通常用(+)表示右旋,(-)表示左旋。如D-构型的右旋酒石酸,其全名可写作D(+)-酒石酸。 Category:立体化學.

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巯基乙酸

巯基乙酸是一种有机化合物,结构式HSCH2COOH。.

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巯基乙酸铵

巯基乙酸铵是一种有机化合物,化学式为HSCH2CO2NH4,可用作冷烫液。.

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己二胺

己二胺(Hexamethylenediamine)是一种分子式为 H2N(CH2)6NH2 的有机化合物。这是一种二胺,拥有一个己烷的碳链骨架和两端的氨基官能团,性状为无色固体,有很强烈的氨气气味,类似哌啶,全球年产量约为10亿公斤Robert A. Smiley "Hexamethylenediamine" in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley-VCH, Weinheim, 2005.

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己二醯氯

己二醯氯是一种有机化合物。.

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己二酸

己二酸又稱肥酸,是一種羧酸類有机化合物。它是白色結晶粉末,微溶于水,溶於水中時呈酸性。.

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己二腈

己二腈是具有分子式(CH2)4(CN)2的有机化合物。 它是具有粘性的无色的液体,是重要的聚合物尼龙66的前体。在2005年,其生产量可以达到一亿公斤。M.

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己内酰胺

己内酰胺(Caprolactam,簡稱CPL),化学式为(CH2)5C(O)NH的有机化合物,是6-(ε-氨基己酸)的内酰胺,也可看作己酸的环状酰胺。纯净的己内酰胺是白色的固体。其年产量大约45万吨。 己内酰胺主要用作制取聚合物尼龙6的单体。.

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上升流

上升流,或稱為湧升流,是一种海洋学现象,是由风力驱动温度较低、密度较大、通常富含营养的海水流向海表面,取代温度较高、通常缺乏营养的表层海水。上升流至少有五种类型:沿岸上升流,远洋大尺度风生上升流,与漩涡有关的上升流,地形相关的上升流,以及远洋大面积辐散上升流。.

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丁二烯

1,3-丁二烯简称丁二烯,是分子式為C4H6的有機化合物,一種重要的化工原料,可作為單體用於製造合成橡膠(丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶)。當這個詞丁二烯被使用的情況下,大多數時候是指1,3 - 丁二烯。 這個名稱丁二烯還可以指同分異構體,1,2 - 丁二烯,它是一個累积二烯烃。然而,這丁二烯難以製備,並且沒有工業價值。.

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丁二醛

丁二醛是一种有机化合物,化学式为(CH2CHO)2。和其它二醛相似,丁二醛化学性质十分活泼。通常,它以水合物或甲醇缩醛的形式储存。它是托品酮的前体。它可用作交联剂,但相比于类似的戊二醛,较为少用。.

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丁烯二酸

丁烯二酸,是一種有機化合物,由2-丁烯兩端階上羧基而形成,有順反異構物:.

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丁烷

丁烷,又称正丁烷,是一种有机化合物,分子式为410,结构式为CH3CH2CH2CH3。丁烷在常温常压下是一种无色、易液化、易燃的气体。它最早由英国化学家于1849年发现。.

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丁香油酚

丁香油酚或稱丁香酚(Eugenol,分子式C10H12O2),是一種有機化合物,存在於多種植物中,富含于其精油中,如月桂油等。具有持久香氣,常作为香皂的香料。 丁香酚是苯基丙烯,烯丙基鏈取代的鄰甲氧基苯酚。丁香酚是苯丙類化合物中的一員。它是一種無色至淡黃色油狀液體從特別是在丁香油,肉荳蔻,肉桂,羅勒和月桂葉某些精油提取。它存在於丁香花蕾油中80-90%的濃度,在丁香葉油82-88%的濃度。 丁香酚的英文名字“eugenol”源自丁香其中一个属名——“Eugenia”(番樱桃属)。丁香的香氣主要來自其中的丁香酚。.

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丁酮

丁酮也称为甲乙酮(Methyl Ethyl Ketone,簡稱MEK,亦有人稱為2-Butanone 等名稱),是一种有机化合物。无色可燃液体,带有一种强烈的奶油糖果的甜味,类似于丙酮。用作溶剂、变性剂、催化剂,也用于制取过氧化甲乙酮。 在自然界中也存在丁酮。一些树会制造丁酮,在一些水果和蔬菜中也可以发现少量的丁酮。汽车尾气中也会含有丁酮。 可用於壓克力,PVC等乙基材料的融解和黏接,非管制藥品。須小心使用。.

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丁腈

丁腈是一种腈类有机物,化学式为C3H7CN。它是无色液体,和大多数极性有机溶剂互溶。丁腈是一种危险化学品。.

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丁搭烯

丁搭烯化学式为C6H4,是一种二环芳香性有机化合物,其分子式为C6H4,由二个四元环两两相并而成。.

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不饱和度

不饱和度(Degree of Unsaturation, DoU),又称缺氢指数(Index of Hydrogen Deficiency, IHD),是有机物分子不饱和程度的量化标志,通常用希腊字母 \Omega \, 表示。此概念在推断有机化合物结构时很有用。 从有机物结构计算不饱和度的方法:.

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中国2010年上海世界博览会成都案例馆

中国2010年上海世界博览会城市最佳实践区成都案例馆(又名活水公园)是2010年上海世博会的一个展馆,位于城市最佳实践区,也是上海世博会上唯一一个露天展馆。案例面积为2680平方米,展示主题是“活水文化,让生活更美好”。 成都案例馆的原型是四川成都的活水公园,该公园曾获得过联合国人居奖,是一座展示“人工湿地水处理系统”并以水保护为主题的城市生态景观公园。成都案例馆将分为四个展示部分,分别展现未污染前的自然环境、污染时的自然环境、人工湿地水处理系统、经过生物净化后的河水。其中的水处理系统,包括了臭氧处理、沉淀分解、接触氧气、吸附重金属和有机物等各种净化措施,每天能够对15吨污水进行净化处理,将5类水净化到3类地表水。.

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中国给排水现状

中国给水排水系统的建设随着中国经济与科技的高速发展日新月异、成果斐然,但距其完善又任重道远。随着中国城市化进程的逐步加快与城乡贫富差距的进一步扩大,以及水资源短缺、水体污染、水质恶化等一系列问题的加剧,中国给排水发展进程面临着诸多挑战。 在过去的数十年间,随着城市污水处理设施的的进一步完善、有关给排水设施改良与发明的逐步合法化与商业化以及政府向有关企业提供的日益增长,中国给排水系统发展迅速、普及率日益上升。在十一五规划(2006-10)的进程中,中国政府对给水排水有关技术的投资较过去翻了四番,同时在全国范围内开始征收污水处理费。 然而,中国给水排水的发展依旧任重而道远。养育着世界20%总人口的中国仅占有全球7%的淡水资源。根据世界卫生组织以及联合国儿童基金会于所公布的数据,至2008年,仍有大约1亿人口所获得的饮用水水质仍未得到很好的提升。同期,约有4亿6千万的人口所使用的基础卫生设施没能得以进一步的改善。乡镇地区有关项目的开展也落后于城市地区。 于2015年的数据显示,36%的农村人口的卫生条件尚未得到改善。.

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世界之最列表

世界之最列表紀錄了在世界領域最頂尖的世界紀錄和事物,這裡列舉了部分世界之最。.

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万勇

万勇(),湖北洪湖人。男,汉族。1982年9月参加工作,1985年10月加入中国共产党。武汉化工学院化学工程系基本有机化工专业学习、华中师范大学哲学专业毕业。在职研究生学历,哲学硕士学位。.

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三乙二酸苯六酯

三乙二酸苯六酯也称为“三草酸苯六酯”,是一种有机碳氧化物,其分子式为C12O12。每分子该化合物都由一分子六羟基苯(也称为“苯六酚”,可视为六个氢原子都被羟基取代的苯分子)与三分子乙二酸发生酯化反应的产物。.

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三乙胺

三乙胺(分子式:N(CH2CH3)3)是一种胺类有机化合物。.

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三唑

三唑是指分子式为C2H3N3,由2个碳原子和3个氮原子组成的一个五元杂环有机化合物。 因两个氮原子之间的相对位置不同,三唑有两种同分异构体,这两种异构体分别是:.

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三碳酸苯六酯

三碳酸苯六酯是一种有机碳氧化物,其分子式为C9O9。该化合物是碳酸酯之一,每分子都由三分子碳酸与一分子苯六酚经酯化反应形成。.

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三羟甲基氨基甲烷

三羟甲基氨基甲烷(Tris(hydroxymethyl)aminomethane,一般简称为Tris)是一种有机化合物,其分子式为(HOCH2)3CNH2。Tris被广泛应用于生物化学和分子生物学实验中的缓冲液的制备。例如,在生物化学实验中常用的TAE和TBE缓冲液(用于核酸的溶解)都需要用到Tris。由于它含有氨基,因此可以与醛发生缩合反应。.

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三甲基硅醇

三甲基硅醇(TMS)是化學式為(CH3)3SiOH的有機化合物,中心的矽原子接著三個甲基及一個羥基,三甲基硅醇是無色易揮發的液體Paul D. Lickiss: The Synthesis and Structure of Organosilanols, Advances in Inorganic Chemistry 1995, Volume 42, Pages 147–262,.

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三甲胺

三甲胺(Trimethylamine,简写TMA),分子式N(CH3)3,属有机化合物,也是最簡單的叔胺类化合物。三甲胺为無色气体,比空氣重、吸湿、有毒且易燃。低濃度的三甲胺氣體具有强烈的魚腥氣味,高濃度时具有类似于氨的气味。三甲胺通常压缩于钢瓶中或配成40%的水溶液来销售。 自然条件下,植物和动物腐敗分解会产生三甲胺气体。腐败魚的腥臭味、感染的伤口的恶臭味和口臭通常都是由三甲胺引起。大部分三甲胺来源于胆碱及肉碱。 三甲胺是一种含氮碱,容易获得质子形成三甲胺正离子。三甲胺盐酸盐是一种由盐酸和三甲胺反应得到的具有吸湿性的白色固体。.

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三芥子酸甘油脂

三芥子酸甘油脂(英語:glycerol trierucate),又稱三芥精是一種酯類有機化合物,其化學式為C69H128O6,由一個甘油(即丙三醇)和三個芥子酸所組成。為羅倫佐的油主要成分之一,且是羅倫佐的油主要成分中分子量最大的酯類物質。 值得注意的是,高純度之三芥子酸甘油脂必須保存於攝氏-20度的環境,以免變質。.

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三聚氰酸

三聚氰酸(化学式:(CNOH)3)是一个三嗪类有机化合物。它是白色無味的固體,被用作漂白水、殺菌劑和除草劑的成分或生产原料。1997年,全球產量超過1.6億公斤。Klaus Huthmacher, Dieter Most "Cyanuric Acid and Cyanuric Chloride" Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry" 2005, Wiley-VCH, Weinheim.

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三聚氰氯

三聚氰氯是一种有机化合物,化学式为(NCCl)3。它是一种白色固体,通过1,3,5-三嗪氯化得到。它是氯化氰的三聚体。三聚氰氯是广泛使用但有环境问题的除草剂草脱净的重要前体。.

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三苯基砷

三苯基砷是一种有机化合物,化学式为As(C6H5)3,或简写为AsPh3。有毒。.

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三苯甲醇

三苯甲醇是一種有機化合物,屬於醇類,也屬於芳香族,其化學式為(C6H5)3COH或Ph3COH或C19H16O,常缩写为TrOH。它是一種白色結晶固體,是不溶於水和石油醚,但溶於乙醇、二乙醚、乙醚、丙酮和苯,溶于浓硫酸显黄色。在強酸溶液中,它產生一個強烈的黃色,由於形成穩定的“三苯甲基”的碳正離子。.

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三苯胺

三苯胺是一种有机化合物,化学式为(C6H5)3N。 三苯胺可以通过二苯胺的芳基化反应制备。.

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三氟乙醇

三氟乙醇或2,2,2-三氟乙醇(化學式:CF3CH2OH),是一種有機化合物 ,缩写為TFE,它是無色、能與水相溶的液體,帶有跟乙醇相似的氣味。由于三氟甲基的强吸电子效应,三氟乙醇的酸性比乙醇强得多,可与杂环化合物生成氢键键连的穩定配合物(例如:THF或吡啶)。.

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三氟乙腈

三氟乙腈是一种有机化合物,化学式为CF3CN,是一种活泼的亲电试剂。.

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三氟化钴

三氟化钴(化学式:CoF3),IUPAC名称氟化钴(III),室温下为不稳定的浅棕色易潮解固体,是很常用的氟化剂,用于有机氟化合物(尤其是全氟化合物)的制取,Coe, P. L. "Cobalt(III) Fluoride" in Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (Ed: L. Paquette) 2004, J. Wiley & Sons, New York.

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三氟化氯

三氟化氯是无机化合物 ,分子式为ClF3。这种物质气态时为淡黄色,有毒,有强腐蚀性,液态时为黄绿色,一般将其压缩成液体销售。该物质主要的用途是火箭燃料,半导体行业中清洗和蚀刻, 核反应堆加工燃料, 以及一些其他用途。.

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三氟甲磺酸酐

三氟甲磺酸酐是化學式為(CF3SO2)2O的有機化合物,是強酸三氟甲磺酸的酸酐,是強力的親電試劑,可用於引入三氟甲磺酰基。.

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三氧化铬

三氧化铬(化学式:CrO3),通常呈暗红色斜方结晶,可溶于水、醇、硫酸和乙醚,但不溶于丙酮(丙酮遇到三氧化鉻会发生剧烈爆炸,危险!),容易潮解。溶于水生成铬酸。具强氧化性。三氧化铬、硫酸和丙酮用于将醇氧化为羧酸或酮(Jones氧化反应)。 三氧化铬可以通过重铬酸钠和浓硫酸反应沉淀出来,因此曾长期被称作铬酸。它于197 °C以上分解,逐渐失去氧,中间产物有黑色的二氧化铬,最终产物为三氧化二铬。 它可以与很多有机化合物(如吡啶)形成通式为CrO3·2L的加合物。.

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三氯乙腈

三氯乙腈是一种有机化合物,化学式为CCl3CN。它是无色液体,不纯时带有棕色。 它是杀菌剂etridiazole的前体。它可由三氯乙酰胺的脱水反应制备。Peter Pollak, Gérard Romeder, Ferdinand Hagedorn, Heinz-Peter Gelbke "Nitriles" in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry 2002, Wiley-VCH, Weinheim.

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三氯甲苯

三氯甲苯(Benzotrichloride,又名苄川三氯)是一种化学式为C6H5CCl3的有机化合物。它主要在如染料等化工产品的制备过程中作为一种中间体Merck Index, 11th Edition, 1120.

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一元酸

在化學中,一元酸又稱單質子酸,通常指在一个分子中可能放出一个质子(H+)的酸。 如無機酸中的盐酸(HCl)、硝酸(HNO3)氢氰酸(HCN)及氢氟酸(HF)等。 在有机化合物中主要指每一个分子含一个羧基的羧酸,如甲酸(HCOOH)、醋酸(CH3COOH)、苯甲酸(C6H5COOH)等。儘管這些化合物的分子內不只有一個氫原子,但它們电离时也只是有一個離子。 如醋酸: CH_COOH + H_O \rightarrow CH_COO^ + H_O^.

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一硝基甲苯

一硝基甲苯(英语:Mononitrotoluene, methylnitrobenzene 或 nitrotoluene (MNT 或 NT)), 是三种化合物所形成的一类有机物,是一种甲苯的硝化物,或者可以说是硝基苯的甲基化物。它的化学式是 C6H4(CH3)(NO2).

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一氧化二氮

一氧化二氮或氧化亞氮(Nitrous oxide),无色有甜味气体,又称笑气,是一种氧化剂,化学式N2O,在一定条件下能支持燃烧,但在室温下稳定,有轻微麻醉作用,其麻醉作用于1799年由英国化学家汉弗莱·戴维发现。该气体早期被用于牙科手术的麻醉,現用在外科手術和牙科。“笑氣”的名稱是由於吸入它會感到欣快,并能致人发笑。一氧化二氮能溶于水、乙醇、乙醚及浓硫酸,但不与水反应。它也可以用來作為火箭和賽車的氧化劑,以及增加發動機的輸出功率。一氧化二氮是强温室气体。现笑气被用在很多娱乐场所。.

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丙二烯

丙二烯是一种有机化合物,结构简式为H2C.

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丙二醛

丙二醛为一种有机化合物其化学式为CH2(CHO)2。丙二醛的结构比其分子式要复杂。丙二醛在体内自然生成,是氧化应激的标志物。 分类:二醛 Category:三碳有机物.

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丙矽烷

在化學中,丙矽烷是一種分子結構有三個矽原子的矽烷烴,其化學式為,在常溫常壓下為無色易自燃液體,於1916年被卡羅爾·伯斯基和發現,是丙烷的矽類似物,但由於不含碳,因此不是有機化合物。.

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丙烯酸

丙烯酸,又稱壓克力酸,是化学式为C3H4O2的有机化合物,是最简单的不饱和羧酸,由一个乙烯基和一个羧基组成。纯的丙烯酸是无色澄清液体,带有特征的刺激性气味。它可与水、醇、醚和氯仿互溶,是由从炼油厂得到的丙烯制备的。 丙烯酸可发生羧酸的特征反应,与醇反应也可得到相应的酯类。最常见的丙烯酸酯包括丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸乙酯和丙烯酸-2-乙基己酯。 丙烯酸及其酯类自身或与其他单体混合后,会发生聚合反应生成均聚物或共聚物。通常可与丙烯酸共聚的单体包括酰胺类、丙烯腈、含乙烯基类、苯乙烯和丁二烯等。这类聚合物可用于生产各式塑料、涂层、粘合剂、弹性体、地板擦光剂及涂料。.

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丙酸乙酯

丙酸乙酯是一种酯类有机物,分子式为C5H10O2,结构简式为CH3CH2C(O)OCH2CH3。丙酸乙酯常态下是无色有菠萝香味的液体。丙酸乙酯的相对密度约为0.8917(20℃),熔点约为-73.9℃,沸点约为99.1℃,闪点约为12℃,折射率约为1.3839(20℃),蒸气压约为3.7kPa(20℃)。丙酸乙酯微溶于水,与乙醇和乙醚混溶。可以溶解硝酸纤维素但不能溶解醋酸纤维素。有刺激和麻醉性。.

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丙酸异戊酯

丙酸异戊酯(英语:Isoamyl propionate)是一种有机化合物,分子式为C8H16O2。.

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丙搭烯

丙搭烯,也称二环丁二烯,化学式为C4H2,是一种二环非芳香性有机化合物,其分子式为C4H2,由二个三元环两两相并而成。.

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干馏

干馏,又称碳化(,其他的“碳化作用”是指钢筋混凝土失效形式的一种术语)、炭化()、焦化(),是指固体或有机物在隔绝空气条件下加热分解的反应过程或加热固体物质来制取液体或气体(通常会变为固体)产物的一种方式。 这个过程不一定会涉及到裂解或。 与通常蒸馏相比,这个过程需要更高的温度。使用干馏可以从炭或生物質(如木材等含之物質)中提取液态燃料。干馏也可以通过热解来分解矿物质盐,例如对硫酸盐干馏可以产生二氧化硫和三氧化硫,溶于水后就可以得到硫酸;对煤干馏,可得焦炭、煤焦油、粗氨水、煤气。.

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乙二胺

乙二胺(作為配體時簡稱為en)是化學式為 C2H4(NH2)2 的有機化合物。乙二胺是一種胺類,為無色的鹼性液體,有類似氨的臭味。2008年乙二胺的使用量約500,000,000公斤。Karsten Eller, Erhard Henkes, Roland Rossbacher, Hartmut Höke "Amines, Aliphatic" in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 2005 Wiley-VCH Verlag, Weinheim.

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乙二胺四乙酸

乙二胺四乙酸(Ethylenediaminetetraacetic acid),常缩写为EDTA,是一种有机化合物。它是一個六齿配體,可以螯著多種金屬離子。它的4個酸和2個胺的部分都可作為配體的齿,與錳(II)、銅(II)、鐵(III)及鈷(II)等金屬離子組成螯合物。.

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乙二醛

乙二醛是一个有机化合物,化学式为OCHCHO,由两个醛基-C.

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乙二酸酐

乙二酸酐也称为草酸酐或环氧乙烷二酮,是一种假想的有机碳氧化物。这种化合物的分子式为C2O3。乙二酸酐可被认为是乙二酸的酸酐或环氧乙烷的二羰基取代物。 乙二酸酐至今(直到2011)仍未被发现。但在1998年,Paolo Strazzolini等人称他们已实现对二氧杂环己烷四酮(C4O6,可视作乙二酸的环状二聚物)的合成。 有研究人员推测乙二酸酐可能是某些乙二酸酯热解中产生的短暂存在的中间体。另有研究认为乙二酸酐是一些乙二酰氯的化学发光反应里的中间体。 M. M. Rauhut, L. J. Bollyky, R. A. Clarke, M. Loy, B. G.Roberts (1965).

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乙硼烷

乙硼烷是化学式为B2H6的无机化合物,是目前能分离出的最简单的硼烷。乙硼烷室温下为无色气体,可以与空气形成爆炸性混合物,并且在潮湿空气中自燃。有剧毒。 乙硼烷具有较高的化学活性,容易与各种无机分子和有机分子起反应。这不仅是因为乙硼烷生成热为正值(即所谓吸热化合物),还由于硼对氟、氧、氮、磷等电负性强的元素有很大的亲合力张青莲等。《无机化学丛书》第二卷。北京:科学出版社。。.

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乙硒醇

乙硒醇(分子式:CH3CH2SeH),是一種硒醇類的有機化合物,常见硒醇之一,结构上由乙醇中的氧原子被硒替代得到,但鍵角比乙硫醇小,約為91度,略比乙碲醇大。常溫下為無色透明油狀液体,微溶于水,以具有高度刺激性腐臭气味。 乙硒醇具高度揮發性,且有劇毒,誤食對身體有害。.

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乙碲醇

乙碲醇(分子式:CH3CH2TeH),是一種碲醇類的有機化合物,常见碲醇之一,结构上由乙醇中的氧原子被碲替代得到Igor D Sadekov and A V Zakharov 1999 "Stable tellurols and their metal derivatives" Russ.

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乙烯四甲酸二酐

乙烯四甲酸二酐也称为乙烯四羧酸二酐、亚乙基四甲酸二酐或亚乙基四羧酸二酐,是一种有机碳氧化物,其分子式为C6O6。该化合物是乙烯四酸脱去两分子水后得到的酸酐。每个乙烯四甲酸二酐分子可以看作由两个类似顺丁烯二酸的五元环组成,每个环中有一个氧原子和四个碳原子,二两个环则共享一对由碳碳双键链接的碳原子。乙烯四甲酸二酐是环己六酮的同分异构物。常态下,乙烯四甲酸二酐是一种淡黄色的油状液体,可以溶解在二氯甲烷或三氯甲烷中。.

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乙炔二醇

乙炔二醇, 是一种有机化合物,其结构式为HO-C≡C-OH。它是具有二醇结构的乙炔衍生物。高浓度的乙炔二醇很不稳定,会异构化成为乙二醛 H(C.

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乙醯化

乙醯化(英語:Acetylation;IUPAC命名:ethanoylation)又稱乙醯基化或乙醯化作用,是指將一個乙醯官能基加入到一個有機化合物中的化學反應。反之將乙醯基移除的反應稱為脫乙醯作用或去乙醯化反應(英語:Deacetylation)。蛋白质的乙醯化是一种轉译后修饰作用。.

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乙醇胺

乙醇胺,又稱2-氨基乙醇、2-羥基乙胺、单乙醇胺或一乙醇胺,英文縮寫ETA或MEA,化學式C2H7NO,是一種伯胺有機化合物。具有吸濕性、毒性、可燃性和腐蝕性。存在於磷脂,並與膽鹼共存,因此乙醇胺也稱為膽胺。.

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乙醛

乙醛,又称醋醛,属醛类,是一种具有分子式CH3CHO或MeCHO的有机化合物。由于在大自然当中存在广泛以及工业上的大规模生产,乙醛认为是醛类当中最重要的化合物之一。乙醛可存在于咖啡,面包,成熟的水果中,它还可以通过植物作为代谢产物而生成。乙醇在被氧化後生成為乙醛且被认为是宿醉的成因。 乙醛常温下为液态,无色、可燃,有刺鼻的气味。其熔点为-123.5℃,沸点为20.2℃。可以被还原为乙醇,也可以被氧化成乙酸。.

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乙酰丙酮

乙酰丙酮是一个有机化合物,缩写Hacac,其标准命名为2,4-戊二酮。它是一个双齿配体,并且在杂环化合物的合成中有很多用处。 乙酰丙酮具有烯醇和酮的互变异构:.

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乙酰乙酸异丙酯

乙酰乙酸异丙酯是一种有机化合物,属于酯类。.

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乙酰胺

乙酰胺是由乙酸衍生出的酰胺,分子式为CH3CONH2。纯品在室温下为白色晶状固体,可由乙酸铵失水获得。它被用作增塑剂,也是有机合成的重要原料。 乙酰胺并不十分易燃,但燃烧时会放出刺激性的烟雾。吸入、吞食、皮肤及眼部接触均有毒,皮肤和眼部接触可能会造成变红或疼痛。 乙酰胺的衍生物''N'',''N''-二甲基乙酰胺(DMA)是乙酰胺氨基的两个氢被甲基取代后形成的化合物,常被用作溶剂;''N''-甲基乙酰胺则是演示肽键的最简单的例子。 最近绿湾射电天文望远镜(GBT)在银河系中心部分检测到了一些有机化合物,乙酰胺即是其一。由于乙酰胺中含有酰胺键,与连接蛋白质中氨基酸的肽键类似,因此该发现支持了生命是由简单有机化合物演化来的理论。.

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乙酸

乙酸,也叫醋酸、冰醋酸,化学式CH3COOH,是一种有机一元酸和短链饱和脂肪酸,为食醋内酸味及刺激性气味的来源。纯正而且无水的乙酸(冰醋酸)是无色的吸湿性固体,凝固点为16.7℃(62℉),凝固后为无色晶体。尽管乙酸是一种弱酸,但是它具有腐蚀性,其蒸汽对眼和鼻有刺激性作用,聞起來有一股刺鼻的酸臭味。 乙酸是一种简单的羧酸,由一個甲基一個羧基組成,是一种重要的化学试剂。在化学工业中,它被用来制造聚对苯二甲酸乙二酯,后者即饮料瓶的主要部分。乙酸也被用来制造电影胶片所需要的醋酸纤维素和木材用胶粘剂中的聚乙酸乙烯酯,以及很多合成纤维和织物。家庭中,乙酸稀溶液常被用作除垢剂。食品工业方面,在食品添加剂列表E260中,乙酸是规定的一种酸度调节剂。 每年世界范围内的乙酸需求量在650万吨左右。其中大约150万吨是循环再利用的,剩下的500万吨是通过石化原料直接制取或通过生物发酵制取。.

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乙苯

乙苯【拼音:yǐ běn;英文:Ethylbenzene】是一个芳香族的有机化合物,主要用途是在石油化学工业作为生产苯乙烯的中间体,所制成的苯乙烯一般被用来制备常用的塑料制品——聚苯乙烯。尽管在原油里存在少量的乙苯,但大批量生产仍然是靠在酸催化下苯与乙烯反应: 乙苯经过催化脱氢,生成氢气和聚苯乙烯: 乙苯也存在于某些颜料中。.

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庚二腈

庚二腈是一种有机化合物,化学式为C5H10(CN)2。它的LD50为126mg/kg(小鼠,口)、500mg/kg(大鼠,口)。.

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亚砜

亚砜是含有亚硫酰基(>S.

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亚硝基化合物

亚硝基化合物 (Nitroso)指含有亚硝基(-NO)官能团的一类有机化合物,在有機化學上其中有NO基團連接到該有機部分。通式为RNO。 這樣,各種亞硝基可以被歸類為.

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亚硝基苯

亚硝基苯是化學式為C6H5NO的有有機化合物。为黄绿色晶体,不溶于水,溶于乙醇,醇溶液呈绿色。见光易分解。CAS編號為586-96-9,分子量為107.11。.

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亚硝酸钠

亚硝酸钠(NaNO2)常用于鱼类、肉类等食品的染色和防腐。纯净的亚硝酸钠是一种白色至浅黄色晶体。它有非常好的水溶性和吸湿性,水溶液呈弱碱性,pH约为9,易溶于液氨,微溶于乙醇、甲醇、乙醚等有机溶剂。亚硝酸钠有咸味,被用来制造假的食盐。在空气中,亚硝酸钠会被缓慢氧化成硝酸钠(NaNO3),后者是一种强氧化剂。亚硝酸钠遇有机物易发生爆炸。 亚硝酸钠也被用于以下领域:生产重氮化合物染料、亚硝基化合物和其它有机化合物;纤维纺织品的染色和漂白;照相;作实验室中的抗腐蚀剂;作金属涂层中的添加剂;生产橡胶。它的10%水溶液也被用于电镀。亚硝酸钠同样被用于人或动物的血管扩张、支气管扩张药物中,甚至可以用于氰化物的解毒。.

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亚磺酰卤

亚磺酰卤(sulfinyl halide)是由亚砜官能团分别与烃基和卤素原子通过单键相连产生的一类有机化合物,通式为R-S(O)-X(R为烃基,X为卤素原子)。亚磺酰卤是合成如亚磺酸酯(sulfinic ester)、、和亚砜等其它含硫衍生物的有用中间体。亚磺酰卤中硫的氧化数介于(R-S-X)与(R-SO2X)之间。.

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庚烯

庚烯(heptene)是含有7個碳原子的直鏈烯烴,化學式為C7H14或H(CH2)5CHCH2,活性強烈。主要用途是作為有機化合物合成時的催化劑。庚烯常混合於烷類之中,石油分餾後丙烷或丁烷層可再分離出少量庚烯。毒性不強,可溶於大部分有機化合物,以乙醇、乙醚及丙酮之溶解度較高。.

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亚胺

亚胺是一种含碳-氮双键的官能团或有机化合物,通式为:R1R2C.

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亚苄基丙酮

亚苄基丙酮是一种具有分子式C6H5CH.

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庚搭烯

庚搭烯化学式为C12H10,是一种二环反芳香性有机化合物,其分子式为C12H10,由二个七元环两两相并而成。 庚搭烯的阴离子可以与两个锂离子作用而使其稳定性增强。.

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亞硝酸甲酯

亞硝酸甲酯(methyl nitrite)是化学式為CH3ONO的有机化合物,標準狀態下為氣體,是最簡單的亚硝酸酯。.

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人工酶

人工酶是指人工合成的具有酶活性位点的有机分子。 酶能够以高度的专一性和催化效率对化学反应进行催化,而酶的催化活性位点只是酶这样的大分子中的很小一部分。因此,可以通过人工合成小分子,包括结合底物的基团和进行催化的功能性基团,来模拟酶的活性位点。由于需要结合分子,因此人工酶是在宿主分子,如环糊精、冠醚、杯芳烃等环状分子的基础上进行设计的。 许多催化不同反应的人工酶已经被报道提高反应速率的倍数可达103;然而,其催化效率依然远低于天然的酶(通常可以提高反应速率至106倍)。人工酶研究领域中的开拓者是化学家Ronald Breslow。 Category:酶.

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二(4-吡啶基)乙炔

二(4-吡啶基)乙炔是一种有机化合物,化学式为C12H8N2。.

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二乙基氯化铝

二乙基氯化铝是一种高毒的有机化合物和路易斯酸,它的化学式为C4H10AlCl,可以作为路易斯酸催化Sakurai反应等有机反应。易燃。溶于己烷形成无色溶液。.

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二乙二酸-1,4-苯醌酯

二乙二酸-1,4-苯醌酯也称为“二乙二酸四羟基-1,4-苯醌酯”、“二草酸四羟基-1,4-苯醌酯”或“二草酸四羟基对苯醌酯”等,是一种有机碳氧化物,其分子式为C10O10。每分子该化合物都由一分子四羟基-1,4-苯醌(可视为四个氢原子都被羟基取代的对苯醌)与两分子乙二酸酯化的产物。.

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二乙硫醚

二乙硫醚是一种有机化合物,化学式为,或写作。.

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二乙酰一肟

二乙酰一肟(Diacetyl monoxime),属于一种有机化合物,常态下呈白色至淡黄色粉末状。.

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二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯

二乙基氨基羟基苯甲酰苯甲酸己酯(Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate,INCI名稱)是一種使用於防曬乳中以吸收UVA的有機化合物,由德國化學大廠BASF以Uvinul A Plus為商品名研發上市,它對於波長354奈米的紫外線吸收率最大。 二乙基氨基羟基苯甲酰苯甲酸己酯相對其他防曬劑與美容成分有極佳的相容性及光穩定性。.

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二噁英

--(),即1,4-二氧杂环己二烯,為一種单环有機化合物,是一種在工業上無實際用途的副產物。二噁英與其衍生化合物的毒性各有不同,另外此類化合物因具脂溶性(liposolubility)之故,會積聚在動物脂肪組織及植物的某些部位。 --的化學結構與屬於(,-,PCDDs)類化合物的(,PCDF)相似,常写成「PCDD/Fs」或俗称为「戴奧辛」(dioxins),包含與多氯聯苯(,PCBs)化學組成、毒性相近的碳、氯、苯有機物,屬(,PHCs)。,一般來說廣義的「二噁英」一詞泛指含有前述結構的衍生化合物,例如橙劑中的雜質,常被使用於動物實驗的「四氯雙苯環二噁英」(,TCDD)。.

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二硫代草酰胺

二硫代草酰胺是一种有机化合物。化学式为C2H4N2S2。有文献报道其分解温度为140 °C,也有文献指出其分解温度为170 °C.

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二硫苏糖醇

二硫苏糖醇(Dithiothreitol,简称为DTT)是一种小分子有机还原剂,化学式为C4H10O2S2。其还原状态下为线性分子,被氧化后变为包含二硫键的六元环状结构。二硫苏糖醇的名字衍生自苏糖(一种四碳单糖)。DTT的异构体为二硫赤糖醇(DTE),即DTT的C3-差向异构体。.

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二碳酸-1,4-苯醌酯

二碳酸四羟基-1,4-苯醌酯也称为“二碳酸四羟基对苯醌酯”是一种有机碳氧化物,其分子式为C8O8。每分子该化合物都由一分子四羟基-1,4-苯醌(可视为四个氢原子都被羟基取代的对苯醌)与两分子碳酸酯化的产物。.

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二磷烯

二磷烯又称乙磷烯,是一种磷的氢化物,化学式为(PH)2。它存在E型和Z型的顺反异构体。二磷烯也是类化合物的母体,它们的通式为(PR)2,其中R代表一个有机基团。.

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二磷酸腺苷

二磷酸腺苷(adenosine diphosphate,縮寫:ADP)是一種核苷酸。它是在代謝中重要的有機化合物,並是在活細胞中的能量流動是至關重要的。一個ADP分子包括三個重要的結構組件:一個糖骨架連接到一個腺嘌呤分子和鍵合到核糖的5'碳原子上的兩個磷酸盐(phosphate)基團的分子。.

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二烯烃

二烯烃指含有分子中含有两个碳碳双键的有机化合物。根据两个双键位置的不同,二烯烃又可分为:.

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二甲基巯基丙酸

二甲基巯基丙酸(Dimethylsulfoniopropionate,缩写DMSP)是一种化学式为(CH3)2S+CH2CH2COO−的有机化合物,常以內盐形式存在于海洋浮游植物、海藻以及其它陆生及水生维管植物中。 It functions as an osmolyte as well as several other physiological and environmental roles have also been identified.

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二甲基三硫

二甲基三硫(缩写:DMTS)是一种有机化合物,化学式为CH3S3CH3,它是最简单的有机三硫化物。它是具有恶臭气味的可燃液体,其含量在万亿分之一时便可以被检测到。.

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二甲基砜

二甲基砜(Methylsulfonylmethane),簡稱為有機硫 (MSM)其化學式為(CH3)2SO2、甲基硫醯基甲烷的碸類有機化合物。二甲基砜在常溫下是無色固體,無化學活性。在一些植物中含有二甲基砜,也出現在許多的食品及飲料中,會稱為膳食補充劑。在海面上方的大氣中也會有二甲基砜,是空氣中慢生根瘤菌科細菌、阿菲波菌(Afipia)的碳的來源,也曾在人體的黑色素瘤细胞发现過。.

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二甲基汞

二甲基汞,化學式(CH3)2Hg,是一種含汞有機化合物。易揮發,易燃,劇毒。亦是已知最危險的有機汞化合物,对胎兒的神經系統、智商和記憶等有危害,數微升即可致死。 二甲基汞能滲過乳膠,溶解橡胶和生胶。美國達特茅斯學院的毒物化學教授,因在實驗中只不慎將“兩滴”二甲基汞灑在戴手套的手上,二甲基汞滲過她戴著的乳膠手套後接觸皮膚,最終不治身亡。.

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二甲砷氧

二甲砷氧(Cacodyl oxide)是化學式為2O為有機化合物。有時二甲砷氧認為是最早製備的較早純度有機金屬化合物,因此有其歷史上的重要性 。 卡戴特的發煙液體是由和二甲砷氧組成,最早是由路易斯·克勞德·卡戴特·德伽西科特將乙酸鉀及三氧化砷加熱而成,二甲砷氧是有惡臭味的有毒氣體,曾作為变性試劑及警示用氣體。.

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二甲硫基甲烷

二甲硫基甲烷,按照中国化学会命名法叫做1,1-二甲硫基甲烷,是一种有机化合物,也是松露味道的主要成分,常用作合成香剂添加在松露油等产品中。 二甲硫基甲烷可以在盐酸的催化下由甲硫醇和甲醛缩合而成。.

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二甲胺

二甲胺是一种有机化合物,分子式(CH3)2NH。这种仲胺是一种无色易燃气体,具有氨味和鱼腥味。最常见的是二甲胺的40%水溶液。在2005年,大约27万吨二甲胺被生产出来。A.

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二甘醇

二甘醇(diethylene glycol 或 diglycol)又叫二乙二醇醚、二乙二醇或一缩二乙二醇,是一種有毒的有機化合物,結構式為HO-CH2CH2-O-CH2CH2-OH。.

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二酮

二酮指含有两个酮羰基的有机化合物。最简单的二酮是丁二酮,即2,3-丁二酮。丁二酮、乙酰丙酮、2,5-己二酮分别是1,2-、1,3-、1,4-二酮的例子,也可分别称为α-、β-、γ-二酮。环状二酮的例子如双甲酮。 二酮是“二羰基化合物”的子分类,后者涵盖更广范围的羰基化合物,如醛类、羧酸类,等等。.

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二苯基-4-哌啶甲醇

二苯基-4-哌啶甲醇,又稱為阿紮環醇(Azacyclonol)、阿扎環醇或氮雜環醇(Ataractan、Calmeran、Frenoton、Frenquel、Psychosan),也有人稱它為伽瑪哌苯甲醇(γ-pipradol),是一種芳香族有機化合物,包含有哌啶(氮雜環)、苯和醇(羥基)等官能基,其化學式為C18H21NO,常溫下為固體,外觀為白色至淺米色結晶粉末,是一種藥物,即所謂的ataractive,是用來減少精神病患者的幻覺用的藥劑。它也被稱為鎮靜劑和安定藥,但這些定義是不準確的,因為它實際上不具備這樣的性質。雖然二苯基-4-哌啶甲醇是哌苯甲醇(二苯基-2-哌啶甲醇)的位置異構體,但他沒有使精神興奮的效果,反而有輕度抑製作用。.

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二氟化氙

二氟化氙(化学式:XeF2)是一种稳定的氙化合物,可长期处放在镍制容器中或干燥的石英和玻璃器皿中而不发生变化。同其他氟化氙相比较,二氟化氙是一种温和的氧化剂和氟化剂,可生成多种氙化合物。.

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二氢硫辛酸

二氢硫辛酸(Dihydrolipoic acid)是一种由硫辛酸加氢还原而成的有机化合物,是带有两个巯基的羧酸。该物质存在两种对映异构体,但只有其中的R-型对映体具有生物学活性。硫辛酸/二氢硫辛酸之间的转化存在于许多生物化学过程中。.

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二氧化四碳

二氧化四碳也称为“丁三烯二酮”,是一种碳氧化物。二氧化四碳的分子式为C4O2,结构式为O.

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二氧化碳

二氧化碳(IUPAC名:carbon dioxide,分子式:CO2)是空氣中常見的化合物,由两个氧原子与一个碳原子通过共价键连接而成。空氣中有微量的二氧化碳,約佔0.04%。二氧化碳略溶於水中,形成碳酸,碳酸是一種弱酸。 在二氧化碳分子中,碳原子的成键方式是sp杂化轨道与氧原子成键。碳原子的两个sp杂化轨道分别与两个氧原子生成两个σ键。碳原子上两个没有参加杂化(混成)的p轨道与成键的sp杂化轨道成90°的直角,并同氧原子的p轨道分别发生重叠,故缩短了碳氧键的间距。 二氧化碳平均约占大气体积的400ppm,不過每年因為人為的排放增加,比率還在逐步上升。2018年4月大氣二氧化碳月均濃度超過410ppm,為過去80萬年來最高。大气中的二氧化碳含量随季节变化,这主要是由于植物生长的季节性变化而导致的。当春夏季来临时,植物由于光合作用消耗二氧化碳,其含量随之减少;反之,当秋冬季来临时,植物不但不进行光合作用,反而制造二氧化碳,其含量随之上升。 二氧化碳常壓下為無色、無味、不助燃、不可燃的氣體。二氧化碳是一種溫室氣體。二氧化碳的濃度自1900年至2016年11月增長了約127ppm。.

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二氧杂环丁烷二酮

二氧杂环丁烷二酮可以指两种互为同分异构体的有机碳氧化物,它们的分子式皆为C2O4,都可以视为二氧化碳的二聚体:.

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二氯乙烯

二氯乙烯可以是指以下分子式為C2H2Cl2的有機化合物:.

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二氯乙酰氯

二氯乙酰氯(缩写:DCAC)是一种有机化合物,化学式为CHCl2COCl,属于二氯乙酸的酰氯衍生物。其性状为无色液体,可用于酰化反应。.

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二氯乙酸

二氯乙酸(缩写:DCA)是一种有机化合物,化学式为CHCl2COOH。它是乙酸分子的甲基上的两个氢被氯取代的产物。二氯乙酸可以成盐或酯,其盐可以抑制丙酮酸脱氢酶,是一种潜在药物。.

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二氯化苄

二氯化苄是一种具有分子式:C6H5CHCl2的有机化合物。 这种化合物是一种催泪剂,常用于有机合成中的结构片段。 二氯化苄可通过苯和氯气发生自由基反应制备,其过程还可以产生苄基氯和三氯甲苯: 二氯化苄通过水解反应可以得到苯甲醛:.

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二氯甲基胂

二氯甲基胂,亦可简写为MD,是一种有机化合物,化学式为CH3AsCl2。它是一种无色、易挥发的液体,具有很强的毒性,是一种糜烂性毒剂,可作为化学武器使用。.

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二氯甲基醚

二氯甲基醚(Bis(chloromethyl) ether)是一个分子式为(CH2Cl)2O的有机化合物。这种物质主要用于在有机合成中在芳香环上引入氯甲基,同时亦曾用作军用毒气和催泪剂等。周公度(2004):《化学词典》,第164页。化学工业出版社。 在工业上二氯甲基醚由氯磺酸与硫酸的混合物与多聚甲醛反应合成。.

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互变异构体

互变异构是某些有机化合物的结构在两种官能团异构体间产生平衡互相转换的现象,相应的异构体则称为互变异构体。大多数互变异构都涉及氢原子或质子的转移,以及单键向双键的转变。互变异构体在平衡中的分布与具体的因素有关,包括温度、溶剂和pH值等。 互变异构可被以下因素催化:.

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底渣

底渣」(Incinerator Bottom Ash, IBA)為焚化爐的「爐床篩灰」與「爐尾底渣」合稱,垃圾運入焚化爐經高溫燒結後所產生之不可燃物,約占原本焚化垃圾量的15-20%。主要成份包括金屬類、玻璃類、陶瓷類及其他類物質所組成,主要受垃圾中不燃物之組成及焚化爐燃燒效率影響。 透過篩分、破碎及篩選,並且通過戴奧辛與重金屬溶出檢測,確認對環境無害才可以再利用。可製成再生粒料,作為天然土石資源替代,減少土石資源開採,減緩環境破壞。依據行政院環保署公佈的CLSM規範,可添加於道路回填、消波塊、人行道透水磚等,參配比並不會影響工程品質。.

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代谢

代谢是生物体维持生命的化学反应总称。这些反应使得生物体能够生长和繁殖、保持它们的结构以及对环境作出反应。代谢通常被分为两类:分解代谢可以对大的分子进行分解以获得能量(如细胞呼吸);合成代谢则可以利用能量来合成细胞中的各个组分,如蛋白质和核酸等。代谢是生物体不断进行物质和能量的交换过程,一旦物质和能量交换停止,生物体的生命就會結束。 代谢中的化学反应可以归纳为代謝途徑,通过一系列酶的作用将一种化学物质转化为另一种化学物质。酶对于代谢反應来说是非常重要的,因为酶可以通过一個熱力學上易於發生的反應來驅動另一個難以進行的反應,使之變得可行;例如,利用ATP的水解所产生的能量来驱动其他化学反应。一个生物体的代谢机制决定了哪些物质对于此生物体是有营养的,而哪些是有毒的。例如,一些原核生物利用硫化氢作为营养物质,但这种气体对于动物来说却是致命的。代谢速度,或者说代谢率,也影响了一个生物体对于食物的需求量。 代谢有一個特点:無論是任何大小的物种,基本代谢途径也是相似的。例如,羧酸,作为柠檬酸循环(又称为“三羧酸循环”)中的最为人们所知的中间产物,存在于所有的生物体,无论是微小的单细胞的细菌还是巨大的多细胞生物如大象。代谢中所存在的这样的相似性很可能是由于相关代谢途径的高效率以及这些途径在进化史早期就出现而形成的结果。.

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企鹅酮

企鹅酮(Penguinone),分子式为C10H14O,是一种结构式的形状类似于企鹅的有机物。 Penguinone这个词由penguin(企鹅)和后缀-one(酮)所组成。.

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弗里德里希·卡尔·约翰尼斯·提艾利

弗里德里希·卡尔·约翰尼斯·提艾利(Friedrich Karl Johannes Thiele,)是一位德国化学家,他是慕尼黑大学和斯特拉斯堡大学等多所大学的著名教授。提艾利(Thiele)又译作悌勒、蒂勒。提艾利一生研发了很多与有机化合物的分离相关的实验室技术。1917年,他描述了一个能精确测定熔点的仪器,并用他的名字命名为Thiele管。 提艾利出生于普鲁士拉蒂博(现波兰拉席波尔兹),曾在布列斯劳大学研究数学,后来转为研究化学,1890年获得哈雷-维滕贝格大学博士学位。1893年至1902年间,他在慕尼黑大学教书,这段时间他也被斯特拉斯堡大学任命为化学教授。 提艾利提出了制备乙二醛双-丙脒腙的方法。 1865年凯库勒提出苯的结构之后,他提出“余价学说”用以解释碳碳双键和叁键结构在反应中的活泼现象。这导致了1899年对苯的共振论的预测,同时通过使用一个环表示部分键提出了一个共振结构。后来这个问题随着量子力学的出现得到完满解决。 1899年,提艾利担任德国慕尼黑巴伐利亚自然科学与人文科学学会有机化学系主任。他和他的同事奥托·霍尔津格一同合成亚氨基二苄,这个化合物由两个苯环通过氮原子和乙烯桥连接。 他发现酮和醛能与环戊二烯发生缩合反应,生成富烯衍生物。他认为这些有颜色的富烯衍生物与苯的衍生物相似,但并非是同分异构体。 根据提艾利的一个学生海因里希·奥托·威兰,提艾利不喜欢天然产物化学。.

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弗里德里希·维勒

弗里德里希·维勒(Friedrich Wöhler,),德国化学家。他因人工合成了尿素,打破了有机化合物的“生命力”学说而闻名。.

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异丁醇

异丁醇(IUPAC名:2-甲基-1-丙醇)(2-Methyl-1-Propanol) 是一种无色易燃,有特殊气味的有机化合物。其异构体为正丁醇、仲丁醇和叔丁醇。它被列为醇类,因此,它被广泛用作化学反应的溶剂,同时也是有机合成的一个有用的原料。 在自然界,异丁醇能通过碳水化合物的自然发酵得到。它也可能是有机质降解过程中的一个副产品。工业上从丙烯的羰基合成得到正、异丁醛,再加氢、分离产物便得到异丁醇。.

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异腈

异腈(Isocyanide)也称作胩(Carbylamine),是通式为R-N≡C的一类有机化合物,-NC基团的氮原子与其他基团相连,以与异构体腈(R-C≡N)区别。碳-氮以叁键连接,氮原子上有部分正电荷,碳原子带部分负电荷。.

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异戊酸异戊酯

异戊酸异戊酯是一種有機化合物,屬於酯類的一種,其化學式為C10H20O2。 异戊酸异戊酯在常溫下外觀為无色透明液体,有似香蕉、苹果的香味。沸点191-194°C。折射率1.4131(19°C)。难溶于水,易溶于乙醇、乙醚、苯。有轻微刺激性和毒性。常用於香精和溶剂。.

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低蛋白飲食

低蛋白飲食(英語:Low-protein diet),是指當身體不能有效排除代謝廢物時,透過調整飲食當中蛋白質的攝取,達到減少代謝廢物累積、延緩疾病惡化的作用。主要用於先天代謝疾病,如苯丙酮尿症與高胱胺酸尿症;同時也適用於肝腎功能差的病患。在降低蛋白質攝取時,同時也必須維持身體必須營養素:因為攝取過少蛋白質可能會影響鈣離子的恆定,進而增加骨折的風險;在肝臟疾患當中也會影響氮離子的平衡。 隨著每種疾病的症狀與嚴重程度不同,目前對於低蛋白飲食沒有統一的標準。若攝取過多蛋白質,由於體內無法儲存,必須要透過脫胺作用(去除胺基)代謝掉胺基酸,亦即蛋白質的組成成分。因為脫胺作用是由肝與腎進行,所以會建議肝腎受損的病患減少蛋白質的攝取。另外,胺基酸當中的甲硫胺酸和半胱胺酸含有硫的成分,因此若累積這兩種氨基酸,過多的硫離子則會在體內產生酸性的硫化物,並由骨頭分泌的鈣離子中和,使體內淨鈣離子含量降低。久而久之,就造成骨質密度下降。 苯丙酮尿症的病患體內缺乏能將苯丙胺酸轉為酪胺酸的酶,因此從必須減少飲食當中的氨基酸含量。高胱胺酸尿症則是涉及甲硫胺酸代謝的遺傳性疾病,導致半胱胺酸在體內累積,因此治療上會減少飲食當中的甲硫胺酸,並增加維他命B6的攝取。.

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彗星

彗星(Comet,有時也被誤記為慧星)是由冰構成的太陽系小天體(SSSB),當他朝向太陽接近時,會被加熱並且開始釋氣,展示出可見的大氣層,也就是彗髮,有時也會有彗尾。這些現象是由太陽輻射和太陽風共同對彗核作用造成的。彗核是由鬆散的冰、塵埃、和小岩石構成的,大小從P/2007 R5的數百米至海爾博普彗星的數十公里不等,但大部分都不會超過16公里。 彗星的軌道週期範圍也很大,可以從幾年到幾百萬年。短週期彗星來自超越至海王星軌道之外的柯伊伯帶,或是與離散盤有所關聯 。長週期彗星被認為起源於歐特雲,這是在古柏帶外面,伸展至最近恆星一半距離上,由冰凍天體構成的球殼。長週期彗星受到路過恆星和銀河潮汐的引力攝動而直接朝向太陽前進。雙曲線軌道的彗星可能在進入內太陽系之前曾經被沿著雙曲線軌跡被拋射至星際空間,則只會穿越太陽系一次。來自太陽系外,在銀河系內可能是常見的系外彗星也曾經被檢測到。 彗星與小行星的區別只在於存在著包圍彗核的大氣層,未受到引力的拘束而擴散著。這些大氣層有一部分被稱為彗髮(在中央包圍著彗核的大氣層),其它的則是彗尾(受到來自太陽的太陽風電漿和光壓作用,從彗髮被剝離的氣體、塵埃、和帶電粒子,通常呈線性延展的部分)。然而,熄火彗星因為已經接近太陽許多次,幾乎已經失去了所有可揮發的氣體和塵埃,所以就顯得類似於小的小行星。小行星被認為與彗星有著不同的起源,是在木星軌道內側形成的,而不是在太陽系的外側。主帶彗星和活躍的半人馬小行星的發現,已經使得小行星和彗星之間的差異變得模糊不清。 ,已經知道的彗星有4,894顆,其中大約有1,500顆是克魯茲族彗星和大約484顆短週期彗星,而且這個數量還在穩定的增加中。然而,這只是潛在彗星族群中微不足道的數量:估計在外太陽系的儲藏所內類似的彗星體數量可能達到一兆顆。儘管大多數的彗星都是暗淡和不夠引人注目的,但平均大概每年會有一顆裸眼可見的彗星,其中特別明亮的就會被稱為"大彗星"。 在2014年1月22日,ESA科學家的報告首次明確的指出在矮行星穀神星,也是小行星帶中最大的天體,有水氣存在。這項檢測是通過赫歇爾太空望遠鏡使用遠紅外線技術完成的。此一發現是出人意料之外的,因為彗星,不是小行星,才會有這種典型的"噴流萌芽和羽流"。根據其中一位科學家的說法:"彗星和小行星之間的區隔是越來越模糊了"。 古代也有彗星出现的记录,古人一般認為彗星是凶兆。.

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侧链

侧链指有机分子完整结构上的侧支,所以又可称之为“支链”。 区块链中的侧链(sidechains)实质上不是特指某个区块链,而是指遵守侧链协议的所有区块链,该名词是相对与比特币主链来说的。侧链协议是指:可以让比特币安全地从比特币主链转移到其他区块链,又可以从其他区块链安全地返回比特币主链的一种协议。.

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循环系统

人类循环系统正视简图,红色为动脉,蓝色为静脉。 生物體內的循环系统(circulatory system)也稱為心血管系統或血管系統,是一組讓血液循環,在細胞間傳送養分(如胺基酸及電解質)、氧氣、二氧化碳、荷爾蒙及血球的生物系統,循环系统也可以抵抗疾病,並且維持体温和使体内pH值稳定(动态平衡)。有關血液流動的研究稱為,有關血液流動特性的研究稱為。 廣義的循环系统包括循環血液的心血管系統及循環淋巴的淋巴系統。心血管系統和淋巴系統是二個獨立的系統,淋巴的長度較血管要長很多。血液中包括血漿、紅血球、白血球及血小板,由心臟及血管循環全身,傳送氧氣、養份到各細胞,也從各細胞回收代謝廢物。淋巴本質上是過剩的血漿,由组织液中經毛細血管過濾,之後回到淋巴系統。心血管系統由血液、心臟及血管組成。淋巴系統由淋巴、淋巴結及淋巴管組成,從组织液中過濾血漿,即為淋巴。 包括人類在內的脊椎动物其循环系统(心血管系統)為闭鎖式循环系统,血液只在心臟及血管(包括動脈、靜脈及微血管)形成的網路中流動。有些無脊椎動物有开放式循环系统(心血管系統)。而淋巴系統屬於开放式循环系统,有輔助路徑讓多餘的組織液回到血液中。更原始的動物門沒有循环系统。.

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信使号

信使號(英文縮寫:MESSENGER,英文全寫: MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging,意譯為「水星表面、太空環境、地球化學與廣泛探索」)是美國國家航空暨太空總署在2004年8月3日发射的探測衛星,目的是為了研究水星表面的化學成分、地理環境、磁場、地質年代、核心的狀態及大小、自轉軸的運動情況、散逸層及磁場的分布等。 信使號是1975年水手10號任務完成之後,人類30年來首次近距離探測水星的任務。信使號具有的解析能力已大為改善,上面裝置的照相機解析度達18公尺(59英尺),與水手10號具有的1.6公里(0.99英里)相比解析度更佳。信使號是一個環繞行星軌道的任務,將使用超過一年探測整個水星表面,而水手10號則是一個行星飛越任務,只能夠觀察到半個水星。 在進入環水星軌道前,信使號執行了一系列複雜的飛越 - 總計飛越地球一次、金星兩次、水星三次,使它可以用最少的燃料做相對於水星的减速。 信使號在2011年3月18日進入環水星軌道,在3月24日重新喚醒它携帶的科學儀器,在3月29日傳回第一張從軌道拍攝的照片。信使號在2012年成功完成它的主要任務。在繼續完成兩個擴展任務之後,信使號於2015年初開始用它殘留的機動燃料執行軌道衰减。信使號任務結束後於2015年4月30日撞擊水星表面。.

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土卫二

土卫二又稱為「恩賽勒達斯」(Enceladus),是土星的第六大卫星,于1789年为威廉·赫歇尔所发现。在旅行者號於1980年代探測土星之前,人們只知道土衛二是一個被冰覆蓋的衛星。旅行者號顯示土衛二直徑約为500公里(相当于土星最大的衛星土卫六直径的十分之一),而且其表面幾乎能反射百分之百的陽光。旅行者1号发现土卫二的轨道位于土星E环最稠密的部分,表明两者之间可能存在某种联系;而旅行者2号则发现:尽管该卫星体积不大,但是在其表面既存在古老的撞击坑构造,又存在较为年轻的、地质活动所造成的扭曲地形构造——其中一些地区的地质年代甚至只有1亿年。 二十世纪末发射,并于二十一世紀初抵達土星附近的卡西尼号太空船则提供了大量的数据,解开了旅行者探访之后留下的诸多疑团。在2005年,卡西尼飞船数次近距离掠过土卫二,获得了该卫星表面及其环境的大量数据,特别是发现了从该卫星南极地区喷射出的富含水分的羽状物。该发现,以及可探测到的逃逸内能的存在、南极地区极少存在撞击坑的情况,共同证明了土卫二至今仍然存在地质活动。在巨行星的卫星系统中,许多卫星都会成为轨道共振的牺牲品,这会导致星体震动和轨道的扰动,而对于更加靠近行星的卫星,潮汐效应则会加热行星的内部,这或许可以解释土卫二的地质活动。 2014年,美國太空總署宣佈,卡西尼號發現了土衛二南極地底存在液態水海洋的證據,海洋厚度約為10公里。南極附近的冰火山向太空噴出大量水氣和其他揮發物,夾雜類似氯化鈉晶體、水冰等固態粒子,噴射量約為每秒200公斤。噴出的水有一部份以「雪」的形態落回土衛二表面,一部份融入土星環中,另一部份甚至可到達土星。這些羽狀噴射物也為土星E環物質來源於土衛二的觀點提供了重要的證據。2015年9月16日,美國太空總署确认,根据卡西尼號的探测数据,其表面冰层下面拥有全球性海洋,而且海洋的底部有水热活动,即存在海底热泉。 由於接近地表處有水的存在,所以土衛二是尋找地外生物的最佳地點之一。分析指出,土衛二的噴射現象源自地表下的液態水海洋。噴射物的化學成份以及引力場模型表明地下液態水源體是在與岩石接觸的,所以可能是天體生物學中極為重要的研究對象。.

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土卫六

土卫六又稱為「泰坦」(Titan),是环绕土星运行的一颗卫星,是土星卫星中最大的一个,也是太陽系第二大的衛星。荷兰物理学家、天文学家和数学家克里斯蒂安·惠更斯在1655年3月25日发现它,也是在太阳系内继木星伽利略卫星後发现的第一颗卫星。由於它是太陽系第一颗被发现擁有濃厚大氣層的衞星,因此被高度懷疑有生命體的存在,科學家也推測大氣中的甲烷可能是生命體的基礎。土衛六可以被視為一個時光機器,有助我們了解地球最初期的情況,揭開地球生物如何誕生之謎。.

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土壤

土壤(Boden,soil)是一種自然體,由數層不同厚度的土層(Bodenhorizont,soil horizon)所構成,主要成分是礦物質。土壤和母質的差異主要是表現在形態特徵或物理、化學、礦物等這種解釋嚴格來說(或者以環境科學的角度來說)並不正確:土壤是由母質(岩石),經過風化作用後所形成的,其特性與母質不盡相同。土壤經由各種風化作用和生物的活動產生的礦物和有機物混合組成,存在著固體、氣體和液體等狀態。疏鬆的土壤微粒組合起來,形成充滿間隙的土壤,而在這些孔隙中則含有溶解溶液(液體)和空氣(氣體)。因此土壤通常被視為有三種狀態。大部分土壤的密度為1~2 g/cm³。地球上大多數的土壤,生成時間多晚於更新世,只有很少的土壤成分的生成年代早於第三紀。.

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土壤保護

土壤保護乃防止土壤因土地過度利用產生土壤侵蚀、降低土壤生產力、酸化、鹽化或其他類型的土壤污染而造成土壤流失的一種保護措施。 在一些未開發的國家中,火耕以及其他無法永續發展的耕作技術在自給農業中經常使用。濫伐森林通常很容易出現大規模的土壤侵蚀、土壤養分流失,甚至有時還可能造成土地荒漠化。 可改善土壤的技術包含輪作、、保育耕作、栽植防風林以及其他能影響土壤侵蝕以及土壤生產力的技術等。植物和樹木死亡時腐化,逐漸成為土壤中的一部分。.

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土壤化学

土壤化学是指对于土壤的化学特性的研究。土壤化学受到矿物质、有机物、环境相关等的因素的影响。.

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土壤呼吸

土壤呼吸(Soil respiration),生物在土壤中呼吸作用產生二氧化碳的過程,包含植物的根、根際、微生物和動物的呼吸。 土壤呼吸是重要的生態系統過程,碳在土壤中以二氧化碳(CO2)的形式釋放,其透過大氣中取得,光合作用轉換成有機化合物,植物再利用這些有機化合物來建造自己和借由呼吸作用釋放能量。當植物地表下的根呼吸時,增加了土壤呼吸。 隨著時間推移,異營生物會消耗植物的組成結構。異營生物和其它地表下生物釋放的二氧化碳都被考慮進土壤呼吸中。 生態系統中大量的呼吸作用受許多因素控制:土壤中溫度、溼度、營養含量和氧氣量都會使呼吸速率截然不同。.

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土衛六大氣層

土衛六大氣層是太陽系的天然衛星中唯一發展高度完整的衛星大氣層。.

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地球

地球是太阳系中由內及外的第三顆行星,距离太阳约1.5亿公里。地球是人類已知宇宙中唯一存在生命的天体,也是人類居住的星球,共有74.9億人口。地球质量约为5.97×1024公斤,半径约6,371公里,密度是太阳系中最高。地球同时进行自转和公转运动,分别产生了昼夜及四季的变化更替,一太陽日自转一周,一太陽年公转一周。自转轨道面称为赤道面,公转轨道面称为黄道面,两者之间的夹角称为黄赤交角。地球仅擁有一顆自然卫星,即月球。 地球表面有71%的面积被水覆盖,称为海洋或可以成为湖或河流,其余是陆地板块組成的大洲和岛屿,表面分布河流和湖泊等水源。南极的冰盖及北极存有冰。主體包括岩石圈、地幔、熔融态金属的外地核以及固态金属的內地核。擁有由外地核產生的地磁场。外部被氣體包圍,称为大氣層,主要成分為氮、氧、氬。 地球诞生于约45.4亿年前,42億年前開始形成海洋。并在35亿年前的海洋中出现生命,之后逐步涉足地表和大气,并分化为好氧生物和厌氧生物。早期生命迹象产生的具體证据包括格陵兰岛西南部中拥有约37亿年的历史的石墨,以及澳大利亚大陆西部岩石中约41亿年前的 Early edition, published online before print.。此后除去数次生物集群灭绝事件,生物种类不断增多。根据学界测定,地球曾存在过的50亿种物种中,已经绝灭者占约99%,据统计,现今存活的物种大约有1,200至1,400万个,其中有记录证实存活的物种120万个,而余下的86%尚未被正式发现。2016年5月,有科学家认为现今地球上大概共出现过1--种物种,其中人类正式发现的仅占十万分之一。2016年7月,科学家称现存的生物共祖中共存在有355种基因。地球上有约74亿人口,分成了约200个国家和地区,藉由外交、旅游、贸易、传媒或战争相互联系。.

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地球大气层

地球大氣層,又稱大氣圈,因重力關係而圍繞著地球的一層混合氣體,是地球最外部的气体圈层,包围着海洋和陆地,大气圈没有确切的上界,在离地表2000-16000公里高空仍有稀薄的气体和基本粒子,在地下、土壤和某些岩石中也会有少量氣體,它们也可視同大气圈的組成部分,地球大气的主要成分為氮、氧、氩、二氧化碳和不到0.04%比例的微量氣體,這些混合氣體即稱為空氣,地球大气圈气体的总质量约为5.136×1021克,相当于地球总质量的百万分之0.86,由于地球引力作用,几乎全部的气体集中在离地面100公里的熱层、其中99%在低於25~30公里以內,地球高密度大氣的氣壓也相當驚人,海平面每平方公尺所受空氣擠壓高達11公噸,每立方公尺的空氣質量可達1.29kg之多。大氣層保護地表避免太陽輻射直接照射,尤其是紫外線;也可以減少一天當中極端溫差的出現。.

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地表逕流

地表逕流是指雨水或是冰雪融化後的水流經地表產生的水流。表面逕流可能是因為土壤已經吸飽水,無法再吸收水份,或者是一些不透水的表面(例如屋顶或是)使水流到周圍的土壤。地表逕流是水循環中重要的一部份,也是造成水土流失的主要原因之一。 還沒進入水道之前的表面逕流也稱為。若非點源中含有人造污染物或是天然污染物(例如腐爛的葉子),則稱為。若一個區域的逕流會匯流到某一點,此區域稱為流域。當逕流流過地面時,會帶走土壤中石油、殺蟲劑或是肥料等土壤污染物,形成非點源污染。 城市径流除了造成水土流失以及污染外,也是造成市區淹水的原因之一,會造成財物的破壞、地下室的潮濕及泥濘,以及街道的積水。.

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化合价

化合價(Valence)是由一定元素的原子構成的化學鍵的數量。一個原子是由原子核和外圍的電子构成的,電子在原子核外圍是分層運動的,化合物的各個原子是以和化合價同樣多的化合鍵互相連接在一起的IUPAC Gold Book definition: 。 元素周圍的價電子形成價鍵,單價原子可以形成一個共價鍵,雙價原子可形成兩個σ键或一個σ键加一個π键The Free Dictionary: 。 共價,在1919年,Irving Langmuir利用這個詞解釋Gilbert N. Lewis的立方體原子模型,任一原子和周圍原子之間成對電子的分享叫做原子的共價,例如,如果有+1價,代表需要丢掉一個電子才能變成完整的價電子數;反之,如果是-1價時,則需要得到一個電子才會變成完整的價電子數,因此在這兩個原子之間的鍵結電子能互相的補充或分享他們的電子以至形成穩定的價電子數。在這之後,“共價”的詞比“價”更能被敘述、討論。.

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化合物

化合物(Chemical compound)是由兩種以上的元素以固定的質量比通过化學鍵结合在一起的化學物質。化合物可以由化學反應分解為更簡單的化學物質。像甲烷(CH4)、葡萄糖(C6H12O6)、硫酸鉛(PbSO4)及二氧化碳(CO2)都是化合物。 化合物是純物質分类下的一类,与元素和混合物相对。尽管有些情况下化合物的实际情况会与上述定义背离,如组成元素随制备方法而改变,内部结构并不均一,不同核素的分布并不固定等等,但一般仍认为它们属于化合物的范畴。另外,化合物中各元素的摩尔比并不一定是整数,某一元素也可呈不同的价态,例如非整比化合物和混合价态化合物。 化學元素的單質即使由幾個原子形成雙原子分子或多原子分子(如H2, S8),也不是化合物。 除特别不活泼的稀有气体氦和氖外,其他所有稳定元素都已制成了化合物。稀有气体化合物的制备曾费了一些周折。第一個稀有气体化合物六氟合铂酸氙是在1962年才製備而得。.

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化学反应

化學反應是一個或一個以上的物質(又稱作反應物)經由化學變化转化為不同於反應物的产物的過程。 化學變化定義為當一個接觸另一個分子合成大分子;或者分子經斷裂分開形成兩個以上的小分子;又或者是分子內部的原子重組。為了形成變化,化學反應通常和化學鍵的形成與斷裂有關。特別注意化學反應不會以任何方式改變原子核,而仅限於在原子外的電子雲交互作用。雖然核變形後可能會引發化學反應,但是核反應與化學反應無關。 化學性質是物質只能在化學變化中表現出來的性質,例如有酸鹼性、氧化还原性质、熱穩定性、反应性等等。.

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化学合成

在化学中,化学合成是以得到一种或多种产物为目的而进行的一系列化学反应。合成通常表现为通过物理或化学方法操纵的一步或多部反应。在现代的实验室应用中,合成通常暗示整个过程可靠、可被重复且可于多个实验室中应用。 一个化学合成步骤由选择试剂开始。一个产物或中间产物往往需要多种试剂合成。在合成中,产物的数量为产率,往往以克为单位,或以实验产物质量与理论产物质量之比来衡量。副反应通常为降低所需产物产率的化学反应。 在英语中,Synthesis的现代含义由阿道夫·威廉·赫尔曼·科尔贝首次使用。.

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化学式

化學式(chemische Formel/chemical formula),是一種用來表示化學物質(也可能為元素或化合物)組成的式子。 一般情況下,由元素符號、數字或其他符號組成;這些符號單一行列,被限制在一個排版,並會出現上標和下標。 下為常用符號:.

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化学位移

化学位移(Chemical shift)是各种有机分子中,质子所受到的屏蔽效应程度不同导致在核磁共振谱上所产生的吸收峰位置不同的现象。 由于屏蔽效应导致的差异非常小,难以精确测量其绝对值,在实际应用中,经常用四甲基硅烷((CH3)4Si)作为参照物,将其吸收峰的位置设为零,即 δ.

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化学哲学

化学哲学是关注化学的科学方法论和假设。研究者包括哲学家、化学家和由两方结合的团队。其大部分历史都是被物理哲学所涵蓋,但是有化学产生哲学问题自20世纪后半叶便引发了越来越多的关注。Weisberg, M. (2001).

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化学遗传学

化学遗传学(Chemical genetics)是一门应用小分子有机化合物来系统地干扰和探索细胞内生物学过程,从而鉴定参与这些生物过程的生物大分子的方法。近年来应用高通量技术进行化学遗传学的筛选正越来越受到关注。.

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化学试剂

化学试剂,简称试剂,是一类具有各种纯度标准,用于教学、科学研究、分析测试,并可作为某些新兴工业所需的纯和特纯的功能材料和原料的精细化学品。它一般可按组成和纯度来进行分类。.

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化学需氧量

化學需氧量()是以化學方法測量水樣中有機物被強氧化劑氧化時所消耗之氧的相當量,用以表示水中有機物量的多寡。水樣在一定條件下,以氧化1升水樣中还原性物質所消耗的氧化劑的量为指标,折算還每升水样全部被氧化后,需要的氧的毫克数,以mg/L表示。它反映了水中受还原性物质污染的程度。该指标也作为有机物相对含量的综合指标之一。 化学需氧量还可与生化需氧量(BOD)比较,BOD/COD的比率反映出了污水的生物降解能力。 一般测量化学需氧量所用的氧化剂為高锰酸钾或重铬酸钾,使用不同的氧化剂得出的数值也不同,因此需要注明检测方法。为了统一具有可比性,各国都有一定的监测标准。 一般多選用重鉻酸鉀迴流法,因重鉻酸鉀氧化力較其他氧化劑強,對大部分的有機物的氧化可達理論值的95-100% 以重鉻酸鉀迴流法測定水樣COD值時,可採用密閉迴流或開放迴流法,由於前者所用試劑量少,產生的廢液量少,對環境較友善。.

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化學

化學是一門研究物質的性質、組成、結構、以及变化规律的基礎自然科學。化學研究的對象涉及物質之間的相互關係,或物質和能量之間的關聯。傳統的化學常常都是關於兩種物質接觸、變化,即化學反應,又或者是一種物質變成另一種物質的過程。這些變化有時會需要使用電磁波,當中電磁波負責激發化學作用。不過有時化學都不一定要關於物質之間的反應。光譜學研究物質與光之間的關係,而這些關係並不涉及化學反應。准确的说,化学的研究范围是包括分子、离子、原子、原子团在内的核-电子体系。 「化學」一詞,若單從字面解釋就是「變化的學問」之意。化学主要研究的是化学物质互相作用的科学。化學如同物理皆為自然科學之基礎科學。很多人稱化學為「中心科學」,因為化學為部分科學學門的核心,連接物理概念及其他科學,如材料科學、纳米技术、生物化學等。 研究化學的學者稱為化學家。在化學家的概念中一切物質都是由原子或比原子更細小的物質組成,如電子、中子和質子。但化学反应都是以原子或原子团为最小结构进行的。若干原子通过某种方式结合起来可构成更复杂的结构,例如分子、離子或者晶體。 當代的化學已發展出許多不同的學門,通常每一位化學家只專精於其中一、兩門。在中學課程中的化學,化學家稱為普通化學(Allgemeine Chemie,General Chemistry,Chimie Générale)。普通化學是化學的導論。普通化學課程提供初學者入門簡單的概念,相較於專業學門領域而言,並不甚深入和精確,但普通化學提供化學家直觀、圖像化的思維方式。即使是專業化學家,仍用這些簡單概念來解釋和思考一些複雜的知識。.

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化石

化石是存留在岩石中的古生物遗体、遗物或生活痕跡,最常見的是骸骨和貝殼等。 化石,古代生物的遗体、遗物或遗迹埋藏在地下变成的跟石头一样的东西。研究化石可以了解生物的演化并能帮助确定地层的年代。保存在地壳的岩石中的古动物或古植物的遗体或表明有遗体存在的证据都谓之化石。從太古宙(34億年前)至全新世(1萬年前)之間都有化石出現。 简单地说,化石就是生活在遥远的过去的生物的遗体或遗迹变成的石头。在漫长的地质年代里,地球上曾经生活过无数的生物,这些生物死亡后的遗体或是生活时遗留下来的痕跡,许多都被当时的泥沙掩埋起来。在随后的岁月中,这些生物遗体中的有机质分解殆尽,坚硬的部分如外壳、骨骼、枝叶等与包围在周围的沉积物一起经过石化变成了石头,但是它们原来的形态、结构(甚至一些细微的内部构造)依然保留着;同样,那些生物生活时留下的痕跡也可以这样保留下来。我们把这些石化了的生物遗体、遗迹就称为化石。从化石中可以看到古代动物、植物的样子,从而可以推断出古代动物、植物的生活情况和生活环境,可以推断出埋藏化石的地层形成的年代和经历的变化,可以看到生物从古到今的变化等等。 其實有很長一段時間,化石作用被認定是單純的「石化」,後來人類才逐漸瞭解化石形成的原理。這是一種非常複雜的過程,是生物、物理、化學三種現象的結合。而化石的形成,需要一些特殊條件:第一,死去的有機體被迅速埋在沙土、淤泥或河泥中而沒有分解。海底和湖底是非常有利的環境,草原和沙漠也不錯。其次,此生物不曾腐壞,而由礦物逐漸取代該生物體的有機物質。最後,化石若要保存幾百萬年不變,必須在石化後,不再經歷任何地質變動。.

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化能合成

化能合成作用(Chemosynthesis),是一些细菌等自养生物通过将无机物分子(如氢气、硫化氢或甲烷)氧化,再利用氧化获得的化学能将一碳无机物(如二氧化碳)和水合成有机物的营养方式。这种营养方式与利用太阳光作能源的光合作用的营养方式是不同的。化能生物即能通過化能合成作用合成有机物的生物。 註:非化學滲透原理 该营养方式常见于三种类型细菌:硝化细菌、铁细菌、硫细菌。.

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國際純化學和應用化學聯合會

國際純化學和應用化學聯合會(International Union of Pure and Applied Chemistry,簡稱IUPAC),又譯为国际纯化学与应用化学联盟,國際純化學與應用化學協會、国际理论与应用化学联合会或国际理论与应用化学联盟,是一個聯合國家會員組織,代表各國化學家的國際聯盟。它是國際科學理事會的成員之一。IUPAC的國際總部設於瑞士蘇黎世。其行政辦公室,或稱IUPAC秘書處,位於美國北卡羅萊納州的三角研究園。這所行政辦公室由IUPAC的理事長帶領。截至2012年8月1日的理事長為John D. Petersen博士。 IUPAC於1918年成立,前身為國際應用化學大會。其成員「設國家會員組織」可以是國家的科學學會、科學研究所,以及任何其他代表化學家的組織。成員包括54個設國家會員組織以及3個聯繫會員。IUPAC跨部門的命名及符號委員會(IUPAC命名法)是建立化學元素及化合物命名標準的國際權威。自從創立以來,IUPAC由多個委員會運行,各有其能 retrieved 15 April 2010。這些委員會分別進行不同的計劃,包括統一命名 retrieved 15 April 2010、向世界推廣化學 retrieved 15 April 2010以及出版文獻。 retrieved 15 April 2010 retrieved 15 April 2010 IUPAC以統一規範化學等領域的命名而著稱,但它也同時有多項涉及化學、生物學及物理學的出版物。其中重要的貢獻包括:對核酸基序列碼的規範化,出版有關環境科學、化學和物理學的文獻,以及帶領增強科學教育 9 July 2009.

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初级生产

1997年9月至2000年8月的全球初級生產量分布。 初级生产(primary production),又稱初級生產量,是指从大气中或水中的二氧化碳等無機分子合成有机化合物的一個總和量,數值越高代表合成能力就越強。以生物消費者觀點直觀地說就是最基礎自營性生物的產生多寡。 它主要是通过光合作用的过程,利用光作为能量来源;但它也是通过化能合成,其使用化学化合物的氧化或还原作为能量来源。这是生态系统中最基本的能量固定,所以具有奠基石的作用,所有消費者和分解者都直接或间接地依赖初级生产为生,因此没有初级生产量就不会有消費者和分解者,也不会有生态系统。负责初级生产的生物被称为初级产品生产者或自养生物,并构成了食物链的基础。在陆地生态区域,这些主要是植物;而在水生生态区,藻类负有主要责任。 初级生产区分为两种:净初级生产,或总初级生产,前者含有生产过程损失,如细胞呼吸作用,在計算中必須減去;而后者不含有。.

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制药工程

制药业,是人類歷史上將製藥技術提升至藥物量產化的工程技術。由於現代的藥物大多數屬有機化合物,在溫度、雜質的存在下極容易受到感染或變壞,好的制藥過程需要在環境有很好的配合。 制药工程是一个化学、药学和工程学交叉的工科类专业,以培养从事药品制造,新工艺、新设备、新品种的开发、放大和设计人才为目标。.

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分子晶体

分子晶体指的是物质内部由范德华力(又称作范德瓦耳斯力或分子间作用力)将分子结合起来的固体物质。.

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分解作用

分解作用,又称腐爛、腐敗,是指動物蛋白質及其有關之有機物分解成無機物,而且回到大自然物質循環的過程,特别是由缺氧微生物和腐化細菌。分解是一個大自然經常進行且非常重要的過程。腐敗物通常導致胺物分解時出現如腐肉鹼和屍鹼等的生物鹼,具有腐敗氣味。在生物學方面,腐爛和發酵在某程度上有少許相似,基本上二者同樣意味著允许有機物質轉變或分解成另一些物質。 腐敗物的腐爛的速度取决環境和質量。當然,還有許多因素影響著,例如天氣、曝光和地點。.

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分解者

分解者(decomposer)主要是生态系统中的各种细菌和真菌。它们能够分解动植物尸体和遗物中的有机物并且利用其中的能量,将有机物转化成为无机物供生产者如植物再利用,重新以有機物形式出現於食物鏈的基層。.

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分配常数

分配常数(Distribution constant,或称为分配系数)是指一种分析物在两种不相混合溶剂中的平衡常数。对一种特定溶质来说,分配常数等于它在固定相中的摩尔浓度与其在流动相中的摩尔浓度之比率,亦近似等于溶质在两相中溶解度之比。该术语常会与分配系数混淆在一起,分配常数常被表示为KD。.

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呼吸 (生理學)

呼吸(respiration)在生理學上,是指氧從空氣傳送到生物組織,以及二氧化碳從生物組織傳送回空氣的過程。 生理學上的呼吸和生物化學中的呼吸,生物化學中的呼吸是指呼吸作用,在細胞之內進行的代谢過程,細胞將有機物氧化分解並產生能量(以三磷酸腺苷的形式儲存),並且產生代谢產物。生理學上的呼吸對於細胞的呼吸作用是必要的,但兩者是不同的過程。呼吸作用發生在生物體的細胞內,而呼吸是指代谢产物在生物體及外在環境之間的總量流動以及運送的過程。 生理學上的呼吸涉及包括呼吸系統中肺泡的通氣,也就是透過吸入的過程將大氣吸入肺中,再透過呼出的過程將肺部的氣體排出體外。肺泡空气和肺毛细血管血液之间會進行氣體交換,再透過循环系统均勻的傳送到身體的各部位。呼吸中每次吸入(約350ml)的過程不會完全將肺泡用空氣填滿,吸入的空氣會稀釋,並且和肺部的氣體(成人約2.5公升)混合。原來在肺部的氣體稱為功能余气量,是每次呼吸後仍留在肺部的氣體。而其氣體成份顯著的和大氣不同。生理學上的呼吸也涉及讓功能余气量中,氧氣及二氧化碳成份穩定的機制,也讓溶在肺毛细血管血液的氣體維持平衡,因此细胞外液也維持平衡。若以準確的用法來說,breathing(呼吸)及Ventilation(換氣)是respiration的,不是respiration的同义词。不過在大部份的用法中不會清楚的區分這些詞語,即使許多也不例外,像是(respiratory rate,簡稱RR)是医疗卫生中常見的詞語,但是若用上述清楚的定義,可能需改為ventilation rate才比較準確。.

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呼吸作用

呼吸作用,又称為细胞呼吸(Cellular respiration),是生物体细胞把有机物氧化分解並转化能量的化學过程,也稱為釋放作用。无论是否自养,细胞内完成生命活动所需的能量,都是来自呼吸作用。真核細胞中,粒線體是與呼吸作用最有關聯的胞器,呼吸作用的幾個關鍵性步驟都在其中進行。 呼吸作用是一種酶促氧化反应。雖名為氧化反應,不論有否氧气参与,都可称作呼吸作用(這是因為在化學上,有電子轉移的反應過程,皆可稱為氧化)。有氧气参与時的呼吸作用,稱之為有氧呼吸;没氧气参与的反應,則称为无氧呼吸。 呼吸作用的目的,是透過釋放食物裡之能量,以製造三磷酸腺苷,即細胞最主要的直接能量供應者。呼吸作用的氢與氧的燃燒,但兩者間最大分別是:呼吸作用透過一連串的反應步驟,一般的一次性釋放。在呼吸作用中,三大营养物质:碳水化合物、蛋白质和脂質的基本组成单位──葡萄糖、氨基酸和脂肪酸,被分解成更小的分子,透過數個步驟,将能量转移到还原性氢(化合价为0的氢)中。最後經過一連串的電子傳遞鏈,氢被氧化生成水;原本貯存在其中的能量,則转移到ATP分子上,供生命活动使用。.

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呋喃

呋喃(furan)是一种含有一个由四个碳原子和一个氧原子的五元芳环的杂环有机物。含有呋喃环的化合物即為呋喃的同系物。呋喃是一种无色、可燃、易挥发液体,沸点接近于室温。呋喃具有毒性且為2B類可能致癌物質。它常作为合成其他复杂有机物的起始原料。呋喃性质与苯相似,可由松木蒸馏得到,可溶於多種常見的有機溶劑,包括丙酮、醇、醚,微溶於水。為多种重要的工業化學品與藥物的前驅體,如常被作為溶劑使用的四氢呋喃。.

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咪唑

咪唑(Imidazole),即1,3-二氮唑,是一个五元杂环芳香性有机化合物,化学式。它也是一个生物碱。白色或浅黄色固体结晶,可溶于水、氯仿、醇、醚,具有酸性,也具有碱性。氢原子在两个氮原子之间移动,因此存在两个互变异构体。 咪唑环结构在生物分子中广泛存在,例如组氨酸和对应的荷尔蒙组胺。很多药物也包含有咪唑环,例如硝基咪唑和咪唑类抗真菌药物。.

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咔唑

咔唑(分子式C12H9N)是一个多环含氮杂环有机物,其结构式类似芴,将芴的一个碳原子替换为氮,因此又稱氮芴。咔唑为无色晶体,源自煤焦油,也可人工合成。它是極弱的鹼,可溶於丙酮、苯或醇,難溶於水,是合成染料(如硫化还原蓝RX)、塑料(如聚N-乙烯咔唑)等的原料。 咔唑暴露在紫外線會呈現強螢光和長時間的磷光,可用作木質素、糖和甲醛的試劑。.

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催化

催化是利用催化剂改变化学反应速度的一种工艺。许多化学工业要利用催化作用来获得需要的反应速度。催化也是一种化工单元过程,催化剂本身在反应中不会被消耗,但催化剂会改变反应速度,一催化劑亦可能參與複數的催化反應。正催化劑可加速反應;負催化劑或抑制劑則會與反應物反應進而降低化學反應。可提高催化劑活性的物質稱為促進劑;降低催化劑活性者則稱為催化毒。 相較於未催化的反應,同溫度的催化反應擁有較低的活化能。催化劑可以藉由結合反應物達到極化的效果,如酸催化劑之於羰基化合物的合成;催化劑也可產生非自然的反應中間物,如以四氧化鋨催化烯烴的雙羥基化中產生的鋨酸鹽酯;催化劑亦可造成反應物的裂解,如製氫時產生的單原子氫。 很多物质都可以做催化剂,在无机物反应中,通常利用酸、碱、金属或金属化合物作为催化剂,在有机物反应中多用有性的蛋白质分子——酶作为催化剂,生物体内许多化学反应都依赖酶來进行的。 催化反应可以发生在单相和多相中,也可以发生在复相中:.

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傳統古柏帶天體

在天文學中,QB1天體(Cubewano)是指運行軌道在海王星之外,且不與大行星產生軌道共振的古柏帶天體。這類天體的半長軸在40-50天文單位之間,且不會切入海王星的軌道,有時也稱為傳統的古柏帶天體。軌道接近圓形(離心率在0.15以下) 這個奇特的名稱來自被發現的第一顆海王星外天體(除了冥王星與卡戎),(15760) 1992 QB1,此後發現的類似天體均稱作QB1天體(原文為「QB1-o's」或直接發音為「Cubewanos」)。 歸屬於QB1天體者如下:.

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傳染病歷史

傳染病歷史记述在世界历史中,对后世的社会、经济、文化产生了特别巨大的影响的传染病。.

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哲学

哲學(philosophy)是研究普遍的、根本的问题的学科,包括存在、知识、价值、理智、心灵、语言等领域。哲学与其他学科的不同是其批判的方式、通常是系统化的方法,并以理性论证為基礎。在日常用语中,其也可被引申为个人或团体的最基本信仰、概念或态度。.

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唐纳德·克拉姆

唐纳德·詹姆斯·克拉姆(Donald James Cram,)是一名美国有机化学家,他与让-马里·莱恩和查尔斯·佩德森共同获得1987年的诺贝尔化学奖。克拉姆生于1919年的美国佛蒙特州,2001年因癌症在加利福尼亚州棕榈沙漠逝世。他一生發表350多篇研究論文,並在上貢獻良多。.

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冠醚

冠醚是一种杂环有机化合物,包含有多个醚基团。最常见的冠醚就是乙撑氧的低聚物,其中重复的单位是乙烯氧基(-CH2CH2O- 可看作是环氧乙烷断裂碳氧键后的剩余基团)。这一系列中最重要的是四聚体、五聚体和六聚体。之所以用“冠”来命名,是因为就像皇冠可以戴在头上一样,冠醚能够和一个阳离子成键。在冠醚的命名法中,前面那个数字代表了环内的原子数,第二个数字代表氧的个数。冠醚的概念远远大于乙撑氧的低聚物,另外一个很重要的系列是鄰苯二酚的衍生物。 冠醚一般通过卤代烃与醇盐的威廉姆逊合成反应制取。.

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冥古宙

冥古宙(Hadean)是太古宙之前的一個階段,分為隱生代、盆地群代、酒神代和雨海代。開始於地球形成之初,結束於38億年前,但依據不同的文獻可能有不同的定義。冥古宙最初是由)於1972年所提出的,原本是用來指已知最早岩石之前的時期。冥古宙的最后一个代对应为月球地质年代中的早雨海世,以月球的东海撞击事件为结束时间(约为38.4亿年),这也是内太阳系的后期重轰击期的结束标志。在整个冥古宙,地球从46亿年前形成,从一个炽热的岩浆球逐渐冷却固化(计算表明仅需1亿年),出现原始的海洋、大气与陆地,但仍然是地质活动剧烈、火山喷发遍布、熔岩四处流淌,在41亿年前到38亿年前地球持续遭到了大量小行星与彗星的轰击,根据同时期月球撞击坑推算(月球面對地球的那一面的大部份大型盆地如危海、寧靜海、晴朗海、肥沃海和風暴海也都是於此一時期撞击形成的),地球遭遇了:.

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凤眼蓝

凤眼蓝(學名:Eichhornia crassipes)是一种原产于南美洲亚马逊河流域属于雨久花科凤眼蓝屬的一种漂浮性水生植物。亦被称为凤眼莲、浮水莲花、水葫芦、水浮莲、布袋莲、水芋仔(tsuí-ōo-á)、豬乸蓮。凤眼蓝曾一度被很多国家引进,广泛分布与世界各地,亦被列入世界百大外來入侵種之一。。.

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凯耶达尔

约翰·古斯塔夫·克里斯托弗·措斯艾厄·凯耶达尔 (Johan Gustav Christoffer Thorsager Kjeldahl,1849–1900,),是一个丹麦化学家,他发展了一种测定机化合物中氮含量的实验技术,并且该方法以他的名字凯耶达尔法来命名。.

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凯氏定氮法

凯氏定氮法(Kjeldahl method,全称凯耶达尔定氮法,简称凯氮法)是分析化学中一种常用的确定有机化合物中氮含量的检测方法。这种方法是由凯耶达尔在1883年发明的。.

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准矿物

琥珀是一种常见的准矿物。上图为包含蜘蛛化石的琥珀标本 准矿物(mineraloid)是指形似矿物但却不具有晶体结构的物质。准矿物都是天然形成的,常常有类似于矿物的外观和色泽,但是其微观结构缺乏有序的原子排列(即晶体结构)。多数时候,准矿物也缺少成为矿物所要求的确定的化学成分。准矿物有时会含有一些通常不被认为是矿物的化学成分,譬如有机物。例如,黑曜石是一种无定形的火山玻璃,而非晶体;煤精是由腐化的木头在极端的压力下变质而成的;蛋白石是由无定形的非晶态二氧化硅所构成;珍珠被一些人认为是矿物,因为它的结构中含有碳酸钙,但是比较科学的分类应将其列入准矿物,因为其晶体是被有机化合物键合而成,并且其缺少固定的成分比例。.

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全氟羧酸

全氟羧酸(Perfluorinated carboxylic acid,缩写PFCA)是一種有機化合物,是指带有羧基的,最簡單的全氟羧酸是三氟乙酸。 三氟乙酸是一種强酸,在水中可以完全解離。這種酸及其鹽具有較高的界面活性。長鏈全氟羧酸主要用作四氟乙烯乳液聚合的乳化劑,也用作金屬表面蝕刻改進劑以及用於從廢氣中脱除氧化氮。由相應的碳氢羧酸卤化物電解氟化,生成全氟羧酸氟化物,經水解而成;或者全氟烷基碘化物(RfCF2I)和SO3或CLSO3H反應生成物經水解而成;或由RfCF2CH.

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六硝基乙烷

六硝基乙烷 (HNE)是一种有机化合物,化学式为或(O2N)3C-C(NO2)3。它是一种熔点为135 °C的固体。 六硝基乙烷被用于烟火中,作为含氮量很高的氧化剂,比如在一些诱饵弹中,以及一些推进剂。像六硝基苯一样,六硝基乙烷可以作为气体动力学激光器的爆炸气源。 一种含有六硝基乙烷(作为氧化剂)和硼(作为燃料)的混合物正在研究用来制备新的炸药。.

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六羰基三环丁烷并苯

六羰基三环丁烷并苯是一种有机碳氧化物,其分子式为。该化合物可以看作是三环丁烷并苯的六羰基取代物。.

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六氧化二氯

六氧化二氯是一种无机化合物,化学式为。这种氯氧化物是氯酸和高氯酸的混合酸酐。.

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六溴苯

六溴苯是一种有机化合物,化学式为,是苯的全部氢原子被溴取代的产物。不溶于水。.

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共价键

共价键(Covalent Bond),是化学键的一种。两个或多个非金屬原子共同使用它们的外层电子(砷化鎵為例外),在理想情况下达到电子饱和的状态,由此组成比较稳定和坚固的化学结构叫做共价键。与离子键不同的是进入共价键的原子向外不显示电荷,因为它们并没有获得或损失电子。共价键的强度比氢键要强,比离子键小。 同一種元素的原子或不同元素的原子都可以通過共​​價鍵結合,一般共價鍵結合的產物是分子,在少數情況下也可以形成晶體。 吉爾伯特·路易斯于1916年最先提出共价键。 在简单的原子轨道模型中进入共价键的原子互相提供单一的电子形成电子对,这些电子对围绕进入共价键的原子而属它们共有。 在量子力学中,最早的共价键形成的解释是由电子的复合而构成完整的轨道来解释的。第一个量子力学的共价键模型是1927年提出的,当时人们还只能计算最简单的共价键:氢气分子的共价键。今天的计算表明,当原子相互之间的距离非常近时,它们的电子轨道会互相之间相互作用而形成整个分子共用的电子轨道。.

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共轭体系

在化學當中,共軛體系是指具有单键-双键交替结构的体系,其中双键的p軌域通过电子离域相互连接,这通常會降低分子的總能量并增加其穩定性。这里的共軛是指由一个σ鍵相隔的p軌域之间发生轨道重疊(如果是大的原子,也可能涉及d軌域) 孤對電子,自由基或碳正離子都可能是此系統的一部分。這些化合物可能是環狀,非環狀,線狀或雜和狀。 一個共軛體系會有一個p軌域重疊,連接其中間的單鍵。它可以讓π電子游離通過所有相鄰對齊的p軌域。此π電子不屬於單鍵或原子,但是屬於一組的原子。 最大的共軛體系是在石墨烯、石墨、導電聚合物和奈米碳管中被發現的。 共轭体系在单键、双键相互交替(以及其他类型)的共轭体系中,由于分子中原子间特殊的相互影响,使分子更加稳定,内能更小键长趋于平均化的效应。 如苯分子中由于相邻的π键电子轨道的交迭而形成共轭,使其六个碳-碳键的键长均为1.39埃。这是分子在没有外界影响下表现的内在性质。.

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光合作用

光合作用是植物、藻類等生產者和某些細菌,利用光能把二氧化碳、水或硫化氢變成碳水化合物。可分为產氧光合作用和不產氧光合作用。 植物之所以称为食物链的生产者,是因为它们能够透过光合作用利用无机物生产有机物并且贮存能量,其能量轉換效率約為6%。通过食用,食物链的消费者可以吸收到植物所贮存的能量,效率为10%左右。對大多數生物來説,這個過程是賴以生存的關鍵。而地球上的碳氧循环,光合作用是其中最重要的一环。.

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光觸媒

化学中,光觸媒、光催化剂(photocatalyst)指的是能够加速光化学反应的催化剂,这种现象被称为光催化(photocatalysis)。 常用的光觸媒有磷化鎵(GaP)、砷化鎵(GaAs)等等。最廣泛使用的是二氧化鈦,它能靠光的能量來進行消毒、殺菌。 由於光觸媒環保又實用,所以全世界已開始實行光觸媒的開發試驗。.

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前寒武纪

前寒武纪(英語:Precambrian)是地質年代中,對於顯生宙之前數個宙(eon)的非正式涵蓋統稱,原本正式的名稱是隱生宙或隱生元(Cryptozoic eon),但後來拆分成冥古宙、太古宙與元古宙三個時代。開始於大約45億年前的地球形成時期,結束於約5億4200萬年前,大量肉眼可見的硬殼動物誕生之時。 儘管前寒武紀佔了地球歷史中大約八分之七的時間,但人們對這段時期的了解相當少。這是因為前寒武紀少有化石紀錄,且其中多數的化石,如疊層石,只適合用來作生物地層學研究。此外,許多前寒武紀時期的岩石已經嚴重變質,使其起源變得晦澀不明。而其他的要不是已經腐蝕毀壞,就是還埋藏在顯生宙地層底下。 大約在45億年前左右,原始的地球從環繞太陽的物質之中聚集而成。不久之後可能又因為小行星(大小如火星)的撞擊,而分離出月球(參見大碰撞說)。一開始地球表面皆為岩漿覆蓋,穩固地殼則大約出現於44億年前。目前已知最古老的岩石發現於澳洲西部,放射性分析顯示一塊鋯石結晶已有大約44億400萬年歷史。.

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四苯甲烷

四苯甲烷是甲烷的四个氢都被苯基取代后形成的有机化合物,于1898年由摩西·冈伯格首次制得。 冈伯格的合成路线为:.

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四氟硼酸䓬鎓

四氟硼酸䓬鎓是一种有机化合物,含有䓬阳离子和非配位性的氟硼酸根阴离子作为反离子。它是一种稳定的盐,有市售品。 四氟硼酸䓬鎓可以通过环庚三烯和三氯化磷反应,由氟硼酸处理得到。.

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四氧化钌

四氧化钌(RuO4)是一种反磁性的、正四面体构型的钌化合物。正如理论预测的那样,它是对称的非极性分子,但很不稳定。类似的四氧化锇用途更广,也更为人们所知。它在多数溶剂中都不稳定,较好的溶剂是四氯化碳。.

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四氰基乙烯

四氰基乙烯(缩写:TCNE)是一种有机化合物,化学式为。它是一种重要的。.

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Barton–McCombie去氧反应

Barton–McCombie去氧反应是一个有机反应。在反应中,有机化合物中的羟基被氢取代。该反应以英国化学家德里克·巴顿(1918年-1998年)和Stuart W. McCombie命名。 这个反应是一个自由基取代反應。在另一个类似的反应Barton脱羧反应中,底物为羧酸。.

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C2萘

C2萘是指含有一个苯环和两个碳原子取代基的有机化合物。这些化合物有10种二甲基萘和2种乙基萘:.

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C2苯

C2苯是指含有一个苯环和两个碳原子取代基的有机化合物。这些化合物有:.

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C3苯

C3苯是含有一个苯环和三个额外碳原子的有机化合物,它们的化学式为C9H12。 这些化合物包括3种三甲苯、3种甲基乙基苯和2种丙基苯异构体。汽油中含有约3-4%的C3苯。.

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C4苯

C4苯是一类含有1个苯环和其余4个碳原子的有机化合物。C4苯存在于石油中。汽油中含有约5~8%的C4苯。.

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Carius法

Carius鹵素定量法(Carius halogen method)是分析化學中一種定量有機物質中鹵素含量的方法。.

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石化

石化是指有機物通过置换或有机物孔隙充填矿物而轉化為石頭的過程。石化通过两种相似方式的结合——矿质充填作用和置换而发生。矽化木是最常見的石化現象,但是所有有机质,从细菌到植物都可以石化。相关的学科有地質學和埋藏学。.

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石油

石油(英語、拉丁語:petroleum,拉丁語詞源petra(岩石)+oleum(油)竇耀逵、張怡容,《中國大百科全書》-石油),也称原油,是一種黏稠的、深褐色(有时有点绿色的)液体。地壳上层部分地区有石油储存。它由不同的碳氢化合物混合组成,其主要组成成分是烷烴,此外石油中还含硫、氧、氮、磷、钒等元素。不过不同油田的石油成分和外貌可以有很大的區分。石油主要被用来作为燃油和汽油,燃料油和汽油组成目前世界上最重要的一次能源之一。石油也是许多化学工业产品如溶液、化肥、杀虫剂和塑料等的原料。今天88%开采的石油被用作燃料,其它的12%作为化工业的原料。由于石油是一种不可再生能源,许多人担心石油用尽会对人类带来严重的后果。石油因其價值高昂,又被称为黑金。 在中东地区波斯湾一带的沙烏地阿拉伯、伊拉克、伊朗、科威特、阿联酋、卡塔尔有丰富的储藏,而在俄罗斯、委内瑞拉、加拿大、利比亚、尼日利亚、美国、墨西哥、哈萨克、中国等地也有很大量的储藏。委内瑞拉拥有世界最高的石油储量。 石油的常用衡量单位“桶”为一个容量单位,即。因为各地出产的石油的密度不尽相同,所以一桶石油的重量也不尽相同。一般地,一吨石油大约有。.

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矿物列表

這是一個礦物的中英文名稱對照列表,按新丹纳礦物分類(Dana classification)排序。這個列表並不完全。礦石變種和准矿物列在每個字母的後面。 目前国际矿物学协会(IMA)認證通過有效的礦物名約有2,500種,另外還有約1,600種“祖父級”礦物(1959年IMA成立前所命名的礦物,未遵照命名法則命名,並被各界廣泛使用,這些礦物將會一直有效直到被IMA質疑有效性,剔除名單為止),總計目前有效的礦物種類約有4100種;另外世界各地平均每年都會發現30 - 40種新礦物,因此礦物的種類仍然每年不停地在增加中。.

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玫耳

玫耳,是紅褶傘屬(Rhodotus,又名玫耳屬)的真菌。紅褶傘屬下只有單一的網蓋紅褶傘(又名網蓋粉菇或掌狀玫耳)。它們分佈在環北帶,在北美洲東部、北非、歐洲及亞洲都可以採集得到。它們一般會在樹樁及腐朽的硬木上生長。成熟玫耳的傘狀帽呈粉紅色及膠狀的,表面有紋。生長期間在不同的光度及顏色照射下,會影響它們的大小、形狀及子實體的顏色。 由於玫耳有獨特的特徵,令其分類很難得到共識,故此它有很多異名。根據近期的分子種系發生學分析,發現玫耳最為接近Physalacriaceae下的屬。.

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环境科学

环境科学为跨学科领域专业,既包含像物理,化学,生物,地质学,地理,资源技术和工程等的物理科学,也含有像资源管理和保护,人口统计学,经济学,政治和伦理学等社会科学。环境科学包含了影响人类和其他有机体的周边环境的学科。自然与人类资源是相互依赖的,其中一方所作出的任何动作,正确或错误,都会对另外一方产生影响。 此学科年代较短,直到20世纪60年代才成为正式学科。1960年,Rachael Carson具有里程碑意义的生态学著作《寂静的春天》出版,使环境类主题成为热点,就像1969年在美国加利福尼亚州的圣巴巴拉海滩的井喷溢油事故,以及同年发生在俄亥俄州克利夫兰市的凯霍加河着火事件,都使公众对环境运动的关心度上升,从而开创了环境研究这一新学科领域。環境科學直到1960年和1970年間,才廣泛地活躍於科學研究領域的主要原因有:.

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环己六酮

环己六酮也称为“六酮环己烷”或“三醌”,是一种碳氧化物。这种有机物的分子式为C6O6。六酮环己烷可看作是环己烷的六羰基取代物,也可视为一氧化碳的六聚物。环己六酮是乙烯四甲酸二酐的同分异构体。.

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环己胺

环己胺是一种有机化合物,属于脂肪族胺。纯的环己胺是无色液体,但胺类物质通常因混有杂质而带有颜色,环己胺也不例外。它带有鱼腥味,混溶于水,水溶液呈弱碱性,碱性比苯胺强。在有机合成中,环己胺是一种重要中间体。 在生物体内,环己胺是甜蜜素的代谢物。.

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环丁四酮

环丁四酮,也称作四氧代环丁烷,是一种假想的有机化合物,化学式为C4O4或(-(C.

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环丙烯

环丙烯是一种有机化合物,分子式为C3H4。这种三个碳的化合物是最简单的环烯烃。由于环上具有很大的张力,环丙烯难以制备且非常活泼。这种无色的气体常用于化学键和反应性的基础研究。环丙烯在自然界中不存在,但其衍生物存在于一些脂肪酸中。环丙烯的衍生物商业上用于控制某些水果的成熟。.

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环状化合物

环状化合物指分子中原子以环状排列的化合物,通常指有机化合物,如苯。环中有几个原子,该环就称“几元环”。“多环”指环的个数超过1,如萘;而“大环”则一般指环中原子个数大于12的环状化合物。 File:Benzol.svg|苯,单环化合物 File:Naphthalene.png|萘,多环化合物 File:Porphyrin.svg|卟啉,大环化合物 环状化合物可以以下标准分类:.

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环硫化物

环硫化物是一类含有硫杂环丙烷环系的有机化合物,通式见右图。它是环氧化合物和吖丙啶衍生物的同类物。最简单的环硫化物是环硫乙烷,即硫杂环丙烷,也称噻丙环。 环硫化物不如环氧化物稳定,一般由硫氰酸盐与环氧化物反应、β-巯基醇与光气缩合后脱羧、β-氯代硫醇用碱处理成环制备: 由于张力的缘故,环硫化物容易开环,在酸或碱作用下可以发生聚合,受光照射发生脱硫,生成烯烃。 硫杂环丙烯环系称为噻丙烯(thiirene),衍生物及母体化合物尚未有报道。.

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环烷烃

环烷烃,屬於有機化合物,因為僅由氫(H)和碳(C)組成,故又屬於烴類。又,因為其僅由單鍵連接,故又屬於烷類。再,因為其構成如環狀,故得名。環烷烴的化學通式為 CnH2(n+1-g),n為碳原子數,g為環的數量。只有一環的環烷烴的命名與其同碳原子數的鏈狀烷烴相似,如:環丙烷、環丁烷、環戊烷、環己烷等,超過20顆碳的一般被稱為「環石蠟」(cycloparaffins)。 按環的大小,環烷烴可被分為小、中、大三類。環丙烷、環丁烷視作小的。常見的環戊烷、環己烷、環庚烷以及環辛烷至環十三烷是中等大小的,更大的則被視為大的環烷烴。.

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环蕃

环蕃是由一个或多个芳环和一条或多条碳链或仅为一个键组成的环外有环的多环烃型有机化合物。.

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环氧乙烷

环氧乙烷是一種有機化合物,化學式是C2H4O,是一種有毒的致癌物質,以前被用來制造殺菌劑。环氧乙烷易燃易爆,不易长途运输,因此有强烈的地域性。被广泛地应用于洗涤,制药,印染等行业。在化工相關產業可作為清潔劑的起始劑。.

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环氧氯丙烷

环氧氯丙烷是一个有机氯化合物,也是一个环氧化物。它是一个无色液体,有类似于大蒜的刺激性气味,不溶于水,但可以与大部分极性有机溶剂混溶。环氧氯丙烷活性很强,被用于制造甘油、塑料和人造橡胶。若与水接触,环氧氯丙烷可水解生成3-MCPD,后者是一种在食物中发现的致癌物。.

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环戊五酮

环戊五酮也称为“五酮环戊烷”或“白酮酸”,是一种有机碳氧化物,其分子式为C5O5。这种化合物可看作是环戊烷的五羰基取代物或一氧化碳的五聚物。.

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环戊烯

环戊烯(Cyclopentene)是分子式为C5H8的有机化合物。它是具有类似汽油味道的无色液体。.

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环戊[c,d]戊搭烯

环戊戊搭烯,也被称作裤衩烯,是一种三环反芳香性有机化合物,其分子式为C10H6,由三个五元环两两相并而成,中央的碳原子是三个环所共有的。环戊[c,d]戊搭烯含五个双键,其分子外围有四个,另有一个和中央的碳原子直接相连。 环戊戊搭烯的阴离子可以与两个锂离子作用而使其稳定性增强。自由基负离子也已被发现。.

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玳瑁

玳瑁(學名:Eretmochelys imbricata)是属於海龟科的一种海龜,是玳瑁属下唯一一种,又名--瑁、蝳蝐、--玳、文甲、鷹嘴海龜、十三鲮龟、十三鳞、十三棱龟、明玳瑁、千年龟,简称玳,分为太平洋玳瑁(Eretmochelys imbricata bissa)和大西洋玳瑁(Eretmochelys imbricata imbricata)两个亚种。此物种分布非常广泛,其中太平洋玳瑁分布於印度洋-太平洋海域,大西洋玳瑁分布於大西洋中。该物种的模式产地在美洲和亞洲的海域。 玳瑁的外形与其他海龟大致相似,都有扁平的躯体、保护性的背甲、以及适於划水的桨状鳍足,而玳瑁最明显的特点是其鷹喙般的嘴,以及躯体後部锯齿般的缘盾。虽然玳瑁分布在广大的海域中,其最主要的生活区是浅水礁湖和珊瑚礁区,珊瑚礁中的许多洞穴和深谷给它提供休息的地方,珊瑚礁中还生活着玳瑁最主要的食物——海绵。这些海绵中的部分物种对於其他生物来说是剧毒且致命的,所以玳瑁肉中往往會含有致人死亡的高毒性物质;且由於海绵中通常含有大量二氧化硅(玻璃的主要原料之一),因此玳瑁是屈指可数的能够消化玻璃的动物之一,也是唯一能消化玻璃的海龟。玳瑁的食物还包括栉水母、水母、海葵、虾蟹和贝类等无脊椎动物以及鱼类和海藻。 玳瑁的甲壳上有美丽而又色彩斑斓的花纹,是一种名贵的宝石,可作为首饰、雕塑等饰品的原材料,高贵典雅,有祥瑞幸福、健康长寿的象征,享有“海金”之称。玳瑁工艺在中国已有上千年的历史,工艺水平在唐代已达顶峰,日本的玳瑁工艺也受到了中国很大的影响。正是由於人类对玳瑁的过度需求,导致玳瑁在世界范围内的数量持续减少,已有灭绝的危险,目前两个玳瑁亚种的保护现状均已被世界自然保护联盟(IUCN)评为極危状态。一些国家,如中国和日本,常会猎取玳瑁、挖其巢穴以食用它的肉和蛋,因为玳瑁的肉蛋很美味,甲壳可入中药,因此玳瑁的保护有很大困难。目前玳瑁受到《濒危野生动植物物种国际贸易公约》(CITES)的保护,很多国家已禁止猎捕玳瑁,玳瑁产品也被禁止进出口。.

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玳瑁 (宝石)

玳瑁,有时也称龟甲,在宝石学中被归类为有机宝石,特指玳瑁(一种海龜)的背甲,为非晶质体。玳瑁宝石呈微透明至半透明,具蜡质至油脂光泽,摩氏硬度2.5,密度1.29 g/cm3,折射率1.55,韧性好,加热变软变暗,具热塑性,可切割。玳瑁饰品高贵典雅,有祥瑞幸福、健康长寿的象征,享有“海金”之称。.

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王水

王水,又称王酸、硝基盐酸,由浓硝酸和浓盐酸按1:3(体积比)混合而成,酸性和氧化性极强,是少数能够溶解金和铂的物质,也因此得名。王水不稳定,極易变质分解,暴露在空气中会冒黄色烟雾,不宜长期存放,一般在使用前配制,现配现用。 王水在冶金工业和化学分析用于溶解金属,也用于蚀刻工艺。 王水一般用在蚀刻工艺和一些检测分析过程中,不过一些金属单质如钽(Ta)、銠、釕、鋨、銥、鈦、无机盐如氯化银、硫酸钡,有机物中的塑料之王——聚四氟乙烯、蜡烛等高级烷烃,无机界的重要物质——硅(Si),不受王水腐蚀。.

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是火烧过之后遗留的固体。具体地说,它是指物体燃烧之后残留的所有非水性非气态残留物。在分析化学中又称之为灰分,用于分析化学样品的矿物和金属含量,是化学物质完全燃烧后的非气态、非液体残留物。 作为不完全燃烧的最终产物,灰烬主要是矿物质,但通常仍含有一定量的可燃有机化合物或其他可氧化残留物。最常见的灰烬是木灰,篝火、壁炉、暖炉等需要燃烧木材的器具都会产生木灰。木灰越黑,说明由于不完全燃烧而残留的木炭含量越高。 像肥皂一样,灰烬也是消毒剂(碱性)。在无法获取肥皂的情况下,世界卫生组织建议使用灰烬或沙子替代肥皂。.

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灑爾佛散

洒尔佛散(Salvarsan),也称作砷凡纳明或胂凡纳明(Arsphenamine)或606,是第一种有效治疗梅毒的有机砷化合物,又用于治疗昏睡病,还是第一种现代化疗药物,1910年代初投入应用。.

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理查德·劳伦斯·米林顿·辛格

理查德·劳伦斯·米林顿·辛格(英语:Richard Laurence Millington Synge,),英国生物化学家,英国皇家学会会员。出生在英国利物浦,毕业于剑桥大学。他和马丁合作发明了“分配色谱法”,当时他只有27岁。后来又与马丁发明了“纸色谱法”,几乎可以用于所有蛋白质、有机物和无机物的检测。 S S S Category:温切斯特公学校友.

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(,)是含有R-(O.

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硝基化合物

硝基化合物是含有一个或若干个硝基官能团(-2)的有机化合物。硝基化合物通常易爆,尤其是当分子内含有超过一个硝基且不纯时。 芳香硝基化合物通常通过硝化反应合成,即混合硝酸和硫酸(混酸)与有机分子反应得到硝化产物。最大规模生产的硝基化合物要数硝基苯。许多炸药都是通过硝化反应制得,包括三硝基苯酚(苦味酸)、三硝基甲苯(TNT)和三硝基间苯二酚(收敛酸)。硝化甘油也是其一。.

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硝化反应

硝化是向有机化合物分子中引入硝基(-NO2)的过程,硝基就是硝酸失去一个羟基形成的一价的基团。芳香族化合物硝化的反應机理為:硝酸的-OH基被質子化,接著被脫水劑脫去一分子的水形成硝酰正离子(nitronium ion,NO2+)中間體,最後和苯環行親電芳香取代反應,並脫去一分子的氫離子。 在此種的硝化反應中芳香環的電子密度會決定硝化的反應速率,當芳香環的電子密度越高,反應速率就越快。由於硝基本身為一個親電體,所以當進行一次硝化之後往往會因為芳香環電子密度下降而抑制第二次以後的硝化反應。必須要在更劇烈的反應條件(例如:高溫)或是更強的硝化劑下進行。 常用的硝化剂主要有浓硝酸、发烟硝酸、浓硝酸和浓硫酸的混酸或是脫水劑配合硝化劑。 有机化合物经硝化后颜色会加重,如果引入多个硝基,其氧化功能会非常强,因此成为爆炸性物质。如黄色炸药TNT就是甲苯经硝化生成的三硝基甲苯;苯经硝化制得产品为硝基苯,是制造染料的原料;甲烷经气相硝化得到硝基甲烷,是一种火箭燃料;纤维经硝化形成一种透明塑料-赛璐珞,最早用来制造电影胶片,后来因为极其易燃,经常引起电影院火灾,已经被淘汰。.

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硝胺

硝胺(Nitroamine、N-硝基胺)是一类含氮有机化合物,通式为R2N-NO2。很多炸药都含有硝胺的结构,例如奥克托今、黑索金和特屈儿。 受硝基的吸电子效应影响,硝胺的另一个氮原子并不具有碱性,并且它与一个氢相连时(R-NH-NO2),形成的化合物反而为弱酸(pKa.

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硝酰氟

硝酰氟(化学式:NO2F)是最常见的硝酰盐之一。它首先由莫瓦桑于1905年制得。.

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硝酸甲酯

硝酸甲酯是一种有机化合物,化学式为CH3NO3,它是一种无色的、易爆的液体。.

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硝酸钙

硝酸钙是硝酸根离子与钙离子化和生成的无机盐。为无色透明单斜晶体。.

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硝酸氧钛

硝酸氧钛,又称碱式硝酸钛,是一种无机化合物,化学式为TiO(NO3)2。.

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硫是一种化学元素,在元素周期表中它的化学符号是S,原子序数是16。硫是一种非常常见的无味无臭的非金属,纯的硫是黄色的晶体,又稱做硫黄、硫磺。硫有许多不同的化合价,常見的有-2, 0, +4, +6等。在自然界中常以硫化物或硫酸盐的形式出现,尤其在火山地区纯的硫也在自然界出现。硫单质难溶于水,微溶于乙醇,易溶于二硫化碳。对所有的生物来说,硫都是一种重要的必不可少的元素,它是多种氨基酸的组成部分,尤其是大多数蛋白质的组成部分。它主要被用在肥料中,也廣泛地被用在火药、潤滑劑、殺蟲劑和抗真菌剂中。.

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硫代乙酸

硫代乙酸是一种有机化合物,化学式为CH3C(O)SH,它是黄色液体,有强烈的硫醇气味。它用于有机合成中巯基的引入。.

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硫化物

无机化学中,硫化物指电正性较强的金属或非金属与硫形成的一类化合物。大多数金属硫化物都可看作氢硫酸的盐。由于氢硫酸是二元弱酸,因此硫化物可分为酸式盐(HS−,氢硫化物)、正盐(S2−)和多硫化物(Sn2−)三类。 有机化学中,硫化物(英文:Sulfide)指含有二价硫的有机化合物。根据具体情况的不同,有机硫化物可包括:硫醚(R-S-R)、硫酚/硫醇(Ar/R-SH)、硫醛(R-CSH)、硫代羧酸(S取代羧基中的一个或两个O,如R-CO-SH、R-CS-SH)和二硫化物(R-S-S-R)等。参见有机硫化合物。.

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硫化染料

硫化染料,又称含硫染料,是有机物经硫或多硫化物的硫化作用而形成的结构复杂的一类含硫染料。.

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硫化氫

硫化氫是无机化合物,化學式為H2S。正常是無色、易燃的酸性氣體,濃度低時帶惡臭,氣味如臭蛋;濃度高時反而沒有氣味(因为高浓度的硫化氢可以麻痺嗅觉神经)。能溶于水,0 °C时1体积水能溶解2.6体积左右的硫化氢。硫化氢的水溶液叫氢硫酸,是一种弱酸;当受热时,硫化氢又从水里逸出。硫化氢是急性劇毒,吸入少量高濃度硫化氫可於短時間內致命。低濃度的硫化氫對眼、呼吸系統及中樞神經都有影響。.

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硫脲

硫脲是尿素中的氧被硫替代后形成的化合物,属于硫代酰胺(RC(S)NR2,R为烃基)。由于电负性差异,尽管结构类似,硫脲和尿素的性质很不相同。硫脲在有机合成中有广泛应用。 除此之外,硫脲还指一类具有通式(R1R2N)(R3R4N)C.

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硫醛

硫醛(R-CSH)是一類有機化合物的通稱,可以看作醛中的氧(O)原子被硫(S)原子取代。.

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硫酸二甲酯

硫酸二甲酯(DMS)是一个有机化合物,分子式写为(CH3O)2SO2、(CH3)2SO4或Me2SO4,可看作硫酸的二甲基酯。在有机合成中主要用作甲基化试剂。 标准状态下,硫酸二甲酯为无色油状液体,带有轻微的葱头气味。它与所有的强烷基化试剂类似,具高毒性,皮肤接触或吸入均有严重危害。在有机化学中的应用已逐渐被低毒的碳酸二甲酯和三氟甲磺酸甲酯所取代。.

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硫氰酸甲酯

硫氰酸甲酯是一种有机化合物,化学式为CH3SCN。它是有洋葱气味的无色液体,由硫氰酸盐的甲基化反应制备。它是其异构体异硫氰酸甲酯的前驱体。F.

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硫氰酸盐

硫氰酸盐是硫氰酸根离子SCN−所成的盐,常见的包括无色的硫氰酸钾、硫氰酸钠、硫氰酸铵和硫氰酸汞。 硫氰酸酯指含有SCN官能团的有机化合物。 硫氰酸根离子与氰酸根离子−同类,只是氧原子被硫原子替代。−与卤离子相似之处很多,是拟卤离子之一。 硫氰酸盐可由硫或硫代硫酸盐与氰化物反应制备: +S8->8SCN- +S2O3^2- ->SCN- +SO3^2- 磺基转移酶硫氰酸酶可催化第二个反应,可能是体内氰化物解毒的机理。 Riemschneider硫代氨基甲酸酯合成涉及有机硫氰酸酯水解为硫代氨基甲酸酯的反应。.

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硒醇

醇(selenol)是指含有硒醇基(形如-SeH的官能团)的有機化合物。硒半胱氨酸是一种常见的硒醇。.

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硅基生物

硅基生物(Silicon-based life)是指以硅元素为有机物质基础的生物。在构成硅基生物的氨基酸中,连接氨基与羧基的是硅元素,所以称作硅基生物。虽然硅基生物至今只是假说而从未发现实例,但它却一直是学术界和科幻小说中的热门话题。 硅基生物的概念最初由波茨坦大学的天体物理学家儒略·申纳尔在1891年于他的一篇探讨以硅为基础的生命存在的可能性的文章中提出。英国化学家詹姆士·爱默生·雷诺兹接受了他的观点后,于1893年在英国科学促进协会的一次演讲中指出,硅化合物的热稳定性使得以其为基础的生命可以在高温下生存。由于硅原子具有与碳原子相近的化学性质,所以很可能是构成生命的有机化合物中碳原子的可替代物。而硅基生物也必须摄入足够的含硅食物以维持生存。.

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碱熔

碱熔是指矿物和有机化合物和碱共熔的反应,是一种化工单元过程。用碱中的元素取代化合物或矿物中的元素。一般在碱熔中使用的碱是比较容易得到的氢氧化钠、氢氧化钾或碳酸钠等。 例如苯磺酸和氢氧化钠共熔,碱的羟基取代磺基,生成苯酚钠。钨矿和碳酸钠共熔,生成可溶性的钨酸钠,再经提炼获得金属钨。 Category:化学工业 Category:化学工程 J.

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碲醇

醇(tellurol)是指含有碲醇基(形如-TeH的官能团)的有機化合物。.

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碳(Carbon,拉丁文意為煤炭)是一種化學元素,符號為C,原子序数為6,位於元素週期表中的IV A族,屬於非金屬。每個碳原子有四顆能夠進行鍵合的電子,因此其化合價通常為4。自然產生的碳由三種同位素組成:12C和13C為穩定同位素,而14C則具放射性,其半衰期約為5,730年。碳是少數幾個自遠古就被發現的元素之一(見化學元素發現年表)。 碳的同素異形體有數種,最常見的包括:石墨、鑽石及無定形碳。這些同素異形體之間的物理性質,包括外表、硬度、電導率等等,都具有極大的差異。在正常條件下,鑽石、碳納米管和石墨烯的熱導率是已知材質中最高的。 所有碳的同素異形體在一般條件下都呈固态,其中石墨的熱力學穩定性最高。它們不易受化學侵蝕,甚至連氧都要在高溫下才可與其反應。碳在無機化合物中最常見的氧化態為+4,並在一氧化碳及過渡金屬羰基配合物中呈+2態。無機碳主要來自石灰石、白雲石和二氧化碳,但也大量出現在煤、泥炭、石油和甲烷水合物等有機礦藏中。碳是所有元素中化合物种类最多的,目前有近一千萬種已記錄的純有機化合物,但這只是理論上可以存在的化合物中的冰山一角。 碳的豐度在地球地殼中排列第15(见地球的地殼元素豐度列表),並在全宇宙中排列第4(见化學元素豐度),名列氫、氦和氧之下。由於碳元素極為充沛,再加上它在地球環境下所能產生的聚合物種類極為繁多,因此碳是地球上所有生物的化學根本。.

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碳-14

碳14(¹⁴C)是碳元素的一種具放射性的同位素,於1940年2月27日由加州大学伯克利分校放射性实验室的马丁·卡门和萨姆·鲁本首先發現。它透過宇宙射線撞擊空氣中的氮原子所產生。碳-14原子核由6个质子和8个中子组成。其半衰期約為5,730±40年,衰變方式為β衰變,碳14原子轉變為氮-14原子。由于在有机材料中含有碳-14,因此根据它可以确定考古学,地质学和水文地质学样本的大致年代,其最大测算不超过6万年,而且没有参照的情况下誤差较大。 在地球上有99%的碳以碳-12的形式存在,有大约1%的碳以碳-13的形式存在,只有兆分之一(0.0000000001%)是碳-14,存在于大气中。.

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碳-氢键

碳-氢键是指碳原子与氢原子之间的共价键,是有機化合物中最常看到的共价键。碳-氢键的键长約1.09 Å (1.09 × 10−10 m),鍵能約413 kJ/mol,相關於98.7kcal/mol(參見下方的表)。碳和氫的電負度分別是2.5及2.1,由於二者的電負度差只有0.4,因此碳-氢键一般認為是非極性的共价键。 碳-氢键的鍵長和碳原子的混成軌域有關,因此碳原子的混成軌域為sp3、sp2或sp3,其對應的鍵長也會不同。 由於碳-氢键在有機化合物中經常出現可見,其結構式中大都會省略氢原子。烴類是只含有碳-氢键及碳-碳键的化合物,可分為烷烴、烯烴、炔烴、環烴及芳香烴。.

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碳循環

碳循環是一种生物地质化学循环,指碳元素在地球上的生物圈、岩石圈、土壤圈、水圈及大氣中交換。碳的主要來源有四個,分別是大氣、陸上的生物圈(包括淡水系統及無生命的有機化合物)、海洋及沉積物。与氮循环和水循环一起,碳循环包含了一系列使地球能持续存在生命的关键过程和事件。碳循环描述了碳元素在地球上的回收和重复利用,包括碳沉淀。一个对湖泊的碳预算的测试可以检测这个湖泊是否起到了沉淀二氧化碳的作用。碳循环最早被 Joseph Priestley 和  Antoine Lavoisier 发现,被 Humphry Davy 所推广。 碳循環示意圖。黑色數字表示碳的蘊藏量,以十億噸的縮寫。約為2004年數據計。紫色數字表示碳每年的流動量。圖中的“沉積物”不包括碳酸鹽及岩乾酪根碳循环示意图。黑色数字表示碳的储存量,以十亿吨据计。紫色数字表示碳每年的流动量。图中的“沉积物”不包括碳酸盐及岩干酪根.

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碳化合物

碳化合物是指化學結構中包含碳的化合物。有機化合物中碳的結合力很強,可以互相結合成碳鏈或碳環,因此有機化合物可以有許多的變化,已知的有機化合物可達四百六十餘萬種。無機化合物是所有不含碳的化合物及少數含碳的簡單化合物(碳元素、碳矽化物、碳的氧化物、碳酸及碳酸鹽、氰氣及其衍生物),無機化合物組成元素的種類很多,已知的無機化合物約有四十萬種。.

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碳質球粒隕石

碳質球粒隕石或C球粒隕石是球粒隕石,至少有8種已知的群組和許多尚未分類的隕石屬於這一類型,它們包括許多種已知的原始隕石。C球粒隕石只佔墜落隕石總數的一小部分(4.6%)。 一些著名的碳質球粒隕石是:、默奇森隕石、奧蓋爾隕石、、、塔吉什湖隕石、和薩特磨坊隕石。.

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碳酸二甲酯

碳酸二甲酯(DMC)是一个有机化合物,可看作碳酸的二甲基酯。它是可燃的澄清液体,沸点90°C,不溶于水,可用作甲基化试剂。相比其他甲基化试剂,如碘甲烷和硫酸二甲酯,碳酸二甲酯毒性较小,而且可被生物降解。 以前以光气为原料制取碳酸二甲酯的方法已不常用,取而代之的是用甲醇在氧气存在下的催化氧化羰基化反应制得,较之以前的方法更加环保。 碳酸二甲酯可对苯胺、酚和羧酸进行甲基化,但很多反应都需高压。可以在回流DMC时加入DBU,以催化碳酸二甲酯甲基化羧酸的反应:.

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碳酸氫甲酯

碳酸氫甲酯又稱碳酸一甲酯或碳酸甲酯酸,是一種酯類有機化合物,結構類似於碳酸二甲酯,但只有一個甲基,可看作碳酸的甲基酯,也可以視為制備碳酸二甲酯反應不完全所產生的產物。 碳酸氫甲酯在常溫下為液體,會在119.1 °C時沸騰,54.9°C時會自燃,微溶於水,可用作甲基化試劑。碳酸氫甲酯和碳酸二甲酯皆可被生物降解。 碳酸氫甲酯呈鹼性,可與金屬或酸性溶液反應生成鹽類,例如碳酸甲酯鈉。.

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碳沙文主義

碳沙文主義(Carbon chauvinism)是一個新詞,其意涵為質疑目前基於碳的化學與熱力學性質,認為外星生命皆由以碳為骨架的有機物構成的假說之真實性。.

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碘丙酮

丙酮是一种有机化合物,化学式为C3H5OI。碘钟震荡反应中会生成碘丙酮。.

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碘仿

仿,即三碘甲烷,是化学式为CHI3的化合物,属于卤仿的一员。它是淡黄色的挥发性晶体,有甜味和刺激性气味。微溶于甘油、石油醚和醇(78 g/L, 25 °C),有限可溶于氯仿、乙酸和乙醚(136 g/L, 25 °C),易溶于苯和丙酮(120 g/L, 25 °C)。.

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碘酸钠

酸钠(NaIO3)是碘酸的钠盐。碘酸钠是一种氧化剂,但比氯酸钠和溴酸钠稳定得多。它与可燃物或还原剂接触可能导致火灾。.

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磷酸吡哆醛

磷酸吡哆醛(Pyridoxal phosphate;PLP)是维生素B6的活性形式。这种维生素主要包括三种天然有机化合物:吡哆醛、吡哆胺与吡哆醇。磷酸吡哆醛参与催化的几种反应有:转氨基作用、α-脱羧作用、β-脱羧作用、β-消除作用、γ-消除作用、消旋作用以及羟醛反应。.

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磺化

化就是在有机化合物分子中引入磺基的过程。 磺基(-SO3H)就是硫酸分子H2SO4(HO-SO2-OH)中去掉一个羥基形成的。如在苯分子中引入磺基就会形成苯磺酸。 磺化一般有两种方法:.

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磺酸

酸是含有磺酸基-SO2OH(-S(.

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礦物

物是是指在地质作用下天然形成的結晶狀纯净物(单质或化合物)。绝对的纯净物是不存在的,所以这里的纯净物是指物质化學成份相对单一的物质。矿物是组成岩石的基础(像石英、长石、方解石都是常见的造岩矿物),但礦物和岩石不同,礦物可以用其化學式表示,而岩石是由許多礦物及非礦物所合成,沒有一定的化學式。 礦物多半是非生物產生的无机化合物,一般为固体,有有序的原子結構,但也有液态的矿物,如汞(水銀)。有關礦物的精確定義尚有爭議,有爭議的是非生物產生,以及有序原子結構這二個條件。像褐鐵礦、黑曜岩等類似礦物,但沒有的物筫,會稱為準礦物。 研究礦物的自然科學稱為礦物學。世界上超過5300種,其中5,070種已由国际矿物学学会(IMA)批准過。地壳中有超過75%由是矽和氧組成,因此許多的矿物是硅酸盐矿物。礦物可以依其物理性質及化學性質區分,可以依其化學成份及晶體結構分為幾類,而在礦物形成時的溫度壓力等因素會影響其中一些性質。岩石所在的溫度、壓力及其主成份的變化,都會影響其中的礦物。也有可能礦物的主成份不變,但其中的礦物因溫度壓力改變而變化。 礦物可以用許多的物理性質來描述,而這些性質也和其化學結構及組成有關。常見的礦物物理性質有晶體結構及晶体惯态、硬度、光澤、透明度、顏色、條痕、韌性、解理、斷口、裂理(parting)及比重。進一步的特性包括對酸的反應、磁性、氣味或味道,以及放射性。 礦物可以依其主要化學成份分類,最主要的兩種分類系統分別是Strunz礦物分類及Dana礦物分類。矽酸鹽可以依其化學結構的同質多晶形性再細分為六小類。所有的矽酸鹽都有4−的矽酸根四面體,是一個矽原子和四個氧原子以四面體的方式鍵結。矽酸鹽又可以分為原矽酸鹽(orthosilicates,矽酸根沒有聚合)、二矽酸鹽(disilicates,二個矽酸根互相聚合)、环状硅酸盐(cyclosilicates,環狀的矽酸根)、链状硅酸盐(inosilicates,鏈狀的矽酸根)、层状硅酸盐(phyllosilicates,層狀的矽酸根)及網矽酸鹽(tectosilicates,三維的矽酸根結構)。其他重要的礦物分類有、、、、碳酸鹽、、。.

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窗烷

窗烷是一种有机化合物,属烷烃类,其中心结构是由一个碳原子的四个共价键延伸出4个共边的碳氢环(稠碳氢环),状如窗户而得名,可以看成是一类螺烷烃。于1972年由化学家Vlasios Georgian和Martin Saltzman提出,其英文名字Fenestrane来自拉丁文的“窗户”。.

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立体化学

立体化学(stereochemistry),有机化学的主要内容。研究有机物在三维空间内的结构与变化的化学分支。由于碳以及所有其他元素的化学键往往不是在二维平面上伸展的,于是就产生了相应的异构现象,由此产生了立体化学这门学科。 十九世纪中叶前,人们对有机化合物的认识一直停留在二维空间。随着有机技术和分析技术的发展,大量同分异构体被合成和发现,人们对有机化合物的认识才逐渐深入。当时人们认为二取代甲烷(CH2R2)有两种同分异构体,但是人们始终只能合成得到一种二取代甲烷。直到1874年,年仅22岁的荷兰科学家凡特霍夫提出碳原子成键的新解释。.

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笃斯越橘

笃斯越橘(学名:Vaccinium uliginosum),又名笃斯、黑豆树(大兴安岭)、都柿(小兴安岭、伊春)、甸果、地果、龙果、蛤塘果(吉林)、讷日苏(蒙古族语)、吉厄特、吾格特(鄂伦春语)等,种加词uliginosum意为“湿地或沼泽生长的”,是杜鵑花科越橘屬的多年生灌木或小灌木植物,有“兴安小雪莲”赞誉,分布於朝鲜、日本、蒙古、俄罗斯、欧洲、北美洲以及中国的黑龙江、内蒙古、吉林长白山地区,生长于海拔900米至2,300米的地区,多见於针叶林、泥炭沼泽、山地苔原和牧场,也是石楠灌丛的重要组成部分。笃斯越橘亚种或变种的分类方式繁多,但是由於不同地区的学者观点均不相同,因此笃斯越橘种下无任何被广泛承认的亚种和变种。 笃斯越橘营养丰富,药用价值高,而且比较可口,因此是一种很好的保健食品。其花青素类天然色素含量高,可调配出多种颜色,而且适於加工,可制造多种饮品、甜品和调味品等,经济价值较高。 笃斯越橘常被人們稱作中国野生蓝莓,由於非青液果亞屬的成員,与欧美出产的蓝莓(青液果亞屬)是不同的。.

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简化分子线性输入规范

化分子线性输入规范(Simplified molecular input line entry specification,簡稱SMILES),是一种用ASCII字符串明确描述分子结构的规范。SMILES由Arthur Weininger和David Weininger于20世纪80年代晚期开发,并由其他人,尤其是日光化学信息系统有限公司(Daylight Chemical Information Systems Inc.),修改和扩展。 由于SMILES用一串字符来描述一个三维化学结构,它必然要将化学结构转化成一个生成树,此系统采用纵向优先遍历树算法。转化时,先要去掉氢,还要把环打开。表示时,被拆掉的键端的原子要用数字标记,支链写在小括号里。 SMILES字符串可以被大多数分子编辑软件导入并转换成二维图形或分子的三维模型。转换成二维图形可以使用Helson的“结构图生成算法”(Structure Diagram Generation algorithms)。.

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篮烯

烯(Basketene,IUPAC名:五环癸-9-烯 )是一种有机化合物,化学式为C10H10。它是一种多环烯烃,也是篮烷脱氢的产物,并因为它们结构上的相似性而得名。.

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米勒-尤里实验

米勒-尤里實驗(Miller-Urey experiment)是一項模擬假設性早期地球環境的實驗,研究目的是測試化學演化的發生情況。尤其是針對亞歷山大·歐帕林(Alexander Oparin)與约翰·伯顿·桑驗,該學說認為早期地球環境使無機物合成有機化合物的反應較易發生。 米勒-尤里實驗是關於生命起源的經典實驗之一,由芝加哥大學的史丹利·米勒與哈羅德·尤里於1953年主導完成,其結果以《在可能的早期地球環境下之胺基酸生成》(A Production of Amino Acids Under Possible Primitive Earth Conditions)為題發表。米勒实验对后来探索前生物分子的非生物合成具有相当大的启发性,至今依然是教科书中关于生命起源的经典实验。.

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类萜

类萜(Terpenoid),是一大类存在于自然界中的有机化合物,属于萜烯的衍生物,有时也归于萜烯的范畴之下。萜类化合物大多由一个或多个异戊二烯单元头尾相连组成,可能为链状,也可能为环状,通常还含有其他的官能团,常见的是萜烯的含氧或不同饱和程度的衍生物。.

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糞臭素

-- 糞臭素即3-甲基吲哚,為一種具有中等毒性的白色結晶有機化合物,是吲哚的一種衍生物。在自然界中,存在於哺乳動物的糞便(為色氨酸在消化系統中的產物)、甜菜與煤焦油中,具有強烈的糞便氣味。在低濃度下,糞臭素具有花香味,並存在於許多花朵與精油中,如橙花、茉莉與印度棗(''Ziziphus mauritiana)'',因此被用於香水中的香精、定香劑以及食物香料等。其名稱來自於希臘文的skato-,意指「動物的糞便」。 實驗顯示,糞臭素會造成山羊、綿羊、大鼠與某些品種小鼠的肺水腫。其似乎會選擇性攻擊Clara細胞,亦即肺中細胞色素P450酵素主要的集中處。這些酵素會將糞臭素轉換為反應性中間體3-亞甲基假吲哚,此產物與蛋白質形成加合物而傷害細胞。 糞臭素通常是白色結晶或細粉狀固體,但久置後會轉為棕色。可溶解於醇與苯中,在亚鐵氰化鉀(K4Fe(CN)6·3H2O)與硫酸的溶液中呈紫色。糞臭素具有雙環結構,其中一個環是吡咯,並具有芳香性,因為分子結構連續(所有環中的原子為sp2雜化)、平面並遵守4n+2規則(含10個π電子)。可由赫爾曼·埃米爾·費歇爾所發展的費歇爾吲哚合成來製造。 其為吸引許多種類雄性蘭花蜂的物質之一,這些蜂類蒐集此化合物以合成費洛蒙;因此時常被用於吸引並捕捉這種蜂類作研究的誘餌。 在一份1994年五家香菸大廠的報告中,糞臭素被列為599種香菸添加物之一,作為香料使用。.

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紫精

紫精是一类具有通式(C5H5NR)2n+的有机化合物。有时候其吡啶环也会被一些基团修饰。在紫精类化合物中,最著名的是百草枯。.

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紅鋁

紅鋁(二氢双(2-甲氧基乙氧基)铝酸钠,商品名稱為Red-Al)是一種化學式為NaAlH2(OC2H4OCH3)2的有機化合物,是無色的固體,此化合物大部份都是製備成甲苯溶液,作為有機合成的試劑。此化合物的酸根中心為一個鋁原子,以四面體的構形連結二個氫原子和二個和由乙二醇單甲醚衍生的醇基。 紅鋁是一種強力的氫化物還原劑,可以將羧酸酸酐及內酯還原成二元醇,也可將酰胺、腈或是亚胺及大部份含氮的有機化合物還原成對應的胺。Melinda Gugelchuk, Luiz F. Silva III, Ramon S. Vasconcelos, Samir A. P. Quintiliano “Sodium Bis(2-methoxyethoxy)aluminum Hydride” in Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis John Wiley & Sons, 2007, New York.

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維京号

海盗号是美国国家航空航天局的一個项目,包括两个无人空间探测任务:海盗1号和海盗2号。每个航天器拥有一个用于从轨道上拍摄火星表面、运载着陆器以及进行与地球通讯中继的人造卫星。海盗计划是火星探测史上最昂贵的计划,也是1990和2000年代前最成功,提供信息最多的火星探测计划。 海盗计划是1970年代继旅行者深空探测器的成功后,NASA又一雄心勃勃的火星勘测计划。海盗一号于1975年8月20日发射,海盗二号于1975年9月9日发射。二者均使用泰坦 III-E运载火箭和半人马上面级发射。每艘航天器包括轨道器和着陆器。轨道器发回的图像用于着陆点的选择。着陆器与轨道器分离,进入火星大气在选定的着陆点软着陆。着陆器部署后,轨道器在轨道上继续成像和其他科学任务。包含推进剂的轨道器-着陆器联合重3527千克,分离并着陆后,着陆器重600千克,轨道器重900千克。.

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纤维素

纤维素(cellulose)是一类有機化合物,其化學通式为,是由幾百至幾千個β(1→4)連接的D-葡萄糖單元的線性鏈(糖苷键)組成的多醣。纖維素是綠色植物的,許多形式的藻類的和卵菌的原代細胞壁的重要結構組分;一些種類的細菌分泌它以形成生物膜。纖維素是地球上最豐富的有機聚合物,是自然界中分布最广、含量最多的一种多醣,是组成植物细胞壁的主要成分。棉花、亚麻、苧麻和黄麻部含有大量优质的纤维素。棉花纤维中的纤维素含量是90%,木头中纤维素含量是40%-50%,干燥的麻中纤维素含量是57%。 天然纤维素为无味的白色丝状物。纤维素不溶于水、稀酸、稀碱和有机溶剂,但在加热的条件下会被酸水解,主要的生物学功能是构成植物的支持组织。.

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纽曼式

纽曼投影式(Newman projection),简称纽曼式,是表示有机化合物立体结构的一种方法,由美国化学家梅爾文·斯賓塞·紐曼于1952年命名。它是沿碳-碳键的键轴的投影,以交叉的三根键表示位于前方的碳原子及其键,以被一个圆挡住的三根键表示位于后方的碳原子及其键。 若该碳-碳键为重叠式构象,六根键中前后两两重合,则通常把后方的键稍微偏转一个角度,以表示出来。 其他表示有机化合物结构的还有伞形式、锯架式、键线式,以及费歇尔投影式和哈沃斯透视式等。.

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维管束

维管束是指维管植物(包括蕨类植物、裸子植物和被子植物)的维管组织,由木质部和韧皮部成束状排列形成的结构。维管束多存在于茎(草本植物和木本植物幼体)、叶(叶中的维管束又称为叶脉)等器官中。维管束相互连接构成维管系统主要作用是为植物体输导水分、无机盐和有机养料等,也有支持植物体的作用。.

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维管植物

维管植物(或作--)是指具有维管组织的植物,這些組織中可將液體作快速的流動,在體內运输水分和养分,它包括蕨类植物和种子植物。种子植物又分为裸子植物和被子植物。.

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维生素

维生素(Vitamin)是一系列有机化合物的统称,曾依音译,称作“维他命”。它们是生物体所需要的微量营养成分,而一般又无法由生物体自己生产,需要通过饮食等手段获得。 维生素不能像醣类、蛋白质及脂肪那样可以產生能量,组成细胞,但是它们对生物体的新陳代谢起調節作用。缺乏维生素会导致严重的健康问题;適量攝取維生素可以保持身體強壯健康;過量攝取維生素卻會導致中毒。.

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维生素B

維--生素B也作維--他命B,是B族维生素的总称,它们常常来自于相同的食物来源,如酵母等。維生素B是身體內新陳代謝必需的一環,每種維生素B都參與了關鍵的代謝反應,通常以輔酶的形式存在。 维生素B曾经被认为是像维生素C那样具有单一结构的有机化合物,但是后来的研究证明它其实是一组有着不同结构的化合物,于是它的成员有了独立的名称,如维生素B1,而維生素B成为了一个总称,有的时候也被称为維生素B群、維生素B族或維生素B复合群。.

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维生素C

維生素C(Vitamin C/ascorbic acid,又稱L-抗壞血酸,又譯維他命C)是高等靈長類動物與其他少數生物的必需營養素。是一種存在於食物中的維他命,可作為營養補充品。維生素C在大多数生物體内可藉由新陳代謝製造出來,但是有许多例外,比如人類,缺乏維生素C會造成壞血病。 維他命C可作營養補充劑以預防或治療壞血病,目前並無證據顯示可預防感冒。維他命C可藉由口服或注射來攝取。 維生素C的藥效基團是抗壞血酸離子。在生物體內,維生素C是一種抗氧化劑,因為它能夠保護身體免於氧化劑的威脅,維生素C同時也是一種輔酶。 一般而言,維他命C的耐受性很好,大劑量服用可能導致腸胃不適、頭痛、睡眠困難以及肌膚泛紅。懷孕期間攝取正常劑量通常是安全無虞的,維他命C為一種基本營養成分,有助於組織修復。含有維他命C的食物包含柑橘類水果、番茄以及馬鈴薯。當它作為食品添加劑。 維生素C也是一種抗氧化劑和防腐劑的酸度調節劑。多個E字首的數字(E number)收錄維生素C,不同的數字取決於它的化學結構,像是E300是抗壞血酸,E301為抗壞血酸鈉鹽,E302為抗壞血酸鈣鹽,E303為抗壞血酸鉀鹽,E304為酯類抗壞血酸棕櫚和抗壞血酸硬脂酸,E315為異抗壞血酸除蟲菊酯。 維他命C最早發現於1912年,在1928年首次被分離出來,在1933年首次被製造出來,於世界衛生組織基本藥物標準清單上名列有案,是建立照護系統時相當重要的必備基礎藥物之一。維他命C已經是通用名藥物,也是成藥。在發展中國家的批發價約在每月0.19到0.54美元之間,有些國家將抗壞血酸加入食物,像是營養麥片。3 g mol-1,熔点是190~192℃。在1 M水溶液中的旋光性是20.5-21.5度。pK1是4.17,pK2是11.57。在5mg/ml的水溶液中,pH值是3。氧化还原电位是0.166V(pH.

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绿眼虫

绿眼虫,又名眼虫藻原生生物之一,是一种生活在淡水中的单细胞生物,兼有动物和植物的特性。喜爱生活在有机质丰富的池沟、湖泊、池塘和溪流中。.

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结构式

结构式(Structural Formula),表示分子的空间结构,表示有机化合物一般用结构简式或鍵線式(一般省去碳氢键,有时也省去碳碳单键,用折线表示)。;結構式可以完整地繪出分子內每個原子間的鍵結:.

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结构简式

結構簡式,又稱示性式,是化學式的一種。 表示簡化結構式的化學式稱為示性式,所以一般用來表示有機物。結構簡式通常包括烴基及官能團兩部分。同时不应简化掉例如碳碳双键,碳碳三键等与有机物性质密切相关的结构。.

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细菌

細菌(学名:Bacteria)是生物的主要類群之一,屬於細菌域。也是所有生物中數量最多的一類,據估計,其總數約有5×1030個。細菌的個體非常小,目前已知最小的細菌只有0.2微米長,因此大多--能在顯微鏡下看到它們;而世界上最大的細菌可以用肉眼直接看見,有0.2-0.6毫米大,是一種叫納米比亞嗜硫珠菌的細菌。細菌一般是單細胞,細胞結構簡單,缺乏細胞核以及膜狀胞器,例如粒線體和葉綠體。基於這些特徵,細菌屬於原核生物。原核生物中還有另一類生物稱做古細菌,是科學家依據演化關係而另闢的類別。為了區別,本類生物也被稱做真細菌(Eubacteria)。古細菌與真細菌在生活環境、營養方式以及遺傳上有所不同。細菌的形狀相當多樣,主要有球狀、桿狀,以及螺旋狀。 細菌廣泛分佈於土壤和水中,或著與其他生物共生。人體身上也帶有相當多的細菌。據估計,人體內及表皮上的細菌細胞總數約是人體細胞總數的十倍。此外,也有部分種類分布在極端的環境中,例如溫泉,甚至是放射性廢棄物中,它們被歸類為嗜極生物,其中最著名的種類之一是海棲熱袍菌,科學家是在意大利的一座海底火山中發現這種細菌的。甚至在太空梭上也能生長。然而,細菌種類是如此多,科學家研究過並命名的種類只佔其中的小部份。細菌域下所有門中,只有約一半能在實驗室培養的種類。 細菌的營養方式有自养及异养,其中异养的腐生細菌是生态系统中重要的分解者,使碳循環能順利進行。部分細菌會進行固氮作用,使氮元素得以轉換為生物能利用的形式。細菌也對人類活動有很大的影響。一方面,細菌是許多疾病的病原體,包括肺結核、淋病、炭疽病、梅毒、鼠疫、砂眼等疾病都是由細菌所引發。然而,人類也時常利用細菌,例如乳酪及酸奶和酒釀的製作、部分抗生素的製造、廢水的處理等,都與細菌有關。在生物科技領域中,細菌有也著廣泛的運用。 總的來說,這世界上約有5×1030 隻細菌。其生物量遠大於世界上所有動植物體內細胞數量的總和。細菌還在營養素循環上扮演相當重要的角色,像是微生物造成的腐敗作用,就與氮循環相關。而在海底火山和在冷泉中,細菌則是靠硫化氫和甲烷來產生能量。2013年3月17日,研究者在深約11公里的馬里亞納海溝中發現了細菌。其他研究則指出,在美國西北邊離岸2600米的海床下580米深處,仍有許多的微生物根據這些研究人員的說法:「你可以在任何地方找到他們,他們的適應力遠比你想像的還要強,可以在任何地方存活。.

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细胞色素P450

细胞色素P450(cytochrome P450)超家族(官方缩写为CYP)是一大类多种多样的酶。大多数细胞色素P450酶的功能是催化氧化有机化合物。细胞色素P450的受質包括有:如脂质与甾体激素的代谢中间产物,亦有药物与其他毒性化学物质等非生物物质。细胞色素P450类是涉及药物代谢与生物激活作用的主要酶类,约占到各种代谢反应总数的75%。 由细胞色素P450催化的最常见反应就是单加氧酶反应,例如将氧气中的一个氧原子插入到有机底物(以RH表示)中,而另一个氧原子被还原形成水: RH + O2 + 2H+ + 2e– → ROH + H2O thumb.

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缩醛

缩醛(Acetal)是一类同一碳上连有两个烷氧基和一个氢的有机化合物。缩醛可由半缩醛继续与醇反应得到,而半缩醛可以由醛和醇反应得到。 缩醛在酸性水溶液中是不稳定的,但对碱和氧化剂是稳定的,因此可以用作羰基的保护基。 缩醛(酮)生成的一般过程:.

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缩酮

缩酮是一类同一碳与两个烷氧基和两个烃基相连的有机化合物。缩酮可由半缩酮与醇在酸催化下继续反应制得,而半缩酮可由酮与醇反应得到。原甲酸酯与酮反应也可以得到缩酮。 缩酮在酸性水溶液中不稳定,但对于碱和氧化剂是稳定的。缩酮的生成被广泛用于羰基的保护。 缩醛(酮)生成的一般过程:.

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罗德·霍夫曼

罗德·霍夫曼(Roald Hoffmann,),生于波兰第二共和国佐洛乔夫(现属乌克兰),美国化学家,1981年因为通过前线轨道理论和分子轨道对称守恒原理来解释化学反应的发生而获得诺贝尔化学奖。现任教于康奈尔大学。.

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羟吲哚

羟吲哚(oxindole),又称为“吲哚酮”,是一种含氮的芳香杂环有机化合物,具有双环结构,它由一个苯环并上一个五元氮杂环。它可以看作吲哚啉(indoline)(即2,3-二氢吲哚)在2位上被氧代。 实际上,“羟吲哚”的原意是吲哚环的2位上被羟基取代,但是由于烯醇结构的互变异构,右图给出的酮式构象才是优势构象。 Category:二氢吲哚 Category:内酰胺.

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羟肟酸

羟肟酸,英文hydroxamic acid,是一类有机物,是羧酸分子中羧基二价氧被肟基取代的羧酸衍生物。.

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羟腈

羟腈(cyanohydrin),又称氰醇(cyanoalcohol),有机化合物的一类,是醛或酮分子中羰基发生氰化氢加成反应生成的化合物。 羟腈水解可得α-氨基酸,羟腈脱水可得α,β-不饱和酸。 羟腈为重要的有机合成中间产物。 Q *.

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美索不达米亚

美索不达米亚(阿拉米语:ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ,Μεσοποταμία,بلاد الرافدين,Mesopotamia)是古希腊对两河流域的称谓,意为“(两条)河流之间的地方”,这两条河指的是幼发拉底河和底格里斯河,在两河之间的美索不达米亚平原上产生和发展的古文明称为两河文明或美索不达米亚文明,它大体位于现今的伊拉克,其存在时间从公元前4000年到公元前2世纪,是人类最早的文明。由于这两条河流每年的氾滥,所以下游土壤肥沃,富含有机物和矿物质,但同时该地气候干旱缺水,所以当地人公元前4000年就开始运用灌溉技术,灌溉为当地带来大规模的人力协作和农业丰产。经过数千年的演化,美索不达米亚于公元前2900年左右形成成熟文字、众多城市及周围的农业社会。 由于美索不达米亚地处平原,而且周围缺少天然屏障,所以在几千年的历史中有多个民族在此经历接触、入侵、融合的过程,苏美尔人、阿卡德人、阿摩利人、亚述人、埃兰人、喀西特人、胡里特人、迦勒底人等其他民族先后进入美索不达米亚,他们先经历史前的欧贝德、早期的乌鲁克、苏美尔和阿卡德时代,后来又建立起先进的古巴比伦和庞大的亚述帝国。迦勒底人建立的新巴比伦将美索不达米亚古文明推向鼎盛时期。但随着波斯人和希腊人的先后崛起和征服,已经辉煌几千年的文字和城市逐步被荒废,接着渐渐为沙尘掩埋,最后被人们所遗忘。直到19世纪中期,伴随考古发掘的开始和亚述学的兴起,越来越多的实物被出土,同时楔形文字逐渐被破解,尘封18个世纪的美索不达米亚古文明才慢慢呈现在当今世人面前。 苏美尔人于公元前3200年左右发明的楔形文字、公元前2100年左右尼普尔的书吏学校、三四千年前苏美尔人和巴比伦人的文学作品、2600多年前藏有2.4万块泥板书的亚述巴尼拔图书馆、有前言和后记及282条条文构成的《汉谟拉比法典》、有重达30多吨的人面带翼神兽守卫的亚述君王宫殿、古巴比伦人关于三角的代数的运算、公元前747年巴比伦人对日食和月蚀的准确预测、用琉璃砖装饰的新巴比伦城和传说中的巴别塔和巴比伦空中花园,以及各时期的雕塑和艺术品,这些成就都属于美索不达米亚这个古老的文明。.

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羧酸

酸(Carboxylic acid),有機酸的一種,是帶有羧基的有機化合物,通式是R-COOH。羧基的化學式為-C(.

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羧酸酯

羧酸酯,屬於有機化合物,由醇類和羧酸經酯化反應製得。多帶有香味,但亦有一些種類有刺激性,常被用於香精和香料,亦或有殺菌用途。.

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羅塞塔號

羅塞塔號(Rosetta)是歐洲太空總署組織的機器人空间探测器計劃,研究67P/楚留莫夫-格拉希门克彗星。2004年3月2日在蓋亞那太空中心發射,10年8個多月後進入彗星軌道,隨後其所攜帶的菲萊登陸器則於2014年11月12日在彗星上著陸。在2014年8月6日它接近到彗星約的距離,並降低其相對速度為,從而成為意圖會合彗星而進入其軌道的第一個航天器。經過進一步的機動,計劃是接近到後和大約6週後進入軌道。它是歐洲太空總署基礎任務的一部分,和它是被設計成既軌道環繞彗星又登陸彗星的第一個任務。 羅塞塔號于2004年3月2日格林威治時間07:17由亞利安五號運載火箭發射,在2014年8月6日到達彗星。羅塞塔號由兩個主要部件組成:羅塞塔探測器,其中帶有12個儀器,及菲萊登陸器,其中帶有另外的9個儀器。羅塞塔號的任務將軌道環繞67P/楚留莫夫-格拉希门克彗星17個月,並且被設計來完成對於彗星有史以來嘗試的最詳細的一個研究。任務是被從在德國達姆施塔特的歐洲太空運營中心(ESOC)控制。 探測器以羅塞塔石碑為命名,希望此任務能幫助解開行星形成前的太陽系的謎。而登陸器以尼羅河中小島的名字菲萊命名,有一塊方尖碑在那裡被發現且協助解讀羅塞塔石碑。對羅塞塔石碑和方尖碑的象形文字的比較,催化埃及的書寫系統的解密。同樣,人們希望這些飛船將導致更好的理解彗星和早期太陽系。 在它飛向彗星的途中,飛船已經完成2小行星的飛掠任務。在2007年,罗塞塔号还进行了火星重力助推变轨(飞越)。 罗塞塔号的菲莱登陆器于2014年11月12日在彗星上登陆,就是67P/楚留莫夫-格拉希门克彗星,成为有史以来第一个在彗星上的成功受控登陆的探测器。天体物理学家伊丽莎白·皮尔逊说,虽然菲莱登陆器的未来是不确定的,但是轨道器罗塞塔号是任务的主力,并且它的工作将继续。.

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真菌學

真菌學(英語:Mycology,源自希臘文μύκης)是研究真菌類的學門,探討這類生物的遺傳學、生物化學或是分類學,以及真菌對人類的用途等,包括,医药(例如:青霉素),食物(例如:啤酒,葡萄酒,奶酪,可食用菌等),和宗教致幻劑,以及它們的危險,如中毒或感染。專門從事真菌學的生物學家被稱為真菌學家。 從真菌產生植物病理學領域,研究植物病害,并且兩個學科保持密切的關係,因為絕大多數的“植物”病原體是真菌。 在历史上,真菌學是植物學的一個分支,這是因為真菌曾經被歸類為植物。現在已知真菌演化上的親緣關係較接近的是動物而不是植物,直到幾十年前這是未被識別的。先驅真菌學家包括伊利阿斯·马格努斯·弗里斯,克里斯蒂安·亨德里克·珀森等。 許多真菌產生毒素,抗生素和其他次生代謝產物。 真菌在地球上的生命中作为它们的共生生物的角色中是基本的,例如以菌根的形式,昆虫共生,和地衣。许多真菌能够分解复杂的有机生物分子,例如在木材中的更持久成分木质素,和污染物,例如,石油,和多环芳香烃。通过分解这些分子,真菌在全球碳循环中起到关键作用。 某些真菌能够引起人类或其他生物的疾病。致病真菌的研究稱為醫用真菌學(medical mycology)。.

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眼影 (中東)

影是一种塗在眼瞼上的化妝品,在不同地區、不同時代有不同材料製造的眼影。.

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烯丙基胺

烯丙基胺是一種有機化合物,其化學式為 C3H5NH2。烯丙基胺為無色液體,並且是最簡單的穩定不飽和胺.

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烯烃

(alkene)是指含有C.

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烯醇醚

烯醇醚(英文:Enol ether),是一类在双键碳上含有烷氧基取代基的有机化合物,通式为R_1R_2C.

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烯酮

烯酮是含有R2C.

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烷基二甲基氯化銨

烷基二甲基氯化銨(Alkyl Dimethyl Ammonium Chloride,簡寫作ADAC)是一種可用作相转移催化剂的季铵盐有機化合物。常見的有:.

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烷化劑

烷化劑(Alkylating agents,或烷基化劑)是一種有機化合物,能使烷基轉移到其他分子上,此過程稱為烷基化。 烷化劑具有生物活性,因此可用來當作化學武器,如芥子氣。一般也應用於煉油、塑膠或製藥工業上。.

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烷烃

(alkane),俗稱石蜡烃(paraffin),是碳氫化合物下的一种饱和烃,其整体构造大多僅由碳、氢、碳-碳单键与碳氢单键所构成http://chem188.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID.

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,又稱碳氫化合物(hydrocarbon),是有機化合物的一種,只由碳和氫組成。烴類包括了烷烴、烯烴、炔烴、環烴及芳烴,是許多其他有機化合物的基體。.

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組織胺

組織胺(Histamine),是一種有機含氮化合物。它參與局部免疫反應和炎症反應,並具有作為瘙癢介體中心和調節腸道生理功能的作用。它还被用作神經遞質。組織胺由嗜鹼性球和附近結締組織肥大細胞產生。另外,它也增加微血管對白血球和某些蛋白質的通透性,以允許白血球从微血管进入感染組織并吞噬其中的病原體。组织胺廣泛存在于动植物组织中,可人工合成。.

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疣海膽

疣海膽(學名:Phymosoma),又名瘤海膽,是一屬已滅絕的海膽。牠們生存於白堊紀至始新世,分佈在亞洲、歐洲及北美。牠們的介殼為扁圓形。頂盤和嘴周圍的膜所佔據的部分很寬闊。步帶與步帶區間的結節大小相近,結節上長有光滑的圓柱形或扁平的錐狀殼針。疣海膽生活在海底,透過啃咬堅硬的表面來取食海藻、海綿或其他軟體有機物。.

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疑源类

疑源类(Acritarchs)是具有机壁的、亲缘关系不明的微体化石类群,它们很可能是多源的、具有不同亲缘关系的集合体。目前不能将它们归为任何已知的生物门类,但随着研究的深入一些疑源类被归为绿藻。它们在地层年代的确定、生物地层对比等方面非常有用,特别是在元古代和古生代地层中,疑源类有时是可找到的唯一化石。因此疑源类被广泛的用于生物地层学、古地理学和古环境学的研究。.

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病毒

病毒(virus,中文舊稱“濾過性病毒”)是由一个核酸分子(DNA或RNA)与蛋白质构成的非细胞形态,靠寄生生活的介於生命体及非生命體之間的有機物種,它既不是生物亦不是非生物,目前不把它歸於五界(原核生物、原生生物、真菌、植物和動物)之中。它是由一个保护性外壳包裹的一段DNA或者RNA,藉由感染的機制,这些简单的有機体可以利用宿主的细胞系统进行自我复制,但无法独立生长和复制。病毒可以感染几乎所有具有细胞结构的生命体。第一个已知的病毒是烟草花叶病毒,由马丁乌斯·贝杰林克于1899年发现并命名,迄今已有超过5000种类型的病毒得到鉴定。研究病毒的科学称为病毒学,是微生物学的一个分支。 病毒由两到三个成份组成:病毒都含有遺傳物質(RNA或DNA,只由蛋白质组成的朊毒體并不属于病毒);所有的病毒也都有由蛋白质形成的衣壳,用来包裹和保护其中的遗传物质;此外,部分病毒在到达细胞表面时能够形成脂质包膜环绕在外。病毒的形态各异,从简单的螺旋形和正二十面體形到複合型结构。病毒颗粒大约是细菌大小的百分之一。Collier pp.

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瑪雅刻本

雅刻本是前哥倫布時期瑪雅文明的文獻,是以瑪雅文字寫在脫毛榕木的內樹皮製成的紙上。這些刻本是由專業抄寫員在神明的任命下寫成的。瑪雅人於5世紀開始製造自己的紙張,羅馬人也是於同時代造紙,但瑪雅人的紙張更為耐用及適合書寫。這些刻本一般都是以最後存放的城市來命名,留存下來的要以德勒斯登刻本最為重要。.

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環丁胺

环丁胺是一种有机化合物,由环丁基和氨基构成。它是无色高度易燃的液体,蒸气可以引起皮肤或眼睛灼伤。.

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環醇

醇是有機化合物的一類,為脂環烴中的氫原子被羥基取代而成的化合物,為環聚醇。環醇是植物體內形成用來做為抗滲透壓劑的一種,以平衡鹽或水的滲透壓。一些環醇(如奎寧酸或莽草酸)為水解單寧。.

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炔烃

(alkyne)是一类有机化合物,属于不饱和烃。其官能团为碳-碳三键(-C≡C-)。通式CnH2n-2,其中n為非1正整數。简单的炔烃化合物有乙炔(),丙炔()等。炔烃也被叫做电石气,电石气通常也被用来特指炔烃中最简单的乙炔。 炔字是新造字,左边的火取自“碳”字,表示可以燃烧;右边的夬取自“缺”字,表示氢原子数和化合价比烯烃更加缺少,意味着炔是烷(完整)和烯(稀少)的不饱和衍生物。「炔」的讀音同「缺」。.

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生化需氧量

生化需氧量(Biochemical oxygen demand,简写为BOD),是水体中的好氧微生物在一定温度下将水中有机物分解成无机质,这一特定时间内的氧化过程中所需要的溶解氧量。.

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生命

生命泛指一类具有稳定的物质和能量代谢现象并且能回应刺激、能进行自我复制(繁殖)的半开放物质系统。簡單來說,也就是具有生命機制的物体The American Heritage Dictionary of the English Language, 4th edition, published by Houghton Mifflin Company, via.

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生命起源

在物質科學與無生源論中,生命起源的研究對象主要是關於地球上的生命,如何經歷約39到41億年的演化,從無生物(或死物)成為生物。2017年,科學家在加拿大魁北克發現42.8億年前的微體化石,認定可能是地球上最古老的生命證據。.

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生命演化历程

生命演化历程紀錄地球上生命發展過程中的主要事件。本条目中的時間表,是以科學證據為基礎所做的估算。 生物演化指生物的族群从一個世代到另一個世代之間,获得並传递新性状的过程。並解釋长时段的生物演化过程中,新物种的生成與生物世界的多样性。經歷數十億年的演化與物種形成,現在的各物种之間皆由共同祖先互相連結。 以下的列表除非有寫公元或西元,否則是從現在開始算,如6500萬年前是指距離現在已有6500萬年的時間了。.

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生物大分子

生物大分子指的是作为生物体内主要活性成分的各种分子量达到上万或更多的有机分子。常见的生物大分子包括蛋白质、核酸 (DNA、RNA等)、糖类。 这只是一個概念性定義,与生物大分子对立的是小分子物质(二氧化碳、甲烷等)和无机物质,实际上生物大分子的特点在于其表现出的各种生物活性和在生物新陈代谢中的作用。 比如:某些多肽和某些脂类物质的分子量并未达到惊人的地步,但其在生命过程中同样表现出了重要的生理活性。与一般的生物大分子并无二致。 生物大分子大多数是由简单的组成结构聚合而成的,蛋白质的组成单位是氨基酸,核酸的组成单位是核苷酸。 生物大分子都可以在生物体内由简单的结构合成,也都可以在生物体内经过分解作用被分解为简单结构,一般在合成的过程中消耗能量,分解的过程中释放能量。 蛋白质、核酸和多糖是3类主要的生物大分子,它们在分子结构和生理功能上差别很大,然而,在以下几个方面又显出共性:.

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生物化学

生物化学(biochemistry,也作 biological chemistry),顾名思义是研究生物体中的化学进程的一门学科,常常被简称为生化。它主要用于研究细胞内各组分,如蛋白质、糖类、脂类、核酸等生物大分子的结构和功能。而对于化学生物学来说,则着重于利用化学合成中的方法来解答生物化学所发现的相关问题。 虽然存在着大量不同的生物分子,但实际上有很多大的复合物分子(称为“聚合物”)是由相似的亚基(称为“单体”)结合在一起形成的。每一类生物聚合物分子都有自己的一套亚基类型。例如,蛋白质是由20种氨基酸所组成,而脱氧核糖核酸(DNA)由4种核苷酸构成。生物化学研究集中于重要生物分子的化学性质,特别着重于酶促反应的化学机理。 在生物化学研究中,对细胞代谢和内分泌系统的研究进行得相当深入。生物化学的其他研究领域包括遗传密码(DNA和RNA)、 蛋白质生物合成、跨膜运输(membrane transport)以及细胞信号转导。.

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生物分子

生物分子(Biomolecule)是自然存在于生物体中的分子的总称,包括大分子例如蛋白质,碳水化合物,脂质和核酸,以及小分子例如代謝產物,次级代谢产物和天然产物。这类材料的更通用的名称是生物材料。大多数生物分子都为有机化合物,含有碳和氢,多数含氮、氧、磷和硫,有时也有其他元素出现,但例子不多,参见生物无机化学。.

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生物分類總表

这个列表以上的分類爲基礎。.

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生物质

生物質 (Biomass)是指能夠當做燃料或者工業原料,活著或剛死去的有機物。生物質能最常見於種植植物所製造的生質燃料,或者用來生產纖維、化學製品和熱能的動物或植物。也包括以生物可降解的廢棄物(Biodegradable waste)製造的燃料。但那些已經變質成為煤炭或石油等的有機物質除外。 許多的植物都被用來生產生物質能,包括了芒草、柳枝稷、麻、玉米、楊屬、柳樹、甘蔗和棕櫚樹。。一些特定採用的植物通常都不是非常重要的終端產品,但卻會影響原料的處理過程。因為對能源的需求持續增長,生物質能的工業也隨著水漲船高。 雖然化石燃料原本為古老的生化質能,但是因為所含的碳已經離開碳循環太久了,所以並不被認為是種生物質能。燃燒化石燃料會排放二氧化碳至大氣中。 像是一些最近剛發展出來的生物質能製造的塑膠可以在海水中降解,生產方式也和一般化石製造塑膠相同,而且相較之下生產成本還更便宜,也符合大部分的最低品質標準。但使用壽命比一般的耐水塑膠還要短。.

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生活污水

生活污水是仅次于工业废水的又一主要污染源。城镇居民区每天排放大量生活污水和固体垃圾,其中含有大量碳水化合物、氮、磷和硫等微生物营养元素的有机物,还含有洗涤剂及多种病原微生物。当这些污染物进入水体后,造成水中溶解氧大量消耗和促进水体富营养化,在厌氧菌作用下容易产生恶臭物质,同时造成病原菌和病毒通过水媒介而使疾病蔓延,受城市污水和二级污水处理厂出水污染的水体,除含较多腐殖质外,还含有较多的蛋白质及多糖等大分子有机物。.

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生态学

德國生物學家恩斯特·海克爾(左)和丹麦植物学家尤金纽斯·瓦尔明(右),两位生態学的建立者 生态学(Ökologie),是德国生物学家恩斯特·海克尔于1866年定义的一个概念:生态学是研究生物体与其周围环境(包括非生物环境和生物环境)相互关系的科学。德语Ökologie(最初:Oecologie)是由希腊语词汇Οικοθ(家)和Λογοθ(学科)组成的,意思是“研究居住在同一自然环境中的动物(Lebewesen)的学科”,目前已经发展为“研究生物与其环境之间的相互关系的科学”。环境包括生物环境和非生物环境,生物环境是指生物物种之间和物种内部各个体之间的关系,非生物环境包括自然环境:土壤、岩石、水、空气、温度、湿度等。 在1935年英国的Tansley提出了生态系统的概念之后,美国的年轻学者Lindeman在对Mondota湖生态系统详细考察之后提出了生态金字塔能量转换的“十分之一定律”,也就是同一條食物鏈上各營養級之間能量的轉化效率平均大約為百分之十左右。由此,生态学成为一门有自己的研究对象、任务和方法的比较完整和独立的学科。近年来,生态学已经创立了自己独立研究的理论主体,即从生物个体与环境直接影响的小环境到生态系统不同层级的有机体与环境关系的理论。它们的研究方法经过描述——实验——物质定量三个过程。系统论、控制论、信息论的概念和方法的引入,促进了生态学理论的发展。如今,由于与人类生存与发展的紧密相关而产生了多个生态学的研究热点,如生物多样性的研究、全球气候变化的研究、受损生态系统的恢复与重建研究、可持续发展研究等。 生态学是生物学的一个分支,生物学的研究对象向微观和宏观两个方面发展,微观方面向分子生物学方向发展,生态学是向研究宏观方向发展的分支,是以生物个体、种群、群落、生态系统直到整个生物圈作为它的研究对象。生态学也是一个综合性的学科,需要利用地质学、地理学、气象学、土壤学、化学、物理学等各方面的研究方法和知识,是将生物群落和其生活的环境作为一个互相之间不断地进行物质循环和能量流动的整体来进行研究。.

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用於數學、科學和工程的希臘字母

希臘字母被用於數學、科學、工程和其他方面。在數學方面,希臘字母通常用於常數、特殊函數和特定的變數,而且通常大寫和小寫都有分別,而且互不相關。有一些希臘字母和拉丁字母一樣,而且不被使用:A, B, E, H, I, K, M, N, O, P, T, X, Y, Z。除此之外,由於小寫的ι(iota),ο(omicron)和υ(upsilon)跟拉丁字母i,o和u相似,所以很少被使用。有時,希臘字母的字體變種在數學數有特定的意思,例如φ(phi)和π(pi)。 在金融數學中,有些會用來表示投資風險的變數。 母語為英語的數學家在讀希臘字母時,他們不會用現在的或古時的發音,但用傳統的英語發音。例如θ,數學家會讀成/ˈθeɪtə/。(古時:,現在:).

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田中耕一

中耕一(,),是一名日本化學、工程學家,任職於京都。日本學士院會員。文化勋章表彰。文化功勞者。 2002年,田中因為「開發生物巨分子的同定與構造解析手法」,與库尔特·维特里希及约翰·贝内特·芬恩共同獲得諾貝爾化學獎。他獲獎時僅有學士學位,為歷來諾貝爾化學獎得主中僅見的特例。.

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甲基

基(Methyl group),为化學名词,指一种和甲烷對應的疏水性烷基官能團,化學式為-CH3,常簡寫做-Me。甲基常見於許多的有機化合物中,多半是相當穩定的官能團。甲基多半是較大化學分子中的一部份,不過偶爾也會以以下三種形式出現:陰離子、陽離子及自由基。其陽離子有八個價電子,陰離子有十個價電子,這三種形式都非常不穩定,很容易和其他化學物質反應。.

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甲基紫

基紫(methyl violet),俗稱龍膽紫、苯胺紫、紫藥水,是一系列同類的有机化合物,是副品红的四、五、六甲基衍生物(副品紅鹼)的混合物。可作为染料、酸碱指示剂、消毒剂,稀釋後可用作外用藥品。而不同比例的衍生物混合,可以製作出一系列不同深淺的紫色染料。一般來說,混合物的甲基比例愈多,染料的顏色亦較藍。這些衍生物的特色如下:.

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甲基環己烷

基環己烷是一種屬於環烴類的有機化合物。其於化學工業中有重要用途,也是一些立可白塗改液的主要溶劑。.

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甲䐶

䐶(formazan),有机化合物。分子式为:CN4H5,结构为:NH2-N.

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甲二醇

二醇,又称一水甲醛,是一种有机化合物,化学式为 CH₂(OH)₂。它是最简单的偕二醇,从形式上来说也是除甲醛外最简单的糖。 甲二醇是甲醛(H₂C.

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甲硒醇

醇又被称为硒氫甲烷,是一種硒醇類的有機化合物,是結構最簡單的硒醇。常溫常壓下為無色液體,具高揮發性,微溶於水,有某種具刺激性的腐爛味。 根據一項研究顯示:人體代謝甲硒醇後可增加抗癌活性。.

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甲碲醇

醇又被称为碲氫甲烷,是一種碲醇類的有機化合物,是結構最簡單的碲醇。常溫常壓下為黃色液體,具高揮發性,難溶於水,具高度刺激性的氣味。 紫外線可將甲碲醇分解為二甲基碲和氫氣。Patai, Saul, and Zvi Rappoport.

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甲磺酸酯

酸酯(mesylate、甲磺酸、甲磺酸鹽)在化學上是指所有的"甲磺酸"(CH3SO3H)盐或酯。在鹽裡,甲磺酸酯是以"CH3SO3−"的陰離子形式存在的。當辯證醫藥品所含有的基(官能团和自由基)或"陰離子"(anion)之国际非专利药品名称時,甲磺酸酯(mesylate)正確的拼寫是甲磺酸(mesilate,"甲磺酸伊马替尼"(imatinib mesilate)、又為"伊馬替尼甲磺酸")。 甲磺酸酯是有机化合物的基(團)且共享著一般的結構CH3SO2O−R(簡稱MsO−R)的普通官能团,其中R是一種"有機取代物"(organic substituent)。甲磺酸酯在亲核取代反应上被認為是一種極佳的離去基團。 "甲磺酰基"(mesyl)是"甲磺酸酯"(methanesulfonyl)或CH3SO2−(Ms−)官能團的術語。比如,甲基磺酰氯通常被稱為"甲磺酰氯"(mesyl chloride)。.

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甲烷

烷(化學式:;英文:Methane),是結構最簡單的烷類,由一個碳原子以及四個氫原子組成。它是最簡單的烴類也是天然氣的主要成分。甲烷在地球上有很高的相對豐度,使之成為很有發展潜力的一種燃料,但在標準狀態下收集以及存儲氣態的甲烷是一個十分有挑戰性的課題。 在自然狀態下,甲烷可以在地底下或者海底找到,而大氣中也含有甲烷,這些甲烷稱為大氣甲烷。在原始大氣中,甲烷是主要成分之一。自1750年以來,地球大氣中的甲烷濃度增加了約150%,造成的全球暖化效應並佔總長壽命輻射以及全球所有溫室氣體的20%(不包括水蒸氣)。在太空中,不少星體的表面和大氣中也有甲烷。 甲烷的結構是由一個碳和四個氫原子透過sp3混成的方式化合而成,並且是所有烴類物質中,含碳量最小,且含氫量最大的碳氫化合物,因此甲烷分子的分子結構是一個正四面體的結構,碳大約位於該正四面體的幾何中心,氫位於其四個頂點,且四個碳氫鍵的鍵的鍵角相等、鍵長等長。標準狀態下的甲烷是一種無色無味的氣體。一些有機物在缺氧情況下分解時所產生的沼氣其實就是甲烷。.

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甲胺

胺是一种有机化合物,化学式CH3NH2,它是氨中的一个氢被甲基取代后所形成的衍生物。甲胺是最简单的伯胺。市售品一般是其甲醇、乙醇、四氢呋喃或水溶液,或作为无水气体在金属罐中加压储存。工业品常将无水气体加压后通过拖车运输。它有刺激的腥味。甲胺被用作合成很多其他化合物的原材料,每年大约能生产上亿千克。.

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甲醇

醇(英語:Methanol,或Methyl alcohol;分子式:CH3OH或MeOH)又稱羥基甲烷、木醇(wood alcohol)與木精(wood spirits),是一种有机化合物,為最簡單的醇類。甲醇有「木醇」與「木精」之名,源自於曾经其主要的生產方式是自(為木材乾餾或裂解的產物之一)萃取。現代甲醇是直接從一氧化碳,二氧化碳和氫的一個催化作用的工業過程中製備。 甲醇很輕、揮發度高、無色、易燃,并有獨特的非常相似乙醇(飲用酒)的氣味。 但不同於乙醇,甲醇有劇毒,不可以飲用。通常用作溶劑、防冻剂、燃料或变性劑,亦可用於經過酯交換反應生產生物柴油。 甲醇可以在空氣中完全燃燒,並釋出二氧化碳及水: 甲醇的火焰近乎無色,所以燃點甲醇時要格外小心,以免被燒傷。 不少細菌在進行缺氧新陳代謝時會產生甲醇。因此,空氣中存有少量的甲醇蒸氣,但幾日內就會在陽光照射之下被空氣中的氧氣氧化,成為二氧化碳。.

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甲酰化反应

酰化(Formylation reaction)又称甲酰基化或甲酰化作用,是指将一个甲酰官能基加入到一个有机化合物中的化学反应。反之将甲酰基移除的反应称为脱甲酰作用或去甲酰化反应。蛋白质的甲酰化是一种翻译后修饰作用。.

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甲酸叔丁酯

酸叔丁酯,还称为:TBF,是一种分子式为: C5H10O2的有机化合物。.

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甲酸酯

酸酯,又名蟻酸酯,屬於有機化合物中的簡單羧酸酯,多為有機溶劑。其中帶有\rm HCOO基團,且多具有香氣。不過,這些香氣其中有一些亦會使人具有刺激性。.

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甲苯

苯(Toluène,德语: Toluol,Toluene,IUPAC:Methylbenzene,分子式:),是一种无色,带特殊芳香味的易挥发液体。甲苯是芳香族碳氫化合物的一员,它的很多性质与苯很相像,在现今实际应用中常常替代有相当毒性的苯作为有机溶剂使用,还是一种常用的化工原料,可用于制造噴漆、炸药、农药、苯甲酸、染料、合成树脂及涤纶等。同时它也是汽油的组分之一。.

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甲苯二异氰酸酯

苯二异氰酸酯 (TDI)是一种有机化合物,化学式为CH3C6H3(NCO)2。在六种可能的异构体中,有两种作为商品是重要的:2,4-TDI (CAS: 584-84-9)和2,6-TDI (CAS: 91-08-7)。2,4-TDI以纯态生产,但是TDI作为商品,通常是80/20或65/35比例的混合物(2,4-与2,6-异构体之比)。它被大量生产,在2000年占着34.1%的国际异氰酸酯市场份额,仅次于MDI。在2000年约有14亿千克的产品。.

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甲氧基肉桂酸辛酯

氧基肉桂酸辛酯(Octyl methoxycinnamate,INCI名稱;octinoxate,USAN名稱),商品名稱Eusolex 2292或Uvinul MC80,是一種使用於某些防曬產品、潤唇膏及其他美妝產品的有機化合物,以吸收陽光中的中波紫外線(UVB),保護皮膚免於其傷害,是目前最常廣泛使用的 UVB防曬劑。常溫下為不溶於水的透明液體。.

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电化学

电化学(electrochemistry)作为化学的分支之一,是研究两类导体(电子导体,如金属或半导体,以及离子导体,如电解质溶液)形成的接界面上所发生的带电及电子转移变化的科学。 传统观念认为电化学主要研究电能和化学能之间的相互转换,如电解和原电池。但电化学并不局限于电能出现的化学反应,也包含其它物理化学过程,如金属的电化学腐蚀,以及电解质溶液中的金属置换反应。.

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焦磷酸四乙酯

磷酸四乙酯(TEPP)簡稱特普,是一種含磷的有機化合物,是焦磷酸酯的衍生物,是一種無色有吸濕性的劇毒液體。是由法國化學家所合成,是最早發現含有磷的乙酰胆碱酯酶抑制劑。 焦磷酸四乙酯是透明無色的液體,可溶於水,但在水中會迅速水解-->。可以用二當量的和一當量的水反應來製備焦磷酸四乙酯.反應中需加入吡啶來中和反應產生的氯化氫 此有機化合物已被用作殺蟲劑,殺蟎劑和殺鼠劑。商品名包括Grisol、Fosvex、Lirohex、Killax、Mortopal、Nifost、Tetraspa、Tetron和Vapotone。特普不是歐盟授權使用的化學物質。在美國已撤回含特普產品的許可。.

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焦油

油是一种黑色的粘稠液体,是有机物经过加热干馏的产物,常见的为用煤炼焦产生的煤焦油,但木材干馏也会产生木焦油,此外泥炭干馏,石油分馏产生的重油也被称为焦油。焦油可做為防腐剂。 煤焦油含有高浓度的苯,因此有毒,是多种化工产品的原料。 木焦油有清香的味道,在欧洲古代用于涂布船只、屋顶以防水,此外还用作糖果、酒和其他食品的添加剂,增加香味。菸草燃燒時會產生焦油。 焦油还可以作为治疗某些皮肤病的药品。在古代芬兰也用作药品,芬兰有一句谚语:“如果桑拿浴、酒和焦油都不起作用,这种病就没法治了。” 古代埃及制作木乃伊曾有涂布焦油的。 8世纪时的巴格达就曾经用焦油铺路,现代广泛地使用沥青,在沥青不足的情况下也有用重油的。.

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異營生物

營生物()指不能直接以無機物合成有機物,必須攝取現成的養分來維持生存機能的生物。異營包括捕食、寄生和腐生三種。 異營性動物細胞需要的物質為水和礦物質,更須要有機碳-葡萄糖、基本氨基酸和維生素,因此必須直接或間接依賴自營性(綠色植物)之製造供給,然後再出水解酶分解加以利用。異營性單細胞和多細胞動物所需營養幾乎相同,只有少量不同,如人和原生動物為例。所以說異營性動物完全依賴外界食物,一旦進入細胞內即可進行消化產生能量,此為異營性之特徵。.

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異黃樟腦

異黃樟素是一種使用於香料工業,作香料用途的有機化合物。在分結構上,異黃樟素與苯丙烯相似。它的香味令人聯想起八角或甘草。異黃樟素在各種精油少量存在,但最常用的是取得方法是在黃樟油取得黃樟素,然後對其進行異構化反應。異黃樟素有兩個順反異構體,順式-異黃樟素和反式-異黃樟素。 Category:苯丙烯 Category:苯并二茂 Category:烯烃.

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煙霧

煙霧,或雾霾,是一种空氣污染现象,香港稱毒霧。這個詞的原意是指在英國倫敦有時別稱「」的烟霞,是倫敦從19世紀到20世紀中期的嚴重問題。這種煙霧是在城市內燃燒大量的煤所造成;這種煙霧中包含有煙、二氧化硫和其他成分組成的煤煙微粒。現代煙霧,例如在洛杉磯發現的煙霧,是一種來源於從机动车内燃机排放的懸浮粒子造成的空氣污染,和工業廢氣在大氣中與陽光反應形成的二次污染物,結合初級排放形成光化學煙霧。.

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特己醇

特己醇是一種醇類的有機化合物,學名為2,2-二甲基丁醇(2,2-dimethylbutan-1-ol),其化學式為C6H14O。 特己醇是一種易燃物,雖然不像其他碳數較少的醇類那麼容易燃燒,但是它与空气混合可爆炸,是一種易揮發、易燃的液体,由於熔點高,可在常溫下以固體存在;燃烧後會产生刺激性烟雾。因此它須要低溫乾燥來保存。.

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牙结石

牙結石,又称牙石,通常存在於唾液腺開口處的牙齒表面(例如:下顎前牙的舌側表面,上顎後牙的頰側表面)和牙齒的頸部,以及口腔黏膜運動不到的牙齒表面等處。牙結石開始時是軟軟的,會因逐漸的鈣化而變硬。它是由75%的磷酸鈣,15-25%的水、有機物、磷酸錳、礦酸鈣及微量的鉀、鈉、鐵所構成。並呈現出黃色、棕色、或者黑色。它形成的原因有多种說法:.

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牙釉質

牙釉質,也稱為琺瑯質,是牙齒最外層的組織,為哺乳動物體內最堅硬的組織,成熟的牙釉質96-99%由無機物(主要為鈣和磷)組成,其他為水及有機物。 牙釉質內部並不具神經與血管。它的功用除了咬碎食物之外,也可以保護下層的牙本質,但它不會再生,因此當有蛀洞產生後不像哺乳動物的其他組織會自行修復。 Category:牙齒 Category:牙科.

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牙本質

牙本質(dentin),也稱為象牙質,是構成牙齒主體的微黃色組織,介於牙釉質與牙髓之間。牙本質的組成70%為無機物(主要為鈣和磷),20%為有機物,10%為水分。硬度低於牙釉質,高於牙骨質。 和牙釉質不同的是,它終身都會繼續不斷地生長,因此當有蛀洞產生會自行長出新的牙本質修復。 牙本质内外贯穿牙本质小管。 Category:牙齒 Category:牙科.

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盐 (化学)

在化学中,是指一类金属离子或銨根離子(NH)与酸根离子或非金屬離子结合的化合物,如硫酸钙,氯化铜,醋酸钠,一般来说盐是複分解反应的生成物,如硫酸与氢氧化钠生成硫酸钠和水,也有其他的反应可生成盐,例如置换反应。 盐分为單盐和合盐,單盐分為正盐、酸式盐、碱式盐,合盐分為複盐和錯盐。其中酸式盐除含有金属离子与酸根离子外还含有氢离子,碱式盐除含有金属离子与酸根离子外还含有氢氧根离子,複盐溶於水時,可生成與原盐相同离子的合盐;络盐溶於水時,可生成與原盐不相同的複雜离子的合盐-絡合物。 通常在標準狀況下,不可溶的盐會是固態,但也有例外,例如及离子液体。可溶盐的溶液及有导电性,因此可作為電解質。包括細胞的細胞質、血液、尿液及礦泉水中都含有許多不同的盐類。 强碱弱酸盐是强碱和弱酸反应的盐,溶于水显碱性,如碳酸钠。而强酸弱碱盐是强酸和弱碱反应的盐,溶于水显酸性,如氯化铁。.

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盐酸

酸,學名氢氯酸(hydrochloric acid),是氯化氢(化学式:HCl)的水溶液,属于一元无机强酸,工业用途广泛。盐酸为无色透明液体,有强烈的刺鼻味,具有较高的腐蚀性。浓盐酸(质量百分濃度约为37%)具有极强的挥发性,因此盛有浓盐酸的容器打开后氯化氢气体会挥发,与空气中的水蒸气结合产生盐酸小液滴,使瓶口上方出现酸雾。盐酸是胃酸的主要成分,它能够促进食物消化、抵御微生物感染。 16世纪,利巴菲乌斯正式记载了纯净盐酸的制备方法:将浓硫酸与食盐混合加热。之后格劳勃、普利斯特里、戴维等化学家也在他们的研究中使用了盐酸。 工业革命期间,盐酸开始大量生产。化学工业中,盐酸有许多重要应用,对产品的质量起决定性作用。盐酸可用于酸洗钢材,也是大规模制备许多无机、有机化合物所需的化学试剂,例如聚氯乙烯的前体氯乙烯。盐酸还有许多小规模的用途,比如用于家务清洁、生产明胶及其他食品添加剂、除水垢试剂、皮革加工。全球每年生产约两千万吨的盐酸。.

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瀝青

瀝青,是高黏度有機液體的一種,表面呈黑色,可溶於二硫化碳、四氯化碳。它們多會以柏油或焦油的形態存在。 沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种:其中,煤焦沥青是炼焦的副产品。石油沥青是原油蒸馏后的残渣。天然沥青则是储藏在地下,有的形成矿层或在地壳表面堆积。Buton Asphalt Indonesia.

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癸二腈

二腈是一种有机化合物,化学式为C8H16(CN)2。它是药物、染料的中间体。.

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發光二極管

光二極體(Light-emitting diode,縮寫为LED)是一種能發光的半導體電子元件,透過三價與五價元素所組成的複合光源。此種電子元件早在1962年出現,早期只能夠發出低光度的紅光,被惠普買下專利後當作指示燈利用。及後發展出其他單色光的版本,時至今日,能夠發出的光已經遍及可見光、紅外線及紫外線,光度亦提高到相當高的程度。用途由初時的指示燈及顯示板等;隨著白光發光二極管的出現,近年逐漸發展至被普遍用作照明用途。 發光二極管只能夠往一個方向導通(通電),叫作正向偏置,當電流流過時,電子與電洞在其內复合而發出單色光,這叫電致發光效應,而光線的波長、顏色跟其所採用的半導體物料種類與故意摻入的元素雜質有關。具有效率高、壽命長、不易破損、反應速度快、可靠性高等傳統光源不及的優點。白光LED的發光效率近年有所進步;每千流明成本,也因為大量的資金投入使價格下降,但成本仍遠高於其他的傳統照明。雖然如此,近年仍然越來越多被用在照明用途上。 2014年凭借「發明高亮度藍色發光二極體,帶來了節能明亮的白色光源」,天野浩与赤崎勇、中村修二共同获得诺贝尔物理学奖。.

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百菌清

菌清,又名2,4,5,6-四氯-1,3-苯二腈,是一种有机化合物,主要用作广谱抗生素。.

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芬多精

芬多精(Phytoncide)是植物所排放的挥发性有機化合物。大多種植物都具有防御霉菌或细菌的芬多精。Phytoncide一詞最早是於1930年由俄羅斯國立列寧格勒大學生化學教授Boris P. Tokin博士提出,他發現有些植物會釋放高活性的物質,避免植物本身腐爛或被動物或昆蟲所食。 香辛料、洋蔥、大蒜、茶樹油、橡樹、雪松、松屬等植物都會分泌芬多精。橡樹分泌的物質稱為 greenery alcohol,大蒜含有大蒜素及二烯丙基二硫,苦参含有,松屬會釋放alpha-蒎烯、3-蒈烯、香叶烯及其他萜烯。以柳杉為主的針葉林,其芬多精主要以檸檬烯為主;至於樟樹較多的闊葉林則是以芳樟醇成分居多。 植物會釋放超過5,000種的挥发性物質來對抗細菌、真菌及昆蟲,芬多精可以避免這些生物的擴散。 芬多精廣為應用在俄羅斯、烏克蘭、中國及日本的醫學中,包括替代医学、芳香療法及兽医学等。.

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蚯蚓糞

蚯蚓糞,是蚯蚓有機物分解的最終產物。這些鑄件已被證明含有較低水平的污染物和營養物質的飽和度高於有機物質在蛭石粉碎之前。 蚯蚓成分含有水溶性營養成分,營養豐富有機肥和土壤調理劑。 它用於農業和小規模可持續的有機農業。 蚯蚓糞也可用於污水處理。.

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芳香性

芳香性是一種化學性質,有芳香性的分子中,由不饱和键、孤对电子和空轨道组成的共軛系統具有特別的、仅考虑共轭时无法解释的稳定作用。可以将芳香性看作是环状离域和环共振的体现。一般认为在这些体系中的电子,可以自由在由原子组成的环形结构上运动(离域),这些环形结构含有单键和双键相间,离域的结果是环键的键级趋于均化,给予体系稳定作用。 芳香性的理論最初由凱庫勒發展出來,是以六元的苯分子为原型建立起来。理論中的苯有兩個共振形態,並有單键和双键相间,但理论上的两种苯(环己三烯)衍生物的这类异构体在实际上无法检测或分离出来,苯事实上是这两个异构体的“杂化体”,并且具有不考虑电子离域时无法解释的稳定性。.

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隕石

隕石是小塊的固體碎片,它的來源是小行星或彗星,起源於外太空,對地球的表面及生物都有影響。在它撞擊到地表之前稱為流星。隕石的大小範圍從小型到極大不等。當流星體進入地球大氣層,由于摩擦、壓力以及大氣中氣體的化學作用,導致其温度升高并发光,因此形成了流星,包括火球,也稱為射星或墬星。火流星既是與地球碰撞的外星天體,也是異常明亮的流星,而像火球這樣的流星無論如何最終都會影響地球的表面。 更通俗的說法,在地球表面的任何一顆隕石都是來自外太空的一個天然物體。月球和火星上也有發現隕石。 被觀察到穿越大氣層或撞擊地球隕石稱為墬落隕石,其它的隕石都稱為發現隕石。截至2010年2月,只有大約1,086顆的墬落隕石的標本被收藏 ,但卻有38,660顆被確認的發現隕石.

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銅營養

銅是大多數動物的組成成分和必須的營養素,銅缺乏可導致生長和代謝的紊亂。一個多世紀以來,已知銅是呼吸色素的必須成分,並在越來越多的蛋白質和酶中檢測到。1847年Harless就指出軟體動物內的銅具有重要作用;1878年Frederig首先從章魚血內蛋白質複合物中將銅分離出來,並將這種含銅蛋白質命名為銅藍蛋白;1928年Hart報告銅為哺乳動物的必須元素,大約與此同時,在家養的動物中確認出現銅缺乏病-背部凹陷和腹瀉;1984年報告了營養不良嬰兒的銅缺乏症。以後,一些研究工作者又敘述了各種情況的銅缺乏症,於是銅對健康的意義受到越來越多的重視。.

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蟑螂

蟑螂( )是一種有著億萬年演化歷史的雜食性昆蟲。過往泛指所有屬於「蜚蠊目」(Blattodea)的昆蟲,目前已發現大約有4000多種,與人類的食性重疊,部份蟑螂對人類的家居都有很強的入侵性,牠們繁殖力強,在人類家居棲身及覓食的同時,亦會傳播多種病原體,因此蟑螂被普遍認為是害蟲。雖然蟑螂不受歡迎,甚至要除之而後快,但在历史上有过東亞、東南亞等地居民食用蟑螂的纪录。 以現代的生物分類學,蟑螂約有4000種,其中約有數十種被認為是害蟲。除了其中大約有數十種會入侵人類家居,又有數種作為人類寵物飼養及寵物糧食外,絕大部份品種只能在野外山澗樹林或昆蟲博物館中見到。家居最常見的蟑螂,大的有美洲蟑螂(Periplaneta americana)、澳洲蟑螂(Periplaneta australasiae)及短翅的斑蠊(Neostylopyga rhombifolia);小的有體長約15 mm的德國蟑螂(Blattella germanica)、日本姬蠊(Blattella bisignata)及亞洲姬蠊(Blattella asahinai),熱帶地區的蟑螂一般比較巨大。家居蟑螂普遍夜行及畏光,野外蟑螂因品種而異,趨光性有正亦有負。.

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莊長恭

莊長恭(),字丕可。中國福建省泉州府晉江縣人,中國現代有機化學的先行者和奠基人。曾任国立台湾大学校长、中国科学院上海有机化学研究所首任所长。2017年,中国科学院上海有机化学研究所与华东师范大学联合建立庄长恭研究所,以庄长恭先生命名以表纪念,研究内容侧重于有机化学。.

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莨菪烷

莨菪烷(Tropane)是一种含氮桥环有机化合物,其名稱源於茄科植物莨菪(天仙子)。它主要因一类它的名为莨菪烷生物碱的衍生物而为人们所知,而这类生物碱包括了许多药物,如阿托品和可卡因。这两种生物碱都含有莨菪烷的衍生物托品酮。莨菪烷生物碱主要存在於古柯科植物(包括古柯)与茄科植物(包括曼德拉草、天仙子、颠茄、洋金花、马铃薯和番茄)之中。 莨菪烷分子中的氮桥在1号碳和5号碳之间;尽管莨菪烷有两个手性碳原子,但由于分子的对称性,它并没有光学活性。 8-氮杂双环辛烷(少了一个8位甲基的莨菪烷)被称作降莨菪烷。.

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莫比乌斯芳香性

在有机化学中,莫比乌斯芳香性是一类被认为存在于许多有机分子中的特殊的芳香性。用分子轨道理论来研究这些化合物发现共同点是其中分子轨道的单环阵列中有一些轨道的重叠有相位差,这与休克尔体系的芳香性特征恰好相反。这些轨道的立体构型让人想起了莫比乌斯带,这种芳香性因此得名。这类化合物中最小的应该是反式苯(trans-benzene)。1964年,埃德加·埃尔布罗内运用休克尔法研究得出了莫比乌斯体系。但第一种化合物是由赖纳·赫格斯的团队于2003年所合成的。 莫比乌斯体系也存在于过渡态中。决定一个过渡态是莫比乌斯体系还是休克尔体系的方法是有4n或4n+2个电子的反应是允许还是禁阻的。这种方法使用了休克尔–莫比乌斯理论。"On Molecular Orbital Correlation Diagrams, the Occurrence of Möbius Systems in Cyclization Reactions, and Factors Controlling Ground and Excited State Reactions.

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螺环化合物

螺環化合物是一種由單個原子連接兩個雙環的有機化合物,在自然界中,環的構造基本上可以相同或是不同的,連接兩個環之間的原子稱為spiroatom(螺原子),通常是四級碳(又稱螺碳),也可以是硅、磷、砷等。螺原子一般是季碳原子。螺型化合物會利用括號把環數分別寫出,環數也包含螺原子本身,而數字小的會在數字大的前面,且中間以點號分離。如下圖中所示,A化合物叫做1-溴-3-氯螺環癸烷-7-醇、B化合物叫做1-溴-3-氯螺環癸烷-7-醇。這種化合物也同時包含了環己烷和環戊烷,叫做螺環癸烷。此命名法是由阿道夫·馮·拜爾在所1900年提出。 例如其中一種螺環化合物的簡稱便可叫做:螺環戊二烯.

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螺桨烷

螺桨烷是一类三环有机化合物,三个环共用一个碳碳共价键。它们的特征包括:有碳为反向四面体构型、空间张力很大以及反应活性很高,因此在有机化学中被广泛研究。此类化合物是因为其形状类似螺旋桨而得名。 最简单的螺桨烷是螺桨烷(C5H6)和螺桨烷(C8H12)。1,3-去氢金刚烷既是金刚烷家族中的一员,也是螺桨烷。.

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聚合水

聚合水(polywater)曾經是一種被假設存在的其中一種水的形態,並在1969年後期捲入科學爭議之中。聚合水在1962年由蘇聯科學家聲稱發現。聚合水擁有許多奇異的特性,像是聚合水要到150℃才沸騰,而-40℃才凝結成玻璃狀的固體,密度較水大了10%-20%左右,因此它看起來像果凍而不像水。在1969年,美國的科學家曾經將直徑10-3公分的石英毛細管懸吊於蒸餾水上,然後將整個裝置密封,抽成真空,經過18小時後,毛細管內的水逐漸轉變成聚合水的形態。.

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聚烯烃

聚烯烃是烯烃经过加聚反应形成的高分子化合物。这类有机聚合物通常由许多相同或不同的简单烯烃分子(如乙烯、丙烯、1-丁烯、1-戊烯、1-己烯、1-辛烯、4-甲基-1-戊烯等α-烯烃以及某些环烯烃)聚合形成。常见的聚烯烃有聚乙烯、聚1-丁烯等。聚烯烃的主要通过高压聚合、低压聚合(包括溶液法、浆液法、本体法、气相法)等方式生产。.

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過氧化物酶

过氧化物酶(EC编号 )是很大的一族酶,它们通常催化一个下面形式的反应: 这一类酶当中有很多酶的最理想底物为过氧化氢,还有一些则有机的氢过氧化物如过氧化脂类。过氧化物酶有时会在其活化位置上包含一个血红素辅因子。 虽然过氧化物酶的机制还未完全解释清楚,但目前已经知道,过氧化物酶在增强植物抗病能力上起到一定作用。.

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联环丙烯

联环丙烯是一種有機化合物,其分子式为C6H6,是苯的价键异构体之一,其結構可以視為是二個以單鍵相連的环丙烯單元。因著雙鍵位置的不同,联环丙烯也有三個異構物。 化學家Billups及Haley在1989年發表了三種異構物的合成方式 。.

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遇水易燃

遇水易燃(又稱遇水致燃、遇湿易燃,有時稱為「遇水放出易燃气体的物质」),是一種,一般指某種物質能與水發生危險的化學反應。.

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荧光素

荧光素(Fluorescein,又称为荧光黄)是一种合成有机化合物,外观为暗橙色/红色粉末,可溶于乙醇,微溶于水。在蓝光或紫外线照射下,发出绿色荧光。在多种应用(如荧光抗体技术)中被广泛用作为荧光示踪物。.

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药用植物

藥用植物也被稱為草藥,自史前時代以來一直在傳統醫學實踐中被發現和使用。植物合成了數百種化合物,其功能包括植物抵抗昆蟲,真菌,植物病害和食草哺乳動物。許多植物化學物質具有潛力或確立生物活性已被確定。然而,由於單一植物含有廣泛多樣的植物化學物質,因此使用整個植物作為藥物的效果是不確定的。此外,具有藥用潛力的許多植物的植物化學物質含量和accessdate.

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草履虫

草履虫(paramecium)属于纤毛虫门,寡膜綱。.

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草克乐

草克乐是一种有机化合物,化学式为C7H5Cl2NS,可以用作除草剂。.

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草酰乙酸

草醯乙酸(Oxaloacetic acid, OAA, 或稱草乙酸,oxalacetic acid)是一種結晶有機化合物,化學式:HO2CC(O)CH2CO2H。其共軛鹼為生物體內許多代謝常見的中間物。參與糖質新生、尿素循環、乙醛酸循環、胺基酸合成、脂肪酸合成以及檸檬酸循環等作用。.

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草氨酸

草氨酸是一种有机化合物,化学式为H2NC(.

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菊油环酮

菊油环酮,IUPAC名为2,7,7-三甲基双环庚-2-烯-6-酮,又称菊花烯酮、菊酮、2-蒎烯-7-酮,是一个有机化合物,为多种植物精油的成分。.

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营养学

營養(nutrition)指食物中包含的热量及其他有利健康的成分。人以及多數動物摄入食物以获得足够的营养素;摄取食物後,经过消化、吸收、代谢,利用食物中身体需要物质(养分或养料)以维持生命活动。通过适当的摄入营养可以免去很多疾病。.

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萜烯

萜烯(terpene,简称萜,詞由turpentine 松節油而來)是一系列萜类化合物的总称,屬脂類,不溶於水,是分子式为异戊二烯(C5H8)的整数倍的烯烃类化合物。萜烯是一個龐大而多樣類有機化合物,主要由一些植物产生,特別是針葉樹;一些动物也能够产生,如白蚁(分泌金合歡烯 farnesene,C15H24)等;近年来研究发现,在海洋生物体内也提取出了大量的萜类化合物,如海参、软珊瑚等。許多萜類化合物是芳烴,它們往往有強烈的氣味。一些植物产生这些带有气味的萜烯,用以阻嚇食草動物和吸引食草動物的寄生蟲天敵,从而可能有一种保护功能。萜烯是树脂以及由树脂而来的-松-节油的主要成分。一些昆蟲如白蟻或燕尾蝶,從它們的Y腺器官(osmeteria)排放萜烯。萜烯和萜類化合物的區別在於,萜烯是烯烃,而萜類是含有其他官能團的烯烃。据统计,目前已知的萜类化合物的总数超过了22,000种。很多萜类化合物具有重要的生理活性,是研究天然产物和开发新药的重要来源。萜类化合物中常见并重要的主要有胡萝卜素类化合物、樟脑、松香酸、薄荷醇类、冰片、维生素A、類固醇等。.

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萘醌

萘醌是一类衍生自萘的有机化合物。通常讨论的是下列三种异构体:.

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非电解质

非电解质是指在水中或熔融状态下都不能电离出离子的化合物.

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非金属元素

非金属元素是元素的一大类,在所有的118种化学元素中,非金属占了23种。在周期表中,除氢以外,其它非金属元素都排在表的右侧和上侧,属于p区。包括氢、硼、碳、氮、氧、氟、硅、磷、硫、氯、砷、硒、溴、碲、碘、-zh-hans:砹;zh-hk:砈;zh-tw:砈;-、氦、氖、氩、氪、氙、氡、Og。80%的非金属元素在现在社会中占有重要位置。.

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靜電紡絲

聚己内酯靜電紡絲获得的纤维的扫描电子显微镜图像 靜電紡絲,簡稱電紡(Electrospinning),使用电荷从液体中抽极细(一般在微米或纳米大小)纤维的工程过程。靜電紡絲不需要化学混凝或者高温来从液体里生产固体纤维,这使得这个过程特别宜于用来生产大分子或者复合分子的纤维。靜電紡絲也可以被用来从熔化液里抽取纤维,这样获得的最终产品中没有溶剂的痕蹟。.

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靛蓝胭脂红

靛蓝胭脂红,又称5,5′-靛蓝二磺酸钠,是由靛蓝磺化得到的有机物,可溶于水。在美国和欧盟,它可用作食用色素, United States Food and Drug Administration, Food Standards Agency, 26 November 2010,其E编码为E132。它也是一种pH指示剂.

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類胡蘿蔔素

類胡蘿蔔素(carotenoid)是一類有机色素,被发现存在于植物的叶绿体或者有色體、一些行光合作用的藻類,某些類型的細菌和真菌含有类胡萝蔔素。胡萝蔔素属于四萜烯有机分子色素。动物不能制造类胡萝蔔素(虽然已知一种蚜虫获得了合成胡萝蔔素——红酵母烯(torulene)的能力,因为该蚜虫体内具有产生“红酵母烯去饱和酶”的基因,源自真菌的基因水平转移)。动物从其摄食中获得类胡萝蔔素,在动物新陈代谢时有不同途径。 目前已知的類胡蘿蔔素超過600種,可分為兩大類,也就是分子中含氧原子的葉黃素类,和不含氧原子只含碳氢的胡蘿蔔素类。类胡萝蔔素一般吸收蓝光。在植物与藻类中有两大关键作用: 吸收光能用于光合作用;保护叶绿素不受光氧化损害。 对于人体,4种类胡萝蔔素,β-胡萝蔔素、α-胡萝蔔素、γ-胡萝蔔素、β-隐黄质(Cryptoxanthin),具有维生素A活性(即它们可以转化为视黄醛)。这4种以及其它类胡萝蔔素也可用作抗氧化。在眼睛中,特定的类胡萝蔔素(叶黄素与玉米黄质)显然是直接吸收有害的蓝色与近紫外光线,保护黄斑,眼睛具有最清晰视力的部分。 膳食中富含来自天然食物(如水果或蔬菜)的类胡萝蔔素,有益于人的健康,并对于很多临床疾病具有更低的死亡率。但是,最近一项对来自68个可靠的抗氧化补充剂实验的源分析,涉及232,606受试验者,表明摄入额外的β-胡萝蔔素补充剂可能不是有益的并可能导致损害,虽然这个结论可能仅限于吸烟者。 除了著名的特例木鳖果与原棕榈油,大多数富含类胡萝蔔素的水果与蔬菜是低油脂的。因为膳食油脂被认为是影响类胡萝蔔素生物活性的重要因素,一项2005年的研究调查了是否增加鳄梨与油脂能改善人体对类胡萝蔔素的吸收。结果表明鳄梨与油脂的增加极大提高了受试验者对各种类胡萝蔔素(α-胡萝蔔素、β-胡萝蔔素、番茄红素与叶黄素)的吸收。.

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表岩屑

表岩屑(希臘:Ρηγόλιθος)是覆蓋在固體岩石上的數層寬鬆的異種物質。在英文,這個名詞是由兩個希臘字:Rhegos(希臘:Ρήγος),意思是層或毛氈狀物,和Lithos(希臘:Λίθος),意思是岩石。它包括塵埃、土壤、破碎的岩石,和存在於地球、月球、一些小行星和其他行星相關的物質。這個名詞是喬治·珀金斯·美林在1897年最早定義的,他的說明是:這層覆蓋物的來源是通過岩石風化或由植物生長的材料在原地製成。在其他的事例中,風、水、冰或其他來源的遷徙是不完全的,並且或多或少有分解上的問題,無論其本質或來源為何,在整個地函上是不堅結的物質,因此建議稱為表岩屑(風化層)。.

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表面活性剂

表面活性剂(又稱界面活性劑)是能使目标溶液表面张力显著下降的物质,可降低两种液体或液体-固体间的表面张力。最典型的例子是肥皂,具分解、滲入的效果,應用廣泛。 表面活性剂一般为具有亲水与疏水基团的有机两性分子,通常是两亲的有机化合物,含有疏水基团(“尾”)和亲水基团(“头”)。因此,它们在有机溶剂和水中均可溶。“ 表面活性剂按照种类,可以分为:.

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食品化學

食品化學(food chemistry),是在食品領域之中,研究食品裡所有天然與非天然食材的合成或分解的化學過程和相互作用。研究內容的主要範圍,包括食品營養成份分析、食品色香味化學、食品加工化學、食品物理化學和食品有害成分化學。.

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食糖

糖(sugar)泛指各種可食用的帶有甜味的晶體,有甜味、短鏈、可溶於水的有機化合物,許多會用在食品中。糖在有機化學中屬於醣類,由碳、氫及氧三種原子組成。單醣是結構較簡單的糖,包括葡萄糖、果糖及半乳糖。日常用的蔗糖則屬於雙醣,在人體中會分解成葡萄糖及果糖。其他的雙醣有麥芽糖及乳糖。較長鏈的糖稱為寡醣。有些化學結構不同的物質也有甜味,但不會歸類為糖,有些會用來代替食物中的糖,稱為甜味劑,一般俗稱代糖。 大部份植物的組織中都有糖分,但只有在甘蔗及糖用甜菜中才有夠高的濃度。依全球性的生產比例來看,蔗糖約占七成,甜菜糖約占三成。自古在南亞及東南亞等熱帶氣候地區都有種植甘蔗,在18世紀在西印度群島及美洲開始開設製糖工廠,其產量大幅增加。這是首次使糖成为普通民众的日常消费品,之前只能靠蜂蜜使食物有甜味。糖用甜菜是甜菜的一個栽培品种,在較寒冷的氣候中成長,在十九世紀發現萃取糖的技術後,也成為糖的主要來源。糖的生產及交易在許多方面都改變了人類歷史,包括殖民的形成、奴隶制度的出現、契約勞工的產生、19世紀時因為糖交易控制國家而產生的人民遷徙及戰爭,以及新大陸的民族組成及政治結構。 全世界在2011年消耗了1.68億噸的糖,每人每年平均消耗24公斤的糖(若在工業化國家中,每人年均消耗量則為33.1公斤),相當每人每天從糖攝取了260卡路里。在二十世紀後期開始質疑高糖分(特別是精製糖分)的飲食到底對人類是否有益。食糖已確定和肥胖有關,也懷疑和糖尿病、心血管疾病、癡呆、黃斑變性及蛀牙有關。許多研究都試著找出其中的關係,但結果各有不同,原因是很難找到完全不攝取糖,或是幾乎不攝取糖的控制組族群。.

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裂解

裂解(Pyrolysis,或称热解、热裂、热裂解、高温裂解)指有机物质於无氧气存在下的分解反应。它涉及的化学成分和物理相位的同时变化,并且是不可逆的反應。 裂解与干馏及烷烃的裂化反应有相似之处,同属于;但由於細部的差異與專門用途的不同,因此有不同的稱呼,如干馏、,和裂化反应。如果裂解的温度再升高,则会发生,所有的反应物都会转变为碳。 裂解与燃烧和水解等其他工艺不同之处在于它通常不涉及与氧,水或任何其它试剂的反应 ,但是在实作上,不一定會在完全无氧的环境下進行熱裂解反應,因为任何裂解系统中都存在一些空氣(含有氧),因此會发生少量的氧化反應。此外,若着火时(如火災)氧气供应较少,便會發生類似裂解的反应,这也是目前研究裂解反应机理和性质的重要原因。.

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親核共軛加成

親核共軛加成是一種有關共轭不飽和有機化合物的加成反應。一般的親核加成(或称1,2-親核加成)反應加成在羰基化合物上。簡單的烯烃化合物由於缺乏極性,不會有1,2-親核加成的反應性,除非有特殊的取代基活化烯烃。α,β-不飽和羰基化合物(像環己烯酮)可以由共振結構推斷β位是親電子位点,可以與親核試劑反應。結構中的負電荷可以醇鹽陰離子的形式存在。這樣的親核加成反應稱做親核共軛加成或1,4-親核加成。而最重要的活性烯烃是上述提到的共軛羰基和丙烯腈。.

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馬來酸

來酸(maleic acid),即順丁烯二酸,化學式為 HO2CCHCHCO2H,是一種二羧酸,即一個含有兩個羧酸官能基的有機化合物。馬來酸和富马酸(反丁烯二酸)互為順反異構物。馬來酸常用來製備富马酸,馬來酸的酸酐為顺丁烯二酸酐,和其酸酐比較起來,馬來酸的應用範圍較少。 馬來酸和其酸酐都不是核准的食品添加物,但美國及歐盟有限度的允許使用顺丁烯二酸酐在和食品直接或間接接觸的包材中,美國也允許將馬來酸用為化妝品中的酸鹼調和劑。.

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香一般是指,以木材粉末與一些添加的香料、藥劑、粘合劑做成的用於燃燒的物品。香的形狀有棒狀、圓盤狀、粉狀等形狀,棒狀香最為常見,稱為線香。香是通過燃燒來發揮作用的,稱為焚香(或燒香),將香粉裝入容器中燃燒,稱捻香。香在燃燒時能夠釋放出香氣和藥劑,還有縷縷的青煙。 焚香主要用於宗教儀式,一般用在祭祀鬼神,通常在香爐中燃燒,燃燒的灰燼稱為香火(香灰),有時被視為神明的象徵。許多地區的人,尤其是漢字文化圈,認為神靈或者亡魂能吸食其香氣,故在神像、神位前燃香有祈禱意味。常見於佛教、道教的寺廟,或者是基督宗教中的正教會、天主教、聖公會及歐美的信義宗等的一些儀式中。除了可使用在宗教功課以外,有的特種香還可以驅蚊。然而,香會導致懸浮微粒等污染物數目大增,危害與二手煙類似,會傷害身體。長久甚至致癌。.

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香叶烯

月桂烯,或称为β-月桂烯,是一种天然的烯类有机化合物。它被归类到烃类的萜烯中。常温下呈无色或淡黄色油状液体。可以溶于乙醇、乙醚、氯仿等有机溶剂当中,并能与大多数其它香料混合。 天然的月桂烯可以从月桂叶、马鞭草、香叶和其他植物的精油中提取。人工合成则主要采用热分解法,以β-蒎烯为原料,经热分解获得。另外,也可以芳樟醇等作为反应物制得。 月桂烯是香料产业中最重要的化学品原料之一,主要用于合成古龙香水和消臭剂等。由于其具有令人愉快的甜香脂气味,偶尔也被直接使用。另外,月桂烯也是合成香精和香料的一种极其重要的中间体,如合成薄荷醇,柠檬醛,香茅醇,香叶醇,橙花醇和芳樟醇等。 α-月桂烯,即2-甲基-6–亚甲基-1,7-辛二烯,为β-月桂烯的同分异构体,在自然界中尚未发现天然产物。.

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香草醛

香草精,又名香兰素(Vanillin),是一種白色至淡黄色针状结晶的有機化合物,化學式為C8H8O3,也是一種廣泛使用的可食用香料。可在香莢蘭的種子中找到,也可以人工合成。 分子量:152.15,密度1.06。熔点81~83℃,闪点147℃。.

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香港迪士尼樂園度假區

香港迪士尼樂園度假區(英文:Hong Kong Disneyland Resort)是一座位於香港新界大嶼山東北部之竹篙灣,由香港國際主題公園有限公司建設、管理及營運,由華特迪士尼幻想工程設計的大型度假區。香港迪士尼樂園度假區是世界上第5個迪士尼度假區,為亞洲第二座、中國第一座迪士尼度假區,中國第二座迪士尼度假區是上海迪士尼度假區、而亞洲第一座迪士尼度假區是東京迪士尼度假區。至2014年財政年度,香港迪士尼樂園度假區之業務收入、賓客消費及入場人次均連續5年創造新高,當中入場人次達750萬(48%來自中國大陸、32%為香港人,餘下20%來自東南亞及其他國家或地區)。 香港迪士尼樂園為此度假區的最主要遊樂設施,整個度假區總面積為126公頃,是世界上最小的迪士尼度假区,而且相較其他迪士尼度假區,香港的度假區並沒有填滿整個可用土地、有非常多的預留地。香港迪士尼度假區的第一期包括香港迪士尼樂園、3家酒店、迪欣湖活動中心,零售、餐飲及娛樂設施等等;第二期在香港迪士尼樂園內增加了三個新園區、新造一座迪士尼飯店,已於2015年全部完成;第三期將於將會於2022年前完成,也是在迪士尼樂園內部建造主題園區和表演。另外,從衛星地圖上觀察,香港迪士尼東側還有一塊巨大的60公頃以上的空白土地未被使用,這是香港政府預留位於香港建造第二座迪士尼主題樂園的預留地;並且香港政府再給予華特迪士尼公司優先購買周邊的海洋的使用權,迪士尼公司可以在這個範圍內自由填海造陸、並且作為第三個主題樂園興建,全部完成後共佔地300公頃。.

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马塞兰·贝特洛

埃尔·欧仁·马赛兰·贝特洛(Pieltte Engene Marcellin Berthelot,),法国著名化学家,研究过脂肪和糖的性质,合成出多种有机物。他对化学反应热效应的研究推动了物理化学的发展,还是爆炸机理和爆炸波研究的先驱者。他发现了微生物的固氮作用,并且書写了大量的化学史专著。贝特洛还积极参与政治和社会活动,担任过法国教育与艺术部长(1885-1886)和外交部长(1895-1896)。.

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马兜铃酸

兜铃酸(Aristolochic acids,简称AAs)也被称为马兜铃总酸、增噬力酸或木通甲素,是一类具有強烈致癌性和的硝基菲羧酸。这类有机化合物天然存在于诸如马兜铃属(Aristolochia)及细辛属(Asarum)等马兜铃科植物中,而这些植物曾广泛地被用作中草药。。此外,依靠吸食这类植物生存的蝴蝶体内也有马兜铃酸。马兜铃酸Ⅰ是最常见的一种马兜铃酸类化合物,它可在几乎所有马兜铃属植物中发现,并常与马兜铃内酰胺(aristolactams)共存。 马兜铃、关木通、天仙藤、青木香、广防己、汉中防己、细辛、追风藤、寻骨风、淮通、朱砂莲、三筒管、杜衡、管南香、南木香、藤香、背蛇生、假大薯、蝴蝶暗消、逼血雷、白金果榄、金耳环、乌金草等药材含马兜铃酸。 利用热二甲基甲酰胺水溶液中萃取获得的马兜铃酸为有光泽的褐色片状结晶,利用甲醇萃取获得的马兜铃酸则为橘黄色棒状结晶。马兜铃酸类化合物味微苦,可溶于乙醇、氯仿、乙醚、丙酮、冰醋酸、苯胺或碱液,微溶于水,几乎不溶于苯或二硫化碳,熔点介于281-286℃之间(约于286℃分解)。.

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骨骼

是組成脊椎動物內骨骼的堅硬器官,功能是運動、支持和保護身體,及儲藏礦物質。骨組織是一種密實的結締組織。骨骼由各種不同的形狀組成,有複雜的內在和外在結構,使骨骼在減輕重量的同時能夠保持堅硬。骨骼的成分之一是礦物質化的骨骼組織,其內部是堅硬的蜂巢狀立體結構;其他組織還包括了骨髓、骨膜、神經、血管和軟骨。 人體的骨骼具有支撑身体的作用,其中的硬骨組織和軟骨組織皆是人體結締組織的一部分(而硬骨是結締組織中唯一細胞間質較為堅硬的)。成人有206塊骨頭,而新生儿的有超過270塊。由於諸如頭骨會隨年紀增長而癒合,因此成人骨骼個數少一兩塊或多一兩塊都是正常的。另外,成人有28~32個牙恆齒,多的一般稱為智齒,小孩乳齒20顆。骨与骨之間的間隙一般稱之為關節,除了少部分的不動關節可能以軟骨連接之外,大部分是以韌带连接起來的。關節可分成不動關節、可動關節以及難以被歸類的中間型可稱為少動關節。光有骨骼是不具有讓身體運動的作用的,一般俗稱的運動系統(這種分類其實是不嚴謹的,因為通常骨骼已經可以被稱做骨骼系統,包含軟骨硬骨以及連結骨與骨的韌帶甚至包含關節部分(關節液,因為關節是位置不是細胞更不是組織)。所謂的運動系統,應該是被譯作「超系統」的super system之一,人體一般分為六種super system)還包含了肌肉(骨骼肌)系統。骨骼肌是橫紋肌,可隨意志伸縮,一般一種「動作」是由一對肌肉對兩塊骨頭(一個關節)作拮抗,而肌肉末端以肌腱和經過關節的下一個骨頭連接。其實韌帶和肌腱也是結締組織,所以運動(超)系統中只有肌肉組織跟結締組織,頂多再包含骨髓內的神經及控制肌肉的運動神經屬於神經組織。.

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高柠檬酸

柠檬酸(Homocitric acid)是一种化学式为HOC(CO2H)(CH2CO2H)(C2H4CO2H)的有机化合物, This tricarboxylic acid occurs naturally as a component of the iron-molybdenum cofactor of certain nitrogenase proteins.

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高氯酸

氯酸是一种无机化合物,化学式为HClO4,是一種強酸,有强烈的腐蚀性、刺激性,通常以无色水溶液的形式存在。高氯酸的酸酐为Cl2O7。高氯酸的酸性强于硫酸、硝酸。热的高氯酸是一种极强的氧化剂,与有机物、还原剂、易燃物(如硫、磷等)接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险,但室温下70%以下浓度的高氯酸相对稳定一些。高氯酸常被用来制备一些高氯酸盐,例如火箭燃料的重要成分——高氯酸铵。总而言之,高氯酸具有相当强的腐蚀性和危险性,并且极易形成易爆炸的混合物。.

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高氯酸铵

氯酸銨,或稱過氯酸銨,是一種白色的晶體,分子式為 NH4ClO4,有潮解性。它通常可以用來制造炸藥、烟火,由于分解产生大量气体,过去也用作火箭燃料,并用作分析试剂。.

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高氯酸镁

氯酸镁是一种强氧化剂,化学式为Mg(ClO4)2。它可以由氧化镁溶于30%高氯酸制得: 反应过程需不断搅拌,分多次缓慢加入氧化镁粉末,缓慢滴加高氯酸溶液,溶液呈弱酸性后停止滴加。然后用冷却热饱和溶液的方法结晶,液体表面刚出现结晶薄膜时停止加热,然后过滤可得六水合高氯酸镁,再真空加热制得无水高氯酸镁。 或者使饱和高氯酸钠溶液与氯化镁发生复分解反应,过滤除去氯化钠,再用上述方法结晶: 高氯酸镁加热到250 °C即分解并放出氧气,与还原剂、有机化合物、易燃物混合易爆炸。它的标准摩尔生成焓为-568.90 kJ mol-1。 无水高氯酸镁是白色多孔的物质。它的溶解热相当高,因此高氯酸镁在溶液中反应时需用大量水稀释。它是实验室常用的干燥剂,被用于干燥气体样品,它的吸水效率(指足量干燥剂与水蒸气完全反应后气体中的水蒸气浓度)仅次于五氧化二磷,比浓硫酸、氢氧化钾、无水氯化钙等干燥剂高得多。它吸水量也很大,最多可达自身质量的60%。 高氯酸镁遇到水蒸气即结合成六水合高氯酸镁: 无水高氯酸镁能吸收甲醇、乙醇、丙酮、吡啶、乙腈氨和硝基甲烷的蒸汽,可用來分析有機化合物的成分(會吸收水分),但用它乾燥有機物蒸汽曾發生爆炸,因此必须谨慎使用。科学家也建议不再使用它,因为高氯酸盐对人体有害,吸过水的高氯酸镁在250 °C时真空加热,失去6分子结晶水,又得到无水高氯酸镁。.

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高氯酸氟

氯酸氟是很少见的含有氯、氧元素的氟化合物,分子式为FOClO3或FClO4。它是极不稳定容易爆炸的气体,具有刺激性气味。.

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高效液相色谱法

效液相色谱法(high performance liquid chromatography,縮寫 HPLC),又譯高效液相层析法,以前曾指高壓液相層析法(high pressure liquid chromatography),是一種色譜分析技術,用來分離混合物,以確認並量化各個成分的比例。它依賴泵加壓樣品以令其通過填充有吸附劑的壓力柱,導致樣品的各個成分因而分離。高效液相色谱法常用於生物化學和分析化學。.

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體香劑

香劑是一類作用在人體皮肤上的物質,來減低因排汗而產生的體味。出汗之所以有異味是因為汗液中包含了人體中分泌的水、氨基酸、脂質等物質,細菌在汗液的環境下極易繁殖,并分解汗液中的有機化合物,從而產生異味。 体香剂一般采用喷雾喷射或者走珠涂抹的方式进行使用。 止汗劑(或稱抑汗劑)是體香劑的一種,其原理是減少出汗量。另外有些能抑制細菌生長或殺菌。許多體香劑有香水,用來掩蓋異味。但如果只用香水,香水的份量必須十分多。 體香劑通常噴在腋下。在許多人身上,腋下是汗味最強烈的地方。腋下空氣不流通,蒸發低;而濕度高,溫度暖,通合細菌生長。而體毛增加了表面面積,令細菌有更多生長空間。 常見的成分有:.

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魔法少女網站

《魔法少女網站》(魔法少女サイト)是佐藤健太郎所繪畫的日本漫畫作品,於秋田書店漫畫雜誌《週刊少年Champion》開始連載。2017年10月從《Champion tap!》移至《週刊少年Champion》,並宣佈改編電視動畫,於2018年4月放送。.

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费歇尔投影式

费歇尔投影式(Fischer投影式)由赫尔曼·埃米尔·费歇尔于1891年提出,是表示单糖链形结构、氨基酸等有机化合物结构的一种常用方法。该投影式为平面结构,所有键呈竖直或水平排列,碳链纵向排列。碳原子编号从靠近羰基的一端开始。C1在最上端。羰基(-C.

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超純水

超純水(Ultrapure water)極為接近高純度的水,即除了氫離子與氧離子,幾乎沒有任何其他電解質存在的水。在製造處理過程後能盡可能將溶在水中或在水中散播的各種雜質除去,包含像是 有機物、細菌、塵埃、氧化物 等任何物質。 根據半導體產業的發展,隨著製程的開發,使得晶圓線路更加細緻,所使用的清洗用水,也需要更加提昇。為了介於以往的純水名稱,故命名為超純水。 电阻率约达到18.2MΩ.cm,幾乎不能導電,依据电子行业超纯水标准,还有很多其他的指标要求。.

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路易斯結構

路易斯結構(Lewis structures),又稱路易斯點圖像、電子點圖像、路易斯電子點式、路易斯點結構、電子點結構,是分子中原子和原子鍵結和標示孤對電子存在的圖像。 路易斯結構可以畫出表示分子中的共價鍵以及配位化合物。路易斯結構是由這位吉爾伯特·牛頓·路易斯科學家命名的,他在1916年時把路易斯結構寫入它的一篇名為《原子和分子》的文章中。他們類似電子點圖像在價電子和孤對電子中以點來表示,但也可以用線來表示共享電子(如單鍵、雙鍵、三鍵等)。 路易斯結構中每個原子他們的位置在分子的結構上用不同的化學記號標示。線畫在原子和原子間的鍵結(也可以用一對點來表示),多餘的電子以一對點來表示孤對電子。 雖然第二週期的主族元素可反應藉由獲得或失去共享電子讓外層價電子填滿至8個,然而其他元素對於價電子遵循不同的規則。氫原子(H)的遵循方式是是填滿最外層的一個價電子或使之最外層沒有電子,但過渡金屬遵循dodectet (12) 規則(例如過錳酸鹽離子)。.

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鸢尾酮

鸢尾酮(Irones)是一種可以用在香水中的紫罗兰酮有機化合物,是由鳶尾油提煉而成,商業上最重要的有:.

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黃鼠狼程式

黃鼠狼程式(Weasel program),或說道金斯的黃鼠狼(Dawkins' weasel,或者the Dawkins weasel),是一個思想實驗,並且有許多計算機模擬可以解釋。 這個實驗的重點是澄清一個演化系統 — 隨機的突變混合上一些非隨機的天擇 — 與純粹的隨機機率是不同的。 這個思想實驗是由理查德·道金斯提出,並且也是由他寫出第一個模擬。各種其他的程式模擬則是由其他人寫出。.

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黑腹果蝇

黑腹果蝇也称黑尾果蝇(学名:Drosophila melanogaster),是被人类研究得最彻底的生物之一,为模式生物。从(Charles W. Woodworth)关于利用该物种作为模式生物的建议开始,黑腹果蝇继续被广泛用于遗传学,生理学,微生物发病机理和的生物学研究。 截至2017年,已有8个诺贝尔奖颁发给使用果蝇的研究。 黑腹果蝇通常被用于研究,因为它可以很容易地在实验室饲养,只有四对染色体,迅速繁殖,并且产很多卵。 其地理范围包括各大洲,包括岛屿。黑腹果蝇是家庭,餐馆和其他有食物的地方常见的害虫。.

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辅因子

輔因子(cofactor)指與酶(酵素)結合且在催化反應中必要的非蛋白質化合物。某些分子如水和部分常見的離子所扮演的角色和輔因子相當類似,但由於含量不受限制且普遍存在,因此不歸類為輔因子。 辅因子可以被分类为或称为"辅酶"的复合有机分子,后者主要衍生自少量的维生素和其他有机必需营养素。 一個不含輔因子的酶稱為脫輔基酶(apoenzyme),脫輔基酶加上輔因子並產生完整作用時,稱為全酶(holoenzyme): 金屬離子是常見的輔因子,這些金屬離子反映在生物必須的微量元素名單當中。例如鈣、鎂、錳、鐵、鈷、鎳、銅、鋅與鉬等。除了這些無機化學物之外,輔因子也包括一些有機物質,例如血紅蛋白中的鐵。另外有些維生素也可作為輔因子如維生素C;或是輔因子的前趨物,如維生素B1。.

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辛搭烯

辛搭烯化学式为C14H12,是一种二环非芳香性有机化合物,其分子式为C14H12,由二个八元环两两相并而成。.

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过三氧化氢

过三氧化氢也称为“三氧化氢”或“三氧化二氢”,其化学式为“H2O3”或“HOOOH”,是氢元素的氧化物。是一种不稳定的化合物,在水溶液中会分解为水和单线态氧: 上述反应的逆反应(向水分子中插入单线态氧原子)一般情况下由于单线态氧原子不足而速率小于正反应速率。 理论研究表明,过三氧化氢有顺式和反式共两种异构体,其中反式异构体比顺式异构体更稳定。二阶全活化空间微扰理论(complete active space perturbation theory of second order,CASPT2)预测结果显示,在单激发态中,顺式过三氧化氢寿命最长的激发态为21A",跃迁能为167.43nm,寿命为1.44×10-5s;而反式过三氧化氢寿命最长的激发态为21A,其跃迁能为165.52nm,寿命为2.07×10-5s。 在生命系统中,臭氧是由单线态氧形成的,现在推测其原理是:臭氧是单线态氧与水产生的H2O3的抗体催化产物。.

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过二硫酸

过二硫酸(或称为“过氧二硫酸”、“过硫酸”或“马歇尔酸”)是一种硫的含氧酸,分子式为H2S2O8 。 其结构可以表示为HO3SOOSO3H。虽然过二硫酸分子中的硫的氧化态为+6,但因为该分子中还具有类似过氧根的结构,所以其表现出比硫酸根更高的氧化态。过二硫酸常态下为固体,加热熔化时易分解。过二硫酸的盐称为“过二硫酸盐”。 过二硫酸易溶于水并具有吸水性,在热溶液中易发生水解,先后产生过一硫酸与过氧化氢。过二硫酸具有不稳定性,在室温下可以缓慢分解,放出氧气。过二硫酸具有强氧化性,能将氯离子等卤素离子氧化成卤素单质、氨氧化成氮气、将苯胺氧化成苯胺黑,与乙醇、乙醚等有机物作用会发生爆炸。过二硫酸的氧化性弱于过一硫酸。.

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过氧化物

过氧化物,指一类含有过氧基-O-O-的化合物,具有强氧化性,又可分為有機過氧化物與無機過氧化物。在包含过氧基的化合物中,每个氧原子的氧化数为 -1。1798年德国科学家亚历山大·冯·洪堡(Alexander von Humboldt)即製造出过氧化钡。1818年泰纳尔合成过氧化氢,即今日我們最常見的雙氧水。.

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过氧化钠

过氧化钠化学式为Na2O2,又称二氧化钠或双氧化钠,是钠在氧气或空气中燃烧的产物。.

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过氧化酮

过氧化酮(英文:Dioxirane),也称双环氧乙烷,是一类含有过氧三元环结构的有机化合物。母体化合物双环氧乙烷(见右图)是不稳定的化合物,分子式为CH2O2,在有机合成中作为氧化剂。 二甲基过氧化酮(DMDO,也称“二甲基双环氧乙烷”)是唯一有工业应用的双环氧乙烷衍生物,用作烯烃的环氧化等反应中。.

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过氧化氢

过氧化氢,分子式H2O2,是除水外的另一种氢的氧化物。粘性比水稍微高,化学性质不稳定,一般以30%或60%的水溶液形式存放,其水溶液俗称双氧水。过氧化氢有很强的氧化性,且具弱酸性。.

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过氧酸

过氧酸(peroxy acid),简称过酸,是分子中含有过氧基 -O-O- 的酸类。可以分为无机过氧酸和有机过氧酸两类。.

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茚三酮

茚三酮(寧希德林),一种有机化合物,被广泛用于检测氨、一级和二级胺,尤其是氨基酸。茚三酮与它们反应时产生深蓝色或紫色,称为罗曼紫(Ruhemann's purple)。法医学上这个反应被用于鉴定指纹。 茚三酮反应(Kaiser鉴定)也可用来在固相接肽时检验脱保护基是否已经完成, 鉴定和比色法分离氨基酸以及鉴定铵离子(呈紫色),机理如下图所示:.

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錫酸

錫酸(stannic acid)是一種含锡無機酸,其化學式為H2SnO3。锡酸擁有類似於碳酸的結構,不易溶於水,可溶於有機物如丙酮,溶解後可解離成锡酸根离子(SnO32-),也同樣擁有類似碳酸根的共振結構。錫酸中錫離子周圍有6個氫氧根,其結晶結構呈八面體。A.F.Holleman, E.Wiberg.

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茂醇

茂醇是一種烯醇類的有機化合物,學名為1,3-環戊二烯-1-醇,常溫下呈現液體,易揮發,具備茂和醇的性質,因此也能與與環戊二烯基負離子與金屬配位生成配合物也能與對苯醌等親雙烯體發生狄爾斯-阿爾德反應。.

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胡椒醛

胡椒醛是一種常用於香水及食品中香料的有机化合物化合物添加劑Karl-Georg Fahlbusch, Franz-Josef Hammerschmidt, Johannes Panten, Wilhelm Pickenhagen, Dietmar Schatkowski, Kurt Bauer, Dorothea Garbe and Horst Surburg "Flavors and Fragrances" in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley-VCH, Weinheim, 2003.

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胲是有機化合物的一種,是羟胺的烴基衍生物的統稱辭源改編本.

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胺(英語:amine)是氨分子(NH3)中的氢被烃基取代后形成的一类有机化合物。氨基(-NH2、-NHR、-NR2)是胺的官能团。 如果氮原子连着羰基(C.

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胺化

胺化是在有机化合物分子中引入氨基的一种化工单元过程。 氨基就是氨分子(NH3)中去掉一个氢原子形成的-NH2。带有氨基的化合物称为“胺”。 胺化不仅可以在有机化合物中引入一个氨基,还可以置换两个或三个氨基。胺化的方法很多,主要有两种:.

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能动性 (哲学)

在哲学中,能动性(Agency)是对外界或内部的刺激或影响作出的反应或回答。.

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防曬油

防曬霜(sunscreen)是防止皮膚受紫外線曬傷的護膚品。有不同的防御指数SPF(Sun Protection Factor),指在一段情況下可延長避免晒傷的時間。如用SPF4太陽油,則在每平方公分的皮膚塗抹有2毫克防曬乳的情況下,可以延長4倍的曬傷時間,本來一小時便會晒傷的皮膚,可以受保護多至4小時;亦能夠阻隔 75%的UVB (算法: (SPF-1)/SPF)。防曬黑係數(protection factor for UVA)則為評估防曬劑對UVA的防曬能力指數,包含日本的PA值系統、歐洲的PPD值系統。.

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阿姆斯特朗酸

阿姆斯特朗酸(英文:Armstrong's acid;學名:1,5-萘二磺酸(Naphthalene-1,5-disulfonic acid))是化學式為 C10H6(SO3H)2 的有機化合物。阿姆斯特朗酸是萘二磺酸的數種同分異構物之一。無色固體,一般為四水合物。它和其他磺酸一樣都是強酸。它是以英國化學家亨利·愛德華·阿姆斯特朗之姓氏來命名。.

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阿道夫·威廉·赫尔曼·科尔贝

阿道夫·威廉·赫尔曼·科尔贝(Adolph Wilhelm Hermann Kolbe,又译柯尔伯、柯尔贝、科尔被,),德国化学家。.

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阿法埃莎

阿法埃莎(Alfa Aesar)总部位于美国马萨诸塞州的Ward Hill,是一家科研化学品、金属和材料的制造商和供应商,其产品广泛应用于工业生产、学术研究以及产品研发和应用。是庄信万丰公司(Johnson Matthey Company)旗下的公司,其有机产品的主要生产地位于英国兰开夏郡最大城市兰卡斯特市附近的Heysham。 2006年3月,阿法埃莎(天津)有限公司落户天津泰达。2013年10月,阿法埃莎搬迁至上海并于2014年6月更名为阿法埃莎(中国)化学有限公司。.

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赫伯特·布朗

赫伯特·查尔斯·布朗(Herbert Charles Brown,),乌克兰裔美籍犹太人化学家,1979年因将硼化合物用于有机合成之中而与格奥尔格·维蒂希分享诺贝尔化学奖。.

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赭曲霉毒素

赭曲霉毒素(Ochratoxin)是一类由部分曲霉菌和青黴菌分泌的霉菌毒素(mycotoxins),常見於已霉变的飼料、咖啡豆中。可毒害家禽的內臟,使其死亡。 赭曲霉毒素包括了7种结构类似的有机化合物。其中最常见的三种中,赭曲霉毒素A毒性最大,并可能有致癌性;赭曲霉毒素C次之;赭曲霉毒素B最小。 File:Ochratoxin A structure.png|赭曲霉毒素A File:Ochratoxin B.png|赭曲霉毒素B File:Ochratoxin C.png|赭曲霉毒素C.

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薑酮

姜酮(C11H14O3)又称姜油酮,是一种有机化合物,也是赋予姜辛辣味道的主要成份,呈白色至浅黄色晶体。可溶于乙醚和稀碱,微溶于水和石油醚。.

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薄壁组织

薄壁组织是植物中的活营养组织,由薄壁細胞組成,在植物体内其总体积最大。 薄壁組織分布于植物所有器官,例如根部的皮層、葉肉細胞與形成層。外界水分及溶解其中的离子可以自由通过薄壁组织。.

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藥物設計

藥物設計(Drug design),又稱理性藥物設計(rational drug design),根據對於(Biological target)的現有知識,去尋找與發明出新型藥物的過程。藥物設計根據有機物質(如蛋白質)的化學結構、電價與形狀等,來設計出可能達到效果的新型化學藥物。使用電腦分子建構技術,來進行藥物設計,稱為電腦輔助藥物設計(computer-aided drug design)。根據對於生物目標的化學結構來進行設計,稱為結構藥物設計(structure-based drug design)。除了小分子之外,生物治療,特別是是越來越重要的一類藥物,並且已經開發了用於改善這些基於蛋白質的治療劑的親和力,選擇性和穩定性的計算方法。.

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葉茂醇

順-3-己烯基-1,3-環戊二烯醇,又稱葉茂醇,是一種烯醇類有機化合物,為葉醇和茂醇的衍生物,結構上可以看做是葉醇的羥基和茂醇的一個氫“縮合”(脫去一個水分子)并連接。由於分子量的不同,葉醇和茂醇都是液體,而葉茂醇是固體。 葉茂醇有10種異構物,因為羥基和順-3-己烯基可以接在茂上的不同地方。 category:烯醇.

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葉醇

葉醇是一種烯醇類的有機化合物,學名為順-3-己烯醇,是一種無色的油狀液體,易揮發,且具有剛從草地割下了的草和葉子的氣味,有時會呈微黄色液体。葉醇是大多數植物引誘捕食性昆蟲的誘餌。葉醇是用於在水果和蔬菜的口味和香水中的一個非常重要的香料,每年需求量約30噸。 葉醇是一種醇類的有機化合物,而與它相關的酯類或葉醇的酯類衍生物,也是重要的香料原料。.

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肟(oxime、)是一类具有通式R1R2C.

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邻硝基苯甲醛

邻硝基苯甲醛是一种有机化合物,化学式为C7H5O3N。.

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邻苯二甲酸酐

邻苯二甲酸酐,简称苯酐,是邻苯二甲酸分子内脱水形成的环状酸酐。苯酐为白色固体,分子式C6H4(CO)2O,是化工中的重要原料,尤其用于增塑剂的制造。.

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邻苯二甲腈

邻苯二甲腈是一种有机化合物,化学式为C6H4(CN)2,它是无色针状结晶。它难溶于水,可溶于常见的有机溶剂。.

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還原型檸檬酸循環

還原型檸檬酸循環(或稱反向三羧酸循環、反向克氏循環)是一種常見於細菌或植物的代謝途徑。還原型檸檬酸循環可以利用二氧化碳CO2以及水H2O合成有機分子。 這條反應就如其名,是反向的檸檬酸循環。檸檬酸循環是將醣類(有機分子)藉由氧化反應分解成水加二氧化碳。還原型檸檬酸循環則是利用同一條路徑的相反方向,把水加二氧化碳還原成醣類等有機分子。 細菌可以藉由這條反應途徑,以硫化物、硫代硫酸鹽類作為電子提供者,將無機碳原子合成為生存所需的有機分子。有時這條反應途徑被視為無法行光合作用的生物所行的替代方案。 還原型檸檬酸循環被認為是早期地球上有機分子的來源。因為其中部分步驟被發現可以在非生物環境中由礦物質催化反應,有些人猜測這可能就是生命的起源。.

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肉桂醇

肉桂醇是一種有機化合物,常在,,以及肉桂葉中以酯化的形式存在,將蘇合香脂在10%的氫氧化鈉溶液中加熱皂化5h,再用乙醚萃取出水解產物桂醇,最後經減壓蒸餾提純而得肉桂醇。在純的肉桂醇裡,會形成白色的結晶固體,但稍微不純的肉桂醇其會呈黃色油狀得形式。肉桂醇可以從蘇合香水解而來。肉桂醇有著獨特的香味,用於香水或除臭劑上。.

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肉桂醛

肉桂醛(Cinnamaldehyde),亦作桂皮醛,是一种醛类有机化合物,为黄色黏稠状液体,大量存在于肉桂等植物体内。肉桂的树皮(即桂皮)的特殊香味就是来源于这种化合物。 除肉桂外,樟树的树皮中也含有肉桂醛,使之具有防虫蛀功效。肉桂树皮中所含有的揮發油中90%都是肉桂醛。该化合物最早在1834年由让-巴蒂斯特·杜马与Eugène-Melchior Péligot从肉桂挥发油中提取,并在1854年由路易·基奥贾实验室合成。 自然界中天然存在的肉桂醛均为反式结构,该分子为一个丙烯醛上连接上一个苯基,因此可被认为是一种丙烯醛衍生物。肉桂醛颜色是因为π→π*跃迁而产生的,而共轭结构的存在使得肉桂醛的吸收光谱进入可见光波段。.

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铝酸镧

铝酸镧是一种无机化合物,化学式为LaAlO3,通常缩写为LAO。它是光学透明的氧化物陶瓷,有着扭曲的钙钛矿结构。 铝酸镧可以通过铝、镧和异丙醇反应得到醇盐,水解得到凝胶,再通过煅烧而制得。硝酸铝、硝酸镧和有机物(如草酸二酰肼等)混合灼烧,也能制得铝酸镧。.

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铬酸

铬酸,化学式为H2CrO4,是三氧化铬溶于硫酸以及铬酸盐/重铬酸盐酸化时生成的化合物之一。重铬酸是二分子铬酸脱水形成的多酸,化学式为H2Cr2O7。三氧化铬是铬酸的酸酐,室温下为橘红色固体。由于它可通过加浓硫酸于铬酸盐或重铬酸盐的水溶液沉淀出来,故在工业上曾长期被称为“铬酸”。 铬与同族的钼、钨不同,形成多酸的倾向不强,超过四铬酸以上的多铬酸很少见。这些化合物中都含有正六价铬,具有致癌性和氧化性,酸性溶液中的还原产物一般为紫色的3+离子。.

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铬酸叔丁酯

铬酸叔丁酯是一种工业化学品,是一种有机的致癌物質。.

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铋溴酚

铋溴酚(國際非專利藥品名稱為Bibrocathol,商品名稱為Noviform及 Posiformin)是一种含铋的有機化合物,对粘膜和创伤具有杀菌、收敛和抑制分泌的作用。 其作用机制可以用其分子结构中含有酚衍生物四溴邻苯二酚和氢氧化铋来解释。铋溴酚可凝固粘膜和伤口表面的蛋白,收缩组织表层,从而形成一层防止病原侵入的保护膜。这种收敛作用导致对炎症和分泌的非特异性抑制效应。铋溴酚眼膏用于治疗慢性眼睑缘炎症(眼睑炎),角膜非感染性创伤,非特异性、非感染性外眼刺激。 是铋溴酚眼膏,德国ursapharm 公司生产,用于治疗慢性眼睑缘炎症(眼睑炎),角膜非感染性创伤,非特异性、非感染性外眼刺激。 用法用量为: 应在结膜囊或患眼眼睑每日用药3-5次,每次使用0.5 cm的眼膏。 本品可一直使用到症状缓解。如症状持续或无改善,应立即咨询医师。 如何使用: 基本原则是,眼膏的管嘴不应接触眼睛或皮肤。打开管帽,将头稍向后仰,略收缩下眼睑,轻轻挤压药管,向结膜囊内挤出一小条眼药膏,慢慢闭上眼睛。使用后将药管重新小心盖好。 Category:铋化合物 Category:眼科用药 Category:溴化合物 Category:酚.

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键线式

键线式(),也称骨架式、拓扑式、折线简式,是在纸面表示分子结构的最常用的方法,在表示有机化合物的立体结构时尤其常用。用键线式表示的结构简明易懂,并且容易书写。.

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锂(Lithium)是一种化学元素,其化学符号Li,原子序数为3,三个电子中两个分布在K层,另一个在L层。锂是碱金属中最轻的一种。锂常呈+1或0氧化态,是否有-1氧化态則尚未得到证实。但是锂和它的化合物并不像其他的碱金属那么典型,因为锂的电荷密度很大并且有稳定的氦型双电子层,使得锂容易极化其他的分子或离子,自己却不容易受到极化。这一点就影响到它和它的化合物的稳定性刘翊纶任德厚《无机化学丛书》第一卷 北京:科学出版社289-354页1984年。锂的英文名称来源于希腊文lithos,意为“石头”。其中文名则来源于“Lithos”的第一个音节发音“里”,因为是金属,在左方加上部首“钅”。.

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锂电池

锂电池是以锂金属或锂合金为陽極材料,使用非水电解质溶液的電池,鋰电池與鋰離子電池不一樣的是,前者是一次電池,後者是充電電池。锂电池的發明者是愛迪生。 由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。所以,锂电池长期没有得到应用。随着二十世纪末微电子技术的发展,小型化的设备日益增多,对电源提出了很高的要求。锂电池随之进入了大规模的实用阶段。.

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鄰苯二甲酸二辛酯

鄰苯二甲酸二辛酯(Dioctyl Phthalate),簡稱二辛酯(DOP),是一種酯類有機化合物,可以指:.

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脱羧反应

脱羧反应是有机化合物中的羧基(-COOH)转变为氢(-H),同时放出二氧化碳(CO2)的反应。.

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脱烷基

脱烷基是和烷基化相反的一种化工单元过程,是从有机化合物分子中脱去烷基的单元过程,一般是脱去和碳原子链接的烷基。例如从甲苯中脱去甲基生成苯,从甲基萘中脱去甲基生成萘等过程。 脱烷基很容易生成不必要的副产品,或将碳链上其他氢原子脱掉,因此脱烷基一般应用两种方法:.

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脱氢

脱氢是一种化工单元过程,是氢化的相反过程,是减少有机物分子中的氢原子数目的过程,一般有两种方法:.

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脒(Amidine)是一类含氮有机化合物,通式见右图,是羧酸的含氮衍生物。最简单的脒是甲脒,HC(.

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脂环族化合物

脂环族化合物是既属于脂肪族化合物,又为环状的有机化合物。它们含有一个或多个饱和或不饱和碳环,但环不具备芳香性。 简单的脂环族化合物包括:.

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脂链烃

脂链烃也叫脂肪烃,是一种开链的结构,但不含苯环。由于脂肪是这种结构,所以这种结构的有机化合物都称做脂肪族化合物,其中烃则叫做脂肪烃。 如果有其他元素的原子或官能团取代其中某些氢原子,就会衍生出许多脂肪族化合物,如糖类和脂肪。.

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醚(漢語拼音:mí,Ether)是具有醚官能团的一类有机化合物。醚官能团是由一个氧原子连接两个烷基或芳基所形成,醚的通式为:R–O–R。它还可看作是醇或酚羟基上的氢被烃基所取代的化合物。 醚类中最典型的化合物属:乙醚,它常用于有机溶剂与医用麻醉剂。由于其在化学中的常用性(乙醚是最常用的醚类提取溶剂),我们还有时将乙醚直接简称为“醚”。醚类化合物的应用常见于有机化学和生物化学,它们还可作为糖类和木质素的连接片段。.

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膦(--)是一個官能團,其有機化合物是指磷化氢分子中的氢原子部分或全部被烃基取代的一切衍生物。膦有时也专指磷化氢。.

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醫療級光觸媒

在化学中,光觸媒指的是能够加速光化学反应的催化剂。 常用的光觸媒有磷化鎵(GdP)、砷化鎵(GdAs)、氧化鋅(ZnO)等等,最廣泛使用的始終是二氧化鈦 (TiO2)。因為二氧化鈦 (TiO2)的氧化能力強、化學性安定又無毒。它能靠光的能量來分解有機化合物。因細菌病毒都是由有機化合物構成,所以光觸媒可被應用於進行消毒、殺菌。 醫療級光觸媒 即是達到醫療級抗菌標準的光觸媒,產品要有二個條件:.

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醌是含有共轭环己二烯二酮或环己二烯二亚甲基结构的一类有机化合物的总称。大部分的醌都是α,β-不饱和酮,且为非芳香、有颜色的化合物。 最简单的醌是苯醌,包括对苯醌(1,4-苯醌)和邻苯醌(1,2-苯醌)。常见的醌类化合物有: 对苯醌与氢醌(对苯二酚)可组成一个可逆的氧化还原半反應,25°C时的标准还原电势Eo为0.699V:碘化钾溶液可将对苯醌还原为氢醌,而硝酸银则可将氢醌氧化为对苯醌。 醌类化合物在自然界分布很广,茜素和维生素K即含有醌的结构。 四氯-1,4-苯醌和2,3-二氰基-5,6-二氯-1,4-苯醌(DDQ)是有机合成中常用的氧化剂。蒽醌染料也是现在重要的合成染料。.

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醇是有機化合物的一大類,是脂肪烴、脂環烴或芳香烴側鏈中的氫原子被羥基取代而成的化合物。在化學中,醇是任何有機化合物,其中羥基官能團(-OH)被綁定到一個飽和碳原子。通常意义上泛指的醇,是指羟基与一个脂肪族烃基相连而成的化合物;羥基與苯環相連,則由于化学性质与普通的醇有所不同而分类为酚;羥基與sp2雜化的双键碳原子相連,属烯醇类,该类化合物由于会互变异构为醛(只有乙烯醇能變乙醛)或酮,因此大多无法稳定存在。.

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醇類似物

醇類似物是泛指任何有類似於醇類或羥基結構的有機化合物,例如硫醇、酚等。大部分的醇類似物都有類似的性質,例如易揮發和刺激性等性質。.

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醋酸环丙孕酮

醋酸环丙孕酮(Cyproterone acetate,CPA),商品名有如色普龙、Androcur等,是一种合成甾体抗雄激素、黄体制剂、抗促性腺激素。 因其阻止内源雄激素与其受体结合以及抑制雄激素生物合成的抗雄作用,此药主要用于雄激素相关病况的治疗。 有时也会使用CPA的孕激素样作用,例如达英–35()这种复合口服避孕药就是此药和炔雌醇复配而成。.

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醛(;aldehyde)是含有甲酰基的一类有机化合物。这种官能团具有结构通式:R-CHO,其中的羰基中心连接了一个氢原子与一个R基团。不带有R的基团称为醛基或甲酰基。醛与酮化合物的区别在于羰基所处的位置是在碳链骨架的末端或是在两个碳原子之间。醛在有机化学中很常见,许多的香水都属醛类。.

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醛糖1-脱氢酶 (NAD+)

醛糖1-脱氢酶 (NAD+)(aldose 1-dehydrogenase (NAD+),EC ),是一种以NAD+或NADP+为受体、作用于供体CH-OH基团上的氧化还原酶。这种酶能催化以下酶促反应: 醛糖1-脱氢酶 (NAD+)也能催化D-葡萄糖、2-脱氧-D-葡萄糖、6-脱氧-D-葡萄糖、D-半乳糖、6-脱氧-D-半乳糖、2-脱氧-L-阿拉伯糖以及D-木糖等发生反应,并会受到1,10-邻氮二菲、2,3-苯并呋喃、己二烯雌二醇、吲唑、吲哚等有机分子及Ag+、Ca2+等阳离子的抑制。.

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野副鐵男

野副鐵男(),生於日本仙台市,化學家,專長於有機化學,曾任教於台北帝國大學、東北大學,為東北大學榮譽教授。曾獲文化勳章,為日本學士院成員之一。.

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重氮化合物

重氮化合物(Diazo)是一类含氮的有机化合物,通式为R2C.

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重氮盐

重氮盐有时也称“重氮化合物”, 是一类通式为R-N2+X−的有机化合物,R指有机基团(如烷基或芳基),X指任何阴离子,通常为卤素离子。 重氮盐是无色结晶固体,爆炸性很强,干燥情况下不稳定,一般不直接分离出来。它可溶于水呈中性,发生电离,水溶液具有很强的导电能力。重氮盐是合成染料时的重要中间体。.

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自养生物

自养生物,也稱為生产者,--,主要包括绿色植物和少数微生物,它们可以利用阳光、空气中的二氧化碳、水以及土壤中的无机盐等,通過光合作用或化能合成等生物過程制造有机物,为生態系统中各種生物的生活提供物質和能量。生產者的物質通過被消費者消耗,而被轉移至消費者身上,同時一部份能量亦會一併轉移。.

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自然氧化

自然氧化(Autoxidation)也稱為自氧化或自動氧化,是指有机化合物在有氧氣存在(可能也有紫外線)的情形下氧化,形成过氧化物或氢过氧化物的過程。像結構簡單的醚(乙醚)會出現自然氧化的情形,會產生容易爆炸的过氧化物。自然氧化可以視為是物質和氧氣進行的緩慢、無熖燃燒反應。烷、烯、醇、醛及酯类都容易发生自动氧化。 根据具体情况的不同,自然氧化可能是有益或有害的。涂料风干的过程中,自然氧化使涂料中的不饱和酯类转化为氢过氧化物,氢过氧化物在所添加的金属盐作用下,分解为烷氧基自由基,与其他烯烃进行反应,进而在表面形成一层可起保护作用的聚合物薄膜。而另一方面,脂的过氧化则是有害的,可导致细胞膜发生损害。另外輪胎中的橡皮出現破壞性破裂或是或是油的酸敗也是因為自然氧化而產生。.

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臺灣美國無線電公司污染案

臺灣美國無線電公司污染案,又稱RCA事件、RCA污染事件或RCA污染案,是一件發生於台灣桃園縣桃園市(今桃園市桃園區)的土壤污染及地下水污染公害事件。.

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釘螺屬

釘螺泛指所有釘螺屬(學名:Oncomelania)的物種,是一种在田间生活的腹足綱軟體動物。釘螺屬曾經屬於觿螺科(Hydrobiidae)及麂眼螺總科,今屬截螺總科盖螺科。.

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金属有机框架材料

金属有机框架材料或金属有机骨架材料(英语:Metal Organic Frameworks,缩写:MOF)是新材料在金属有机材料(MOM)中的一个重要分类。MOF是新无机有机材料中研究最热门的一个领域,因为他们将两门经常被分开的化学学科无机化学和有机化学结合了起来。MOF由有机配体配位的金属原子或原子簇构成一维、二维或三维的结构。MOF可用于催化剂。.

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金屬芳香性

金屬芳香性(Metal aromaticity)是將有机化合物中芳香性的概念延伸到金屬及金屬化合物。金屬芳香性最早是在鋁原子簇MAl4−(M表示鋰、鈉或是銅)中證實的。上述的陽離子是在氦氣下將铝/碳酸锂的混合物或是銅或鈉對鋁的合金,利用碳酸鋰製備,再由质谱法分離,之後用進行分析。化合物芳香性的證據是基於以下的考量。计算化学證實鋁原子簇是由四原子的Al42−平面,以及在頂點上的抗衡离子所組成。Al42−單元是完美的平面結構,不會受頂點上的影響,甚至於兩側都有抗衡离子,形成中性化合物M2Al4也是一様。除了其HOMO計算有了二個離域的pi系統,因此符合休克尔规则。而且移除頭四個價電子需要能量的實際值也和理論值符合。 D軌域芳香性(D-orbital aromaticity)出現在三原子的鎢離子W3O9-及鉬離子Mo3O9-原子簇中,原子簇是由有氧氣存在的條件下,在氦氣體流中雷射蒸發純金屬而得。原子簇中的三金屬中心是用氧原子來橋接,而每個金屬原子也有二個終端氧原子。光電子能譜的第一個信號對應移去離子中最低能量價電子,形成中性化合物M3O9所需的能量。這個能量和三氧化鎢或三氧化鉬的能量相當。光電子能譜能的信號很寬,表示陰離子和中性化合物的構象差很大,計算化學證實M3O9-及M3O92-陰離子是理想的六邊形,其金屬和金屬之間的鍵長等長。 上述的分子都只在氣態下存在,且濃度很低。有研究指出一個由钼酸钠(Na2MoO4.2H2O)和在水中生成的化合物也有金屬芳香性。X光散射技术顯示其中的鈉原子排列成類似於並五苯的六邊形簇。鈉-鈉鍵的鍵長特別的短(327pm,元素態的鈉原子之間距離為380),而且類似苯一様,其產生的環是平面的。在此化合物中,鈉原子呈現一個扭曲的八面体形分子构型,和鉬原子及水分子形成配位鍵。NICS aromaticity數值的計算證實了其實驗所得的結果。.

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釙醇

釙醇(Polonol)是指含有釙醇基(形如-PoH的官能团)的有機化合物,是醇類的類似物,皆為固體,具放射性,由於釙半衰期很短,故釙醇很難穩定的存在。釙醇的鍵角小於90度,比碲醇和硒醇來的更小。.

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酚甲烷

双酚A(Bisphenol A,缩写为BPA),--。一种化工原料,是已知的内分泌干扰素(环境荷尔蒙)。它是一种有机化合物,具有两个酚官能团。双酚A被用于合成聚碳酸酯塑料和环氧树脂等。 20世纪30年代中期人们就发现了双酚A可以发挥雌激素的作用,它在各个领域应用的争论也就此开始。到2008年,一些政府开始对它在消费领域的安全性提出正式的质疑,并陆续采取措施让相关产品下架。2010年,美國食品藥品監督管理局依据在多胎儿、婴儿和幼儿中收集到的数据资料提出进一步的担忧。当年九月,加拿大成为首个将之列为有毒物质的国家。 在欧盟和加拿大,双酚A被禁止用于生产婴儿奶瓶。2012年9月24日,美國華盛頓州立大學等機構刊登其研究,公布其在獼猴進行的實驗結果,證實雙酚A會影響獼猴雌性後代的生殖系統,導致卵子染色體異常。.

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腐蝕性

腐蝕性是指那些在接觸時會破壞其他物質的化學品的特質。不同的腐蝕品可以腐蝕不同的物料,如金屬及有機物等,但人們多關注於其對生物組織的傷害。.

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腐胺

腐胺(putrescine),又称1,4-丁二胺(1,4-diaminobutane)、1,4-二氨基丁烷(1,4-butanediamine)、四亚甲基二胺(Tetramethylenediamine)或腐肉碱,是一种有机化合物,常温下为无色晶体或无色至微黄色液体。腐胺的分子式为NH2(CH2)4NH2 。 腐胺与尸胺一样,都是生物活体或尸体中蛋白质的氨基酸降解产生。这两种化合物是腐败物质散发的恶臭气体的主要成分,是口气、细菌性阴道炎等疾病病变部位产生的气味的原因。腐胺、尸胺及其它一些如精胺、亚精胺分子也被在精液和一些微生物如微藻中发现。.

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腐植酸

腐植酸(Humic acid, 缩写:HA),又称胡敏酸,一种天然有机高分子化合物,是腐殖质的主要组成部分。腐植质为土壤、泥炭、煤、许多高地溪流、、海水中的主要有机成分,由有机生物死亡后经生物降解产生。腐植酸不是一个单一的酸,而是一个复杂的含有羧基、酚羟基等官能团的混合物,所以该混合物表现出二元酸或偶尔的性质。腐植酸在自然界中通常与离子形成络合物。.

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酮是一类有机化合物,通式RC(.

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酮醇

酮醇,或称α-羟基酮,偶姻,是具有右图所示结构的有机化合物。 酮醇可通过以下途径合成:.

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酰基

酰基(acyl group)是指從含氧酸,包括無機酸中除去一個或多個羥基基團的衍生的官能團。它包含一個強制性羰基和烷基。在有機化學中,酰基(IUPAC名:鏈烷酰基)通常是衍生自羧酸。因此,它具有結構式RCO-,其中R代表被附著到CO基用單鍵的烷基。雖然稱呼幾乎總是應用於有機化合物,但酰基原則上可以是來自於其它類型的酸如磺酸,膦酸。在最常見的安排,酰基連接到一個更大的分子片段,在這種情況下,碳和氧原子通過雙鍵相連。 酰基指的是有机或无机含氧酸去掉羟基后剩下的一价原子团,通式为R-M(O)-。酰基与卤素原子、烷氧基、氨基或取代氨基及酰氧基结合可以分别获得酰卤、酯、酰胺和酸酐。 通常酰基中的M原子都为碳,但硫、磷、氙等原子也可以形成类似的酰基化合物,如四氟一氧化氙、硫酰氯、氯化亚砜。此类酰卤一般称为卤氧化物。.

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酰化反应

醯化反應或稱(醯基化反應),為有机化學中,氢或者其它基团被酰基取代的反应,而提供醯基的化合物,稱為醯化劑。.

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酰胺

酰胺是指含有和氮和与氮相连的酰基的一类化合物,官能团为RnE(O)xNR'2,其中R和R'指氢原子或有机基团,E常见的有碳、硫、磷等。有机化学中命名中未指明E原子时E为碳,可以看作羧酸与氨或胺缩合形成的化合物,是羧酸衍生物的一类,如甲酰胺,乙酰胺。当E为硫原子,x.

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酶(Enzyme( ))是一类大分子生物催化劑。酶能加快化學反應的速度(即具有催化作用)。由酶催化的反應中,反應物稱爲底物,生成的物質稱爲產物。幾乎所有細胞內的代謝過程都離不開酶。酶能大大加快這些過程中各化學反應進行的速率,使代謝產生的物質和能量能滿足生物體的需求。細胞中酶的類型對可在該細胞中發生的代謝途徑的類型起決定作用。對酶進行研究的學科稱爲「酶學」(enzymology)。 目前已知酶可以催化超過5000種生化反應。大部分酶是蛋白質,有少部分酶是具有催化活性的RNA分子,这些酶被称为核酶。酶的特異性是由其獨特的三級結構決定的。 和所有的催化劑一樣,酶通過降低反應活化能加快化學反應的速率。一些酶可以將底物轉化爲產物的速率提高數百萬倍。一個比較極端的例子是。該酶可以使在無催化劑條件下需要進行數百萬年的化學反應在幾毫秒內完成。從化學原理上講,酶和其它所有催化劑一樣,反應不會使其物質量發生變化。酶亦不能改變化學平衡,這一點和其它催化劑也是一樣的。酶和其它催化劑的不同之處在於,它們的專一性要強得多。一些分子可以影響酶的活性。如酶抑制劑能降低酶的活性,酶激活劑能提高酶的活性。許多藥物及毒物是酶的抑制劑。當超出適宜的溫度和pH值後,酶的活性會顯著下降。 酶在工业和人们的日常生活中的应用也非常广泛。例如,药厂用特定的合成酶来合成抗生素;洗衣粉中添加酶能加速附着在衣物上的蛋白质、淀粉或脂肪漬的分解;嫩肉粉中加入木瓜蛋白酶能將蛋白質分解爲稍小的分子,使肉的口感更嫩滑。.

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酸酐

酸酐是具有两个酰基键合于同一氧原子上的有机化合物。 稱為“酐”的原因因為它是由兩個羧酸脫水而成。若两侧酰基由同种羧酸衍生而来则称为对称酸酐,分子式可表达为:(RC(O))2O。对称酸酐命名取决于相应羧酸命名,即词缀“酸”改为“酸酐”。 因此(CH3CO)2O称为:“乙酸酐”(或醋酸酐、醋酐)。混合酸酐(或不对称酸酐)以两侧酰基分别对应的羧酸命名,如:甲酸乙酸酐。低级酸酐遇水水解,但高级酸酐不溶于水。.

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腈(),指的是带有C≡N官能团的有机化合物。 C≡N基团称作氰基,在 -CN 基团中碳原子和氮原子通过三键键合在一起。无机化学中带有此官能团者為氰,而不称“腈”。 许多含氰基的化合物都具有高毒性。.

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腙(Hydrazone)是含有R1R2C.

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色素

色素(Pigment),有時稱颜料,是能使物体染上颜色的物质。.

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色素體

色素體(plastid),又稱質粒體或質體,是植物、藻类、細菌中所含有的一種囊泡,與光合作用有關。囊泡中含有菌綠素與類胡蘿蔔素Salton MR.

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苯基

苯基(Phenyl group)是从苯(C6H6)获得的一个疏水性芳香族官能团。它的分子式为-C6H5。它经常简写为-Ph。这种烃基可在许多有机化合物中找到,苯酚、苯胺等分子结构中都含有这种基团。 Category:芳基 Category:苯基化合物.

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苯基丙酮

苯基丙酮,还称:苯基-2-丙酮,苄基甲基酮或甲基苄基甲酮,是一种有机化合物。是一种透明的油状物,折射率为1.5168。.

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苯三甲酸

苯三甲酸是化学式为C9H6O6的有机化合物,有三种:.

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苯丙酮

苯丙酮是一种有机化合物,为无色、有香甜气味的液体,难溶于水,和有机溶剂混溶。.

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苯乙烯

苯乙烯也被称为乙烯基苯,是用苯取代乙烯的一个氢原子形成的有机化合物。室温下,苯乙烯是一种具有甜味的粘稠易挥发液体,但苯乙烯浓度过高时,气味就会变得令人不愉快。苯乙烯中,乙烯基的电子与苯环共轭。苯乙烯不溶于水,溶于乙醇、乙醚中,暴露于空气中逐渐发生聚合及氧化。工业上是合成树脂、离子交换树脂及合成橡胶等的重要单体。於2010年,苯乙烯被生產了約2500萬噸(550億磅)。, U.S. Department of Energy.

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苯乙酮

苯乙酮或稱乙酰苯,是分子式為C6H5COCH3的有機化合物,它可當作製造藥物、樹脂、調味劑和催淚瓦斯的中間體,還可以製造安眠藥。 现在苯乙酮大多以异丙苯氧化制苯酚和丙酮的副产品获得,它还可由苯用乙醯氯乙酰化制得。.

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苯乙腈

苯乙腈(Benzyl cyanide或phenylacetonitrile或α-tolunitrile,化學式:C8H7N,俗稱苄腈、苄基氰、氰化苄、α-苄基腈)是一種有機化合物。它是無色油狀液體,有芬芳氣味,並且有毒性。苯乙腈會造成皮膚與眼睛的燒傷,如果吸入或吞入有可能會致命。它在燃燒時也會產生氰化氫。.

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苯二甲酸

苯二甲酸(Benzenedicarboxylic acid),是苯环上两个氢原子被羧基取代而成的一种有机化合物,分子式C6H4(COOH)2。可以指:.

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苯六甲酸酐

苯六甲酸酐也称为“苯六酸酐”、“苯六羧酸酐”或“蜜石酸酐”等,是一种碳氧化合物,其分子式为C12O9。苯六甲酸酐是苯六甲酸的酸酐,可由苯六甲酸和乙酸酐的混合物加热至120℃制得。常态下的苯六甲酸酐为白色可升华固体。 苯六甲酸酐与CO、CO2等仅由碳与氧构成的化合物不同,它是一种有机物。.

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苯六酚

苯六酚,又称六羟基苯,是一种有机化合物,化学式为C6H6O6或C6(OH)6。它是苯的六羟基取代物。A. J. Fatiadi and W. F. Sager (1973), Hexahydroxybenzene Organic Syntheses, Coll. Vol. 5, p. 595Gerd Leston(1996), (Polyhydroxy)benzenes. In Kirk‑Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, John Wiley & Sons. 苯六酚是一种可溶于热水的晶体,J.I.G. Codagan, John Buckingham, Finlay J. MacDonald, P. H. Rhodes (1996), Dictionary of organic compounds. CRC Press. 9000 pages. ISBN 0-412-54090-8, ISBN 978-0-412-54090-5.熔点大于310°C。它可以用肌醇(环己六醇)来制备。苯六酚氧化生成四羟基对苯醌(THBQ)、玫瑰红酸和十二羟基环己烷。 相反地,苯六酚可由二氯化锡的盐酸溶液还原对四羟基苯醌的钠盐制得。Sandeep Kumar (2006), Self-organization of disc-like molecules: chemical aspects. Chem. Soc. Rev., volume 35, 83–109.

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苯甲醛肟

苯甲醛肟是一种有机化合物,存在顺、反两种异构体,E构型的异构体稳定性较强,Z构型的在HCl的醇溶液中转化为E-苯甲醛肟。苯甲醛肟的质子转移反应的实质是偶极互变。.

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苯甲酸胆固醇脂

苯甲酸胆固醇脂(),又称安息香酸胆固醇脂及胆甾醇苯甲酸酯,系統命名5-膽甾烯-3β-醇苯甲酸酯(5-cholesten-3β-yl benzoatec或5-cholesten-3-yl benzoatec),是一種有機化合物,由苯甲酸(安息香酸)与胆固醇形成的酯类化合物。常溫下為白色結晶固體 basechem.org 。 苯甲酸胆固醇脂可以用來作為用於液晶顯示器的液晶之組成成分,但由於熔點非室溫無法單獨製作液晶顯示器;也可熱致變色液晶的成分之一、或用在一些化妝品製劑中。 该物质为人类最早发现的具有液晶特性的化合物。该物质在145 °C至178.5 °C之间为液晶态。1888年,弗里德里希·莱尼泽发现该材料具有液晶特性。.

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苯甲酸银

苯甲酸银是一种有机化合物,化学式为C6H5COOAg或写成PhCOOAg。.

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苯甲酸镍

苯甲酸镍是Ni2+的苯甲酸盐,化学式为(C6H5COO)2Ni。.

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苯芴酮

苯芴酮是一种有机化合物,化学式为C19H12O5。.

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苯酚

苯酚(化学式:65,PhOH),又名石炭酸、羟基苯,是最简单的酚类有机物,常温下为一种无色晶体。有毒。 苯酚是一种常见的化学品,是生产某些树脂、杀菌剂、防腐剂以及药物(如阿司匹林)的重要原料。.

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苄基鉀

苄基鉀(Benzyl potassium)是化學式為C6H5CH2K的有機化合物,由苄基(去掉一個氫原子的甲苯)和鉀組成,是有強鹼性的橘色固體,只能存放在碳氫化合物的溶劑中。 苄基鉀常用來製備鉀鹽,雖然氢化钾也是強鹼,可以製備鉀鹽,但苄基鉀是分子,因此反應更快。.

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蛇麻醇酯

蛇麻醇酯是一種存在於多種蔬果及植物的有機化合物,又名為羽扇豆醇。2007年10月16日,香港大學李嘉誠醫學院發表簡報,指學院研究發現這種物質能有效對抗頭頸癌,若能配合傳統治療方法,效果更佳。而由於蛇麻醇酯能夠指向腫瘤,有助消滅癌細胞,蛇麻醇酯有助復發率極高的頭頸癌病人控制病程。 蛇麻醇酯是一種從蛇麻醇演化而來的酯類化合物,最初從蛇麻的萃取物被發現。蛇麻的花是啤酒的苦味來源酒花的其中一種成分。.

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通渠用品

水管疏通用品是一種家居日用品,用於打通排水渠內的淤塞物。常見的水管疏通劑主要為酸性或鹼性的化學性水管疏通劑,有固體亦有液體,固體的主要為氫氧化鈉顆粒或片塊,而液體的除了有含氫氧化鈉溶液的鹼性水管疏通水外,也有含硫酸的酸性水管疏通水。.

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降冰片烷

降冰片烷 (系统命名为双环庚烷)是一种有机化合物。它是一种饱和的桥环化合物,化学式为C7H12。它是一种熔点为88°C的晶体。它是由环己烷的碳骨架在1,4位桥连一个亚甲基形成的。 这种物质可以由相关的化合物降冰片烯和降冰片二烯的催化氢化来制备。降冰片基碳正离子(C7H11+)是一种很吸引人的非经典碳正离子。.

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GFAJ-1

GFAJ-1是一种杆状盐单胞菌科(Halomonadaceae)嗜极细菌。该细菌能在缺乏磷元素的环境中吸收通常被认为有剧毒的砷元素进入细胞内,并利该元素合成类似ATP、磷脂等有机化合物或对蛋白质进行翻译后修饰。这种细菌甚至能用砷元素合成DNA与RNA等重要的生物高分子。 长期以来,大部分假说都认为外星生命或与地球生命有着截然不同的化学组成。如这项发现被确认,其将在很大程度上拓宽科学界以往对构成生命的基本元素的认知,还可能为科学家探索外星生命提供新参考依据。.

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Glomerula

Glomerula是纓鰓蟲科下的一屬,為群生動物,大量的單體組成一個群體,不同單體間窄小的圓形體管互相交錯纏繞且毫無規則地生長,單體互相纏繞的習性使其得以自由而無須附著在海床上。與體管的厚壁相比,孔眼顯得非常窄小。牠們像多數纓鰓蟲科成員一樣,利用過濾海水中的浮游生物和有機物維生。本屬唯一的現生種──Glomerula piloseta,是在澳大利亞大堡礁的發現的。.

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IUPAC命名法

IUPAC命名法(International Union of Pure and Applied Chemistry chemical nomenclature)包括IUPAC规定的一系列的命名法,它规定从有机到无机、从分子到高分子及各方面化学术语。IUPAC已将命名法出版为一系列的颜色书。.

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IUPAC有机物命名法

IUPAC有机物命名法是一种有系统命名有机化合物的方法。该命名法是由國際純粹與應用化學聯合會(IUPAC)规定的,最近一次修订是在1993年。其前身是1892年日内瓦国际化学会的“系统命名法”。最理想的情況是,每一種有清楚的结构式的有機化合物都可以用一個确定的名称來描述它。它其实并不是严格的系统命名法,因为它同时接受一些物质和基团的惯用普通命名。 中文的系统命名法係中國化學會於1932年在英文IUPAC命名法的基礎上,结合漢字之特點所訂定之《化學命名原則》,於1944年再版發行,並於日後數次修訂再版。现行版为2017版。.

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K-8 (苏联潜艇)

K-8号核动力攻击潜艇是苏维埃社会主义共和国联盟红海军N级核潜艇的3号舰,该艇因为是第一艘被公开核潜艇事故的现今公开资料中第一艘沉没的苏联核潜艇而闻名于世。.

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MBBA

MBBA,即N-(4-甲氧基苯亞甲基)-4-丁基苯胺(N-(4-Methoxybenzylidene)-4-butylaniline),是一種有機化合物,屬於亞胺類,含有醚、苯、醛亞胺和醚等官能基,具有液晶相態,且常溫下就呈液晶態,是一種研究较多的液晶材料,其化學式為C18H21NO。.

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MPTP

MPTP(1-甲基-4-苯基-1,2,3,6-四氢吡啶)是一种神经毒素,能够通过破坏黑质中产生多巴胺的神经细胞而导致类似于帕金森氏症的症状。它被广泛运用于帕金森氏症各种动物模型的研究。 尽管MPTP本身并没有任何鴉片類藥物的作用,它的发现却和一种名为MPPP的,效果与吗啡和哌替啶类似的毒品有关。在MPPP的非法生产过程中,MPTP是一种意外产生的杂质,而这使得人们第一次发现了它诱导帕金森氏症的效果。.

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N,N-二异丙基乙基胺

没有描述。

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N-羟基琥珀酰亚胺

N-羟基琥珀酰亚胺(N-Hydroxysuccinimide,NHS)是一种分子式为C4H5NO3的有机化合物,有轻微的酸性,对皮肤、眼睛和黏膜有刺激性。.

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N-香草基壬酰胺

N-香草基壬酰胺(N-vanillylnonanamide,Nonivamide)又称壬酸香兰基酰胺(Nonyl Vanillylamide)、天竺葵酸香兰基酰胺(pelargonic acid vanillylamide,缩写PAVA)、诺香草胺(Nonivamide)、合成辣椒素等,是一种属于辣椒素类物质的芳香族有机化合物。是天竺葵酸和香兰素胺的酰胺。存在于辣椒中,但一般通过合成生产。热稳定性较辣椒素更好。.

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OSIRIS-REx

太陽系起源、光谱解析、资源识别、安全保障、小行星风化层探索者(Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer,缩写OSIRIS-REx,亦有音譯為歐西里斯號)是一項由美国国家航空航天局(NASA)進行中的小行星研究和采样返回任务。探測器于2016年9月8日發射,任务是研究小行星101955——一顆含碳的近地小行星,并在2023年将样本送回地球进行详细分析,這顆小行星被視為潛在威脅天體,是有可能會撞擊地球的小天體之一。探測器採得的材料有望使科学家进一步了解太阳系的形成与演化,包含行星形成初期阶段,和导致地球上生命形成有机化合物的来源。如果成功,OSIRIS-REx将是首具从小行星帶回样本的美国航天器,也是繼日本的隼鳥號後,第二具將小行星樣本送回地球的探測器。 这次任务的成本大约为8亿美元,另外由擎天神5號運載火箭發射探測器的費用约为1.835亿美元。它是NASA的新疆界計畫中第三个行星科学任务,列在朱诺号和新视野号之后。由美國亞利桑那大學的天文化學家(Dante Lauretta)擔任計畫主持人(PI)。.

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Rush Poppers

Rush Poppers,又可简称芳香剂、Rush或Poppers,是各种亚硝酸酯——特别是异丙基亚硝酸盐(2-propyl nitrite)、异亚硝酸盐(2-methylpropyl nitrite)以及较为罕见的亚硝酸丁酯(isoamyl nitrite)和亚硝酸异戊酯(isopentyl nitrite)——的代称。亚硝酸异戊酯在医学上常用作氰化物中毒的解毒剂,但是“Poppers”一词仅限于指代其作为娱乐性药物,中文译为情欲芳香剂,简称芳香剂。亚硝酸异戊酯及其他数种亚硝酸酯常见于空气清新剂、磁头清洁剂及指甲油去除剂中,因此也常会被用于提高性快感。这些产品自20世纪70年代起成为了一种俱乐部文化。 尽管至少有一份分析指出,Poppers对于社会和个体的危害风险相比其他娱乐性药物所带来的风险要小,但是有其他的案例表明其可能导致严重的副作用。一份在《新英格兰医学杂志》发表的信件表示,一位眼科医师记录了四例因使用Poppers导致视力发生临时性变化的案例。有些证据表明即便是偶尔使用也可能会影响视力。 意外吞咽Popper瓶中之液体(而不是吸入液体的挥发物)是相当危险的,并且可能会致命。.

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SBR污水处理工艺

SBR污水处理工艺,即序批式活性污泥法,全称为序列间歇式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process),简称SBR工艺。 它是基于以悬浮生长的微生物在好氧条件下对污水中的有机物、氨、氮等污染物进行降解的废水生物处理活性污泥法的工艺。按时序来以间歇曝气方式运行,改变活性污泥生长环境的,被全球广泛认同和采用的污水处理技术。.

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X-gal

X-gal(亦可縮寫BCIG,為5 -溴-4 -氯-3 -吲哚基-β-D-吡喃半乳糖苷)是一種由半乳糖連接取代吲哚所組成的有機化合物。於1964年,由杰羅姆·霍維茨和在密歇根州底特律的合作者共同開發出合成方法。 正式的化學名稱經常為了少去麻煩的短語而縮短到不準確,例如:bromochloroindoxyl半乳糖苷。這個X 吲哚酚很可能是來自X-gal收縮源中的X。X-gal多應用於分子生物學中測試β-半乳糖苷酶。它也被用來檢測組織化學和細菌學各種酶的活性。X-gal可以透過許多吲哚酚糖苷和酯,經由酶催化水解產生類似於靛藍色且不溶的藍色化合物。.

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抗坏血酸

抗坏血酸(ascorbic acid, C6H8O6)是一种天然存在的具有抗氧化性质的有机化合物。纯净的抗坏血酸是白色固体,但有些杂质的样品会带点微黄色。抗坏血酸易溶于水,形成轻度酸性的溶液。這種物質最初被稱為「L-己糖醛酸」,但是當它被發現在動物上有維生素C活性,因而有人建議將其重命名。抗坏血酸是维生素C的被定義為一維生素活性,而不是那麼一個特定的物質。新的名稱,抗坏血酸英文名“Ascorbic acid”源自于:a-(表示“不”)+ scorbutus(表示“坏血病”,此病缘于缺乏维生素C)。抗坏血酸衍生于葡萄糖,许多动物都可以制造它,但是人类需要它作为他们营养的一部分。其它缺少制造抗坏血酸的脊椎动物包括灵长类、豚鼠、真骨鱼类、蝙蝠和一些鸟类,他们都需要抗坏血酸作为饮食中的微量营养素。.

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抗磁性

抗磁性(Diamagnetism,亦作反磁性)是一些類別的物質,當處在外加磁場中,會對磁場產生的微弱斥力的一種磁性現象。.

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柏林自然博物馆

柏林自然博物馆(Museum für Naturkunde,或简称:Naturkundemuseum),全称“自然博物馆-柏林洪堡大学莱布尼茨进化及生物多样性研究所(Museum für Naturkunde – Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin)”,别称洪堡博物馆(Humboldt-Museum),位于德国首都柏林,是德国最大的自然博物馆(第二大是法兰克福的森根堡自然博物馆)。.

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柯普定律 (热力学)

柯普定律包含有二条定律:.

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柴油引擎

柴油引擎(Diesel Engine)又名壓燃式發動機,是內燃機的一種。其主要特徵為使用壓縮產生高壓及高溫點燃氣化燃料,而毋須另外提供點火。柴油引擎使用的原理稱為狄塞爾循環,為德國工程師鲁道夫·狄塞爾在1892年所發明。目前大部份的柴油引擎使用的燃料為柴油,但狄塞爾的發明原意是可以使用不同種類的燃料。事實上,他在1900年的世界博覽會上展示他的發明時,使用的燃料是花生油。.

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染料激光器

染料激光器(Dye laser),是使用有机染料作为激光介质的激光,通常是一种液体溶液。相比气体的和固态的激光介质,染料激光器通常可以用于更广泛的波长范围内。由于有宽阔的带宽,使得它们特别适合于可调谐激光器和脉冲激光器。 染料激光器是由彼得·索羅金(Peter P. Sorokin)和弗里茲·彼得·薛弗(Fritz Peter Schäfer)(及其同事)在1966年分别独立发现的。 除了通常的液体状态,染料激光器也可以作为固态染料激光器(SSDL)。SSDL使用染料掺杂有机介质的作为增益介质。.

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果阿石

果阿石(英语:Goa Stone)是一种被认为具有药用和护身符的性质的人造牛黄,因产自印度果阿,故得此名。果阿石很有可能是十七世纪晚期在印度果阿的耶稣会制造的。因为自然牛黄不足以满足需求,印度果阿的耶稣会便开始大量生产果阿石。果阿石的发明者被确认为是加斯帕尔·安东尼奥。1691年3月6日,葡萄牙人确认了该耶稣会在当地的果阿石垄断。.

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恆星分子

恆星分子(Stellar molecules)是存在恆星內或周圍形成,並在恆星內或環繞在周圍的分子。這種結構可以在溫度很低,可以讓分子形成,否則這顆恆星的物質就被限制為只有原子(化學元素)形成氣體,或非常高溫的電漿。.

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捕蠅草

捕蠅草(學名:Dionaea muscipula)參考:第141頁到第147頁是原產於北美洲的一種多年生草本植物。據說因為葉片邊緣會有規則的刺毛,那種感覺就像維納斯的睫毛一般參考: (關於捕蠅草的詳細資料),所以英文名稱為Venus Flytrap,意思是「維納斯的捕蠅陷阱」。中文及日文對捕蠅草還有「蒼蠅的地獄」參考: 。(ハエジゴク)這個別名。其主要特徵就是能夠很迅速的關閉葉片捕食昆蟲,這是種和其遠親豬籠草一樣的食肉植物之一,在茅膏菜科捕蠅草屬中僅此一種參考: 。。.

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松香油

松香油是以下一些有机物的俗称:.

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杂原子

杂原子是指有機化合物中,除了碳和氢以外的其他原子。一般指在分子骨架(特别是环系)中替换碳的原子。氮、氧、硫、磷、硼、氯、溴、碘等都是常见的杂原子。。若有機化合物中有包括杂原子的環,稱為杂环化合物。 在描述蛋白質結構時,特別在中,雜原子的欄位(HETATM)是描述不屬於生物聚合物的一些小分子中的原子。.

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杂环化合物

杂环化合物是分子中含有杂环结构的有机化合物。 杂环一概念与碳环相对,指的是成环的原子不仅包括碳,还包括氮、氧或硫等原子。简单的杂环环系从3到10員不等;可以是脂环(如四氢呋喃),也可以是芳环(如吡啶)。复杂的杂环系可以由2个或更多简单环并合而成(如吲哚)。 环中含有氮原子的化合物具有碱性。很多具有生物活性的化合物都是杂环化合物,如维生素B1、组氨酸、DNA的含氮碱基(ATCG)等。血红蛋白分子中含有复杂的卟啉环系。.

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核磁共振

核磁共振(NMR,Nuclear Magnetic Resonance)是基於原子尺度的量子磁物理性質。具有奇數質子或中子的核子,具有內在的性質:核自旋,自旋角動量。核自旋產生磁矩。NMR觀測原子的方法,是將樣品置於外加強大的磁場下,現代的儀器通常採用低溫超導磁鐵。核自旋本身的磁場,在外加磁場下重新排列,大多數核自旋會處於低能態。我們額外施加電磁場來干涉低能態的核自旋轉向高能態,再回到平衡態便會釋放出射頻,這就是NMR訊號。利用這樣的過程,可以進行分子科學的研究,如分子結構、動態等。.

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树脂

樹脂是一種來自多種植物,特別是松柏類植物的烴(碳氫化合物)類的分泌物。因為它特殊的化學結構,以及可以作為乳膠漆和膠合劑等材料。.

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标准氢电极

标准氢电极(英文:Standard Hydrogen Electrode,旧时用Normal Hydrogen Electrode,简称NHE,现已停用),简称SHE,是构成标准电极电势(E^0)基准的。在25℃时,它的大约为4.44±0.02V,但为了给所有电极反应的电动势设立一个基准值,在任意温度下氢电极的标准电极电势都定义为零。其他电极的电势都是相对于标准氢电极而确定的。 氢电极的氧化还原半反应式如下: 这个半反应是在镀有的处于标准状态(气体压强为1大气压、离子或分子的活度为1mol/L的溶液)的铂电极上发生的,相应的能斯特方程为: 或 其中:.

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桥环化合物

桥环化合物是一类分子中两个或多个环共用两个不直接相连的原子的有机化合物。 被公用的原子称为桥头原子,连接桥头原子的键称为桥。 桥环化合物的命名见有机化学命名法 (A部)#A-3.桥烃。.

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桶烯

桶烯(Barrelene)是一个双环烯烃类有机化合物。其化学式为C8H8,系统命名为双环-2,5,7-辛三烯。桶烯因含有三个互相平行的双键,外观如三个乙烯分子箍成的桶状而得名。 首次被化学家H.

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植物生态学

植物生态学是生态学的一个分支学科,它研究植物的分布和数量,环境因素对植物的丰度的影响,植物和其他生物之间的相互作用。它们的实例是在北美温带落叶林的分布,沙漠植物对水的竞争,或放牧的成群动物影响草原的组成,干旱或洪水对植物生存的影响。 地球主要植被类型的全球概览被O.W. Archibold提供。他认识到11种主要植被类型:热带森林,热带稀树草原,干旱地区(沙漠),地中海生态系统,温带森林生态系统,温带草原,针叶林,苔原(极地和高山),陆地湿地,淡水生态系统,和沿海/海洋系统。 这个主题的广度显示了植物生态学的复杂性,因为它包括从单细胞浮游藻类到大型树冠层形成树木的植物。 植物生态学研究的环境条件包括气候、光照、温度、降水;土壤的质量、营养条件;其他当地动植物和微生物,地理情况,如地形、海拔高度、水环境等,以及人为的干涉,如农田等人工生态系统。 一种植物能适应不同的环境条件能力为其“生态幅度”,在不同的环境条件下,同一种生物会变化以适应环境,产生不同的“生态类型”。.

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植物激素

植物激素(Plant hormone),又称植物荷尔蒙,是一些在植物体内合成,可以从产生部位输送至作用部位,微量浓度即可对植物体产生某种生理作用的活性有机物。植物激素能由产生部位运输至作用部位,并调节特定细胞的细胞代谢。植物体的各种器官都受植物激素调控。和动物不同,植物不通过特定腺体产生和分泌激素。 相反,植物体所有活细胞都能够合成激素。植物激素影响组织生长的方向、果实的发育和成熟,乃至植物的寿命。激素对于植物生长至关重要,如果没有植物激素,植物会成为一些未分化的细胞。 Category:自July 2013需要澄清文字的条目 Category:在模板中使用无效日期参数的条目 植物激素不仅存在于高等植物中。在藻类 和微生物,例如单细胞真菌和细菌中也有功能类似的物质。但它们不发挥至关重要的作用,因此可以被视为次级代谢产物。.

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極譜分析法

極譜分析法(polarographic analysis method)或稱極譜術(polarography),是捷克化學家雅罗斯拉夫·海罗夫斯基(Jaroslav Heyrovsky)於1922年提出的一種分析方法,海洛夫斯基先生也於1959年穫得諾貝爾化學獎。.

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樟腦

樟腦,IUPAC名称1,7,7-三甲基二环庚烷-2-酮,是一種萜類有机化合物,室温下为白色或透明的蜡状固体,可用於驅蟲。 樟腦提煉自樟樹幹中,樹齡越老的的樟樹所富含樟腦比例越多。提煉方法為將樹幹切成小塊用水蒸餾,樟腦油受熱後隨著水蒸汽上升,在接触到預先放置在上方的陶缸冷卻後便可形成樟腦。 台灣早期北部山林多為原始樟樹林,老樟樹樹齡千年以上者甚多,後日本政府在台灣大量砍伐樟腦輸出,因此,台灣樟腦輸出量曾達世界首位,有“樟腦王國”之称。 現在世界上使用的樟腦丸多不使用樟脑。.

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樂活族

樂活族又稱樂活生活、洛哈思主義、樂活,是一個西方傳來的新興生活型態族群,是由音譯LOHAS而來。LOHAS是英語Lifestyles of Health and Sustainability的縮寫,意為以健康及可持續發展的型態過生活。.

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檸檬酸銫

檸檬酸銫是一種有機化合物,為一種銫的檸檬酸鹽,其化學式為:Cs3C6H5O7。.

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檸檬酸鋰

檸檬酸鋰是一種有機化合物,為一種檸檬酸鹽,其化學式為Li3C6H5O7。可用作情緒穩定劑,用于治療精神病和雙相情感障礙躁狂狀態。 數以百計的軟性飲料中包含或有添加鋰鹽或鋰鹽礦水(lithia water,具有較高的鋰離子的天然礦泉水)。軟性飲料七喜(7-up)最初叫做"Bib-Label Lithiated Lemon-Lime Soda",因為它含有檸檬酸鋰。該飲料作為一種治療宿醉的專利藥銷售。1950年起檸檬酸鋰不再加入七喜內。.

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次序规则

次序规则是有机物系统命名法中的次序规则表以及运用次序规则的方法。.

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次磺酸

在化學中,次磺酸是一種含氧的有機化合物的官能基,其通式為RSOH,其中R≠H(若R.

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次级代谢产物

次级代谢产物(Secondary metabolites,又称为次生代谢物、二代謝物)是不直接涉及到生命正常生长、发育或繁殖的有机化合物。不像初级代谢产物,缺少次级代谢产物不会导致立即死亡,但是在长期看来,会损伤生物的生存性、繁殖力或美学性,或者一点也没有明显的改变。次级代谢产物常被限定在系统发生学群体中的一个小系列里。次级代谢产物在植物防被食防卫方面起着重要的作用。人类利用次级代谢产物作为药物、调味品或消遣类药物。細菌利用抗生素來和周圍的細菌合作和溝通,常常次級代謝都發生在細菌成長期之後的固定期(stationary phase),而人類使用提煉出來的抗生素做藥物。.

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正壬醇

正壬醇(1-壬醇)是一种直链脂肪醇,含有九个碳原子,分子式为CH3(CH2)8OH。它是一种无色到淡黄色的液体具有类似于香茅油一样的柑橘味。 正壬醇能溶於醇、醚等有機物,但是幾乎不溶於水,1000公克的水只能溶1克的正壬醇。.

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正丁硒醇

正丁硒醇,又稱1-丁硒醇,是一種硒醇類的有機化合物,亦屬於有機硒化合物,其化學式為C4H10Se,示性式為C4H9SeH,對應的醇為正丁醇、對應的硫醇為正丁硫醇。 正丁硒醇是一個極其惡臭的液體。氣味是像是腐爛的大白菜、腐爛的大蒜、洋蔥、烤麵包和沼氣混在一起的味道。.

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正丁苯

正丁苯是一种有机化合物,化学式为C10H14。它是丁苯的同分异构体之一。.

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正丙硫醇

正丙硫醇,學名為1-丙硫醇,是一種硫醇類的有機化合物,其化學式為C3H7SH。其結構為正丙醇的氧被替換成硫。正丙硫醇是一種無色液體,易揮發,具又臭鼬鼠味。 正丙硫醇難溶於水,易溶於醇、醚。可以用氯代正丙烷與硫氰化鉀反應制得。最常被用作有機合成試劑。.

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正丙硒醇

正丙硒醇,學名為1-丙硒醇,是一種硒醇類的有機化合物,是正丙醇的一種類似物,其化學式為C3H7SeH。其結構為正丙醇的氧被替換成硒。正丙硫硒醇是一種黃色液體,易揮發,具有難聞的氣味。 Category:硒醇 Category:三碳有机物.

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正癸醇

正癸醇,即1-癸醇,是一種醇類的有機化合物,具有十個碳原子的直鏈脂肪醇。其示性式為C10H21OH,化學式為C10H22O,結構式為。它是一種不溶於水的無色粘稠液體,並具有具有蠟香、甜香、花香、果香香氣,也包含著強烈刺激性的氣味。.

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死亡

死亡是相對於生命體存在(存活)的生命現象,指维持一个生物存活的所有生物学功能的永久终止。能够导致死亡的现象一般有:衰老、被捕食、营养不良、疾病、窒息、自杀、他杀、餓死、脱水以及意外事故還有死刑(如槍斃),或者受伤。绝大部分已知的生物都会不可避免的经历死亡。 在人类社会中,死亡這自然现象被宗教传统和哲学疑问关注了几千年。其中可能包含一种信念,即某种复活(相关于亚伯拉罕诸教)、转世(相关于印度诸教),或者意识永久消失,被称为「」(Oblivion,通常相关于无神论)。 人类死亡之后的纪念仪式可能包括各种丧礼或葬礼。人的遗体通常被称为尸体,一般会土葬或火化,但亦有多种其他的方法处理人的尸体。.

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殭屍

--,亦称跳屍,是源於中國明清民間傳說的一種復活死屍,全身僵硬,指甲发黑尖锐,有锐利犬齿,惧阳光,日間躲於棺材、山洞等潮湿阴暗的地方,入夜后出没,以吸食活人或家畜血液保持行动力,有意识的往人口集中地前进,对活物攻击性强且力大无穷,跳跃前进時雙手向前伸…… 據南袁北紀《子不語》及《閱微草堂筆記》所記載,殭屍還有三個別名:移屍、走影、走屍。與中國殭屍相似存在的外國鬼怪,有吸血鬼、喪屍等。 在香港電影中,最初的殭屍都是身穿清朝官员服饰,因从月亮吸收陰氣,死不瞑目,殭屍因積攢怨氣、人為破壞或墓地風水屬性屍變而形成。以爪為武器,被抓傷者會感染屍毒死亡,繼而變成另一隻殭屍;於月圓之夜,陰氣增強的時候,力量亦會隨之而增強。中國殭屍電影的始祖是林正英,由他出演的殭屍電影超過25部。.

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氟乙酰胺

氟乙酰胺(Fluoroacetamide)是一种乙酰胺甲基上的氢原子被氟原子取代而成的有机化合物。它是一种代谢毒物,能阻断三羧酸循环,常用作灭鼠剂。.

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氟化物

氟化物指含负价氟的有机或無機化合物。与其他卤素类似,氟生成单负阴离子(氟离子F−)。氟可与除He、Ne和Ar外的所有元素形成二元化合物。从致命毒素沙林到药品依法韦仑,从难溶的氟化钙到反应性很强的四氟化硫和三氟化氯都属于氟化物的范畴。.

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氟化苄

氟化苄是一种有机化合物,化学式为C6H5CH2F,为单氟甲基取代苯的产物。.

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氟銻酸

氟銻酸(化学式:HSbF6)或稱六氟銻酸,是氫氟酸和五氟化銻反應後的產物。Olah, G. A.; Prakash, G. K. S.; Wang, Q.; Li, X. “Hydrogen Fluoride–Antimony(V) Fluoride” in Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (Ed: L. Paquette) 2004, J. Wiley & Sons, New York.

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氡是化學元素,符號為Rn,原子序為86,屬於稀有氣體,無色、無臭、無味,具放射性,是鐳自然衰變後的間接產物,最穩定同位素為222Rn,半衰期為3.8天。在常規條件下,氡是密度最高的氣體物質之一。它同時也是唯一一種常規條件下只含放射性同位素的氣體,其輻射可以對健康造成損害。由於其放射性很強,所以針對氡的化學研究較為困難,已知化合物也很少。 釷和鈾在地球形成時已經存在。在它們緩慢衰變為鉛的過程中,氡會作為衰變鏈的一部份自然產生。釷和鈾的自然同位素半衰期都長達數十億年,因此這兩種元素連同鐳、氡等衰變產物,在今後幾千萬年後的豐度仍將和今天的程度相近。, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, U.S. Public Health Service, In collaboration with U.S. Environmental Protection Agency, December 1990.

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氫是一種化學元素,其化學符號為H,原子序為1。氫的原子量為,是元素週期表中最輕的元素。單原子氫(H)是宇宙中最常見的化學物質,佔重子總質量的75%。等離子態的氫是主序星的主要成份。氫的最常見同位素是「氕」(此名稱甚少使用,符號為1H),含1個質子,不含中子;天然氫還含極少量的同位素「氘」(2H),含1個質子和1個中子。 氫原子最早在宇宙復合階段出現並遍佈全宇宙。在標準溫度和壓力之下,氫形成雙原子分子(分子式為H2),呈無色、無臭、無味非金屬氣體,不具毒性,高度易燃。氫很容易和大部份非金屬元素形成共價鍵,所以地球上大部份的氫都以分子的形態存在,比如水和有機化合物等。氫在酸鹼反應中尤其重要,因為在這類反應中各種分子須互相交換質子。在離子化合物中,氫原子可以獲得一個電子成為氫陰離子(H−),或失去一個電子成為氫陽離子(H+)。雖然在一般寫法中,氫陽離子就是質子,但在實際化合物中,氫陽離子的實際結構是更為複雜的。氫原子是唯一一個有薛定諤方程式解析解的原子,所以對氫原子模型的研究在量子力學的發展過程中起到了關鍵的作用。 16世紀,人們通過混合金屬和強酸,首次製備出氫氣。1766至1781年,亨利·卡文迪什第一次發現氫氣是一種獨立的物質,燃燒後會產生水。安東萬-羅倫·德·拉瓦節根據這一性質,將其命名為「Hydrogen」,在希臘文中意為「生成水的物質」。19世纪50年代,英国医生合信编写《博物新编》(1855年)时,把元素名翻译为“轻气”,成為今天中文「氫」字的來源。 氫氣的工業生產主要使用天然氣的蒸汽重整過程,或通過能源消耗更高的水電解反應。大部份的氫氣都在生產地點直接使用,主要應用包括化石燃料處理(如裂化反應)和氨生產(一般用於化肥工業)。在冶金學上,氫氣會對許多金屬造成氫脆現象,使運輸管和儲存罐的設計更加複雜。.

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氢化

氢化是一种化工单元过程,是有机物和氢起反应的过程,由于氢不活跃,通常必须有催化剂的存在才能反应。但无机物和氢之间的反应,如氮和氢反应生成氨,一氧化碳和氢反应生成甲醇在化工过程中不叫氢化,而叫“合成”。 氢化在化工生产中一般分为两种:.

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氢化铝锂

氢化铝锂(Lithium Aluminium Hydride)是一个复合氢化物,分子式为LiAlH4。氢化铝锂缩写为LAH,是有机合成中非常重要的还原剂,尤其是对於酯、羧酸和酰胺的还原。纯的氢化铝锂是白色晶状固体,在120°C以下和干燥空气中相对稳定,但遇水即爆炸性分解。.

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氢氟酸

氢氟酸是氟化氢的水溶液,具有强烈的腐蚀性,纯氟化氢有时也称作无水氢氟酸。因为氢原子和氟原子间结合的能力相对较强,使得氢氟酸在水中不能完全电离,所以理论上低浓度的氢氟酸是一种弱酸,但是氢氟酸却能够溶解很多其他酸都不能溶解的二氧化硅玻璃。 反应方程式如下: 以上反应分两步进行: SiF4易溶于水,与HF继续反应: 正因如此,它必须储存在塑料容器中(放在聚四氟乙烯容器中最好)。如果要长期储存,不仅需要密封容器,而且容器应尽可能真空,因为氢氟酸能够溶解绝大多数无机氧化物。.

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氧化还原反应

氧化还原反应(Reduction-oxidation reaction,簡稱Redox)是在反应前后元素的氧化数具有相应的升降变化的化学反应。这种反应可以理解成由两个半反应构成,即氧化反应和还原反应。此类反应都遵守电荷守恒。在氧化還原反應裡,氧化與還原必然以等量同時進行。 一般来说,同一反应中还原产物的还原性比还原剂弱,氧化产物的氧化性比氧化剂弱,这就是所谓“强还原剂制弱还原剂,强氧化剂制弱氧化剂”。換言之:.

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氧化还原指示剂

氧化还原指示剂(Redox indicator)是一种用于氧化还原滴定中的指示剂,能在特定的电极电位发生明显的颜色变化。氧化还原指示剂一般是自身具有氧化还原性质的有机试剂,其氧化型与还原型具有不同的颜色,在化学计量点的体系电位附近发生氧化型到还原型,或还原型到氧化型的转变,从而引起溶液颜色突变,指示终点。.

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氧化胺

氧化胺,也称为“胺-N-氧化物”和“N-氧化物”,是一类通式为R3N+-O−(也写作R3N.

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氧化态

氧化态(英文:Oxidation State)表示一个化合物中某个原子的氧化程度。形式氧化态是通过假设所有异核化学键都为100%离子键而算出来的。氧化态用阿拉伯数字表示,可以为正数、负数或是零。 氧化态的升高称为氧化,降低则称为还原。这两个过程涉及电子的形式转移,即总体上看,还原是获得电子的过程,而氧化是失去电子的过程。 IUPAC对氧化态的定义为: “氧化态:一种化学物质中某个原子氧化程度的量度。根据以下公认的规则可计算该原子的电荷:.

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氧杂蒽

氧雜蒽(英語:xanthene)也稱為「呫噸」,是一種有機化合物,其分子式為C13H10O。 呫吨(xanthene).

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氧杂蒽酮

氧杂蒽酮(xanthone)也称为“呫吨酮”,是一种有机化合物,其分子式为C13H8O2。氧杂蒽酮可由水杨酸苯酯经加热制得。1939年,氧杂蒽酮开始被用于制造杀虫剂,后来用作苹果蠹蛾(codling moth)卵的杀卵剂(ovicide)及杀幼虫剂(larvicide)。氧杂蒽酮也被用于制备黄醇,而黄醇则可用于测定血液中尿素的含量。.

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氨基甲酸酯

氨基甲酸酯是一类具有-NH(CO)O-官能团的有机化合物的统称,它们是氨基甲酸(NH2COOH)的酯类。由于氨基甲酸中氮原子连接着一个羧基,它亦可被看作是一个酰胺。因此,氨基甲酸酯也可以有N位取代的烷基或芳基。例如,尿烷(氨基甲酸乙酯)在N位无取代,而N-甲基氨基甲酸乙酯在N位的H有一个被甲基取代(参见異氰酸甲酯)。.

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氨基酸

胺基酸是生物學上重要的有機化合物,它是由胺基(-NH2)和羧基(-COOH)的官能團組成的,以及一個側鏈连到每一個胺基酸。胺基酸是構成蛋白質的基本單位。賦予蛋白質特定的分子結構形態,使他的分子具有生化活性。蛋白質是生物体內重要的活性分子,包括催化新陳代謝的酶(又称“酵素”)。 不同的胺基酸脱水缩合形成肽(蛋白質的原始片段),是蛋白質生成的前.

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氨氧化

氨氧化反应(Ammoxidation),一般是指含有甲基(R-CH3 型)的脂肪族或芳香族有机物在催化剂存在下用空气和氨氧化为相应的腈类的反应。 反应条件一般为气相、300℃以上以及金属氧化物催化。 工业上应用这个反应的例子有:.

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氫氟烯烴

氫氟烯烴(Hydrofluoroolefins,簡稱HFO)是由氫、氟、碳組成的不飽和有機化合物。這些有机氟化学常會作為冷媒使用,氫氟烯烴和傳統的氯氟烃(CFC)及(HFC)不同,這兩種都是飽和有機化合物,而氫氟烯烴是烯烃。 HFO冷媒屬於零臭氧破壞潛勢(OZP)以及低全球暖化潛勢(GWP)冷媒,比氯氟烃、氫氟烴、氫氯氟烃更對地球友善,是良好的替代品。 HFO冷媒屬於「第四代」冷媒,全球暖化潛勢只有氫氟烴的0.1%。目前有使用的HFO有2,3,3,3-四氟丙烯(HFO-1234yf)及(HFO-1234ze)。而(HFO-1233zd)也正在開發中。.

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氫氧化亞錫

氫氧化亞錫是一種不存在的無機化合物,实际上是水合氧化亚锡,只是为了表达方便,化學式写作Sn(OH)2并成为氢氧化亚锡。氫氧化亞錫是錫的2價(氧化態)化合物。氫氧化亞錫的外觀是白色结晶粉末,有時會呈或微黄色结晶粉末,熔點約為攝氏120,難溶於水,微溶乙醇、乙醚,易溶於二氯烴類、丙酮等有機化合物、遇到高溫容易分解或脱水变成黑色的一氧化锡。 氫氧化亞錫置於空氣中常常會被氫氧化成氫氧化錫。.

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氫氧化錫

氫氧化錫,是一種無機化合物,是錫的氫氧化物,化學式為Sn(OH)4,和氫氧化亞錫不同,氫氧化亞錫是2價的錫化合物,而氫氧化錫是4價。Sn(OH)4呈酸性,和氫氧化亞錫相反,故Sn(OH)4亦稱為過錫酸。 Sn(OH)4為黃色結晶固體,不溶於水,溶於某些有機物。 Sn(OH)4多半是Sn(OH)2被氫氧化而產生的。 Sn(OH)4在強碱的環境中可變成錫酸根離子.

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氮杂双烯狄尔斯–阿尔德反应

氮杂双烯狄尔斯–阿尔德反应(azadiene Diels–Alder reaction或aza-Diels–Alder reaction)是利用亚胺与双烯合成四氢吡啶类物质的环加成反应。这种有机化学反应是狄尔斯–阿尔德反应的变种,氮原子取代了原反应中双烯或双烯亲和物中亚甲基或次甲基。此反应反应物中的亚胺往往是由胺和甲醛在原位(in situ)产生的,比如环戊二烯与苯甲胺生成氮杂降冰片烯的反应,反应过程如下图所示: 在苯胺类物质的对映选择性氮杂双烯狄尔斯–阿尔德反应中,即使双烯被修饰掩蔽,在甲醛水溶液里(S)-脯氨酸(或其衍生物)的催化下也能与α,β-不饱和环酮及芳胺发生反应。 如右图所示,(S)-脯氨酸催化对映选择性氮杂双烯狄尔斯–阿尔德反应的催化循环从芳香胺与甲醛产生亚胺开始。在反应的第一步中,酮与脯氨酸脱水缩合产生的氮杂双烯和生成的亚胺结合。反应的第二步是内型-平面型体系环化反应(endo-trig cyclisation),因为亚胺中的氮原子与脯氨酸残基中羧基si-面(si-face)上的氢原子间形成了氢键,所以只会产生两种可能的对映异构体之一(99%ee)。反应进入第三步后,第二步产生的有机化合物发生水解,得到产物与脯氨酸,脯氨酸作为催化剂再次进入循环。 有研究发现大量发生在各种亚胺与丹尼谢夫斯基双烯(Danishefsky's diene)间的的氮杂双烯狄尔斯–阿尔德反应能由咪唑盐催化,并拥有较高产率。其反应过程如下图所示:.

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氯化氢

氯化氢(hydrogen chloride),分子式为HCl,室温下为无色气体,遇空气中的水汽形成白色盐酸酸雾。氯化氢及其水溶液盐酸在化工中非常重要。二者分子式均可写为HCl。.

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氯磺化

氯磺化反应(Chlorosulfonation),又称Reed反应,是向有机物分子中引入氯磺酰基(—SO2Cl)形成磺酰氯(R-SO2Cl)的过程。它是一种取代反应,反应物中的一个氢原子在反应后转变为氯磺酰基。 生成的磺酰氯性质活泼,是制备洗涤剂(长链烷基磺酸钠)、药物(如磺胺类药物)和甜味剂的重要中间体。.

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氯磺酸

氯磺酸(化学式:HSO3Cl)是一种无色或淡黄色的液体,為劇毒。具有辛辣气味,在空气中发烟,是硫酸的一个-OH 基团被氯取代后形成的化合物。分子为四面体构型,取代的基团处于硫酸与硫酰氯之间,有催泪性,主要用于有机化合物的磺化,制取药物、染料、农药、洗涤剂等。.

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氯胺

氯胺,又稱氯代氨,是一种無機化合物,为氨中一个(一氯代氨)、二个(二氯代氨)或者三个(三氯化氮)氢原子被氯取代之后得到之氨衍生物。氯胺一词也指一系列化学式為 R2NCl 及 RNCl2 的。 一氯代氨的化学式是NH2Cl,为不稳定的无色液体,熔点,通常以水溶液的形式储存和使用。该溶液有时被用作消毒劑。由於其不穩定性,其沸点無法测量。.

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氯酸钠

氯酸钠(化学式:)是一种氧化剂,为白色晶体,可溶于水。.

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氰基乙炔

氰基乙炔(Cyanoacetylene)是一種有機化合物,其分子是為 或 H-C≡C-C≡N。氰基乙炔在天文遙測中可觀察星際雲。 氰基乙炔也是米勒放電實驗中所產生的化合物其中之一。.

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氰化物

--是特指带有氰离子(CN−)或氰基(-CN)的化合物,其中的碳原子和氮原子通过參键相连接。这一參键给予氰基以相当高的稳定性,使之在通常的化学反应中都以一个整体存在。因该基团具有和卤素类似的化学性质,常被称为拟卤素。通常为人所了解的氰化物都是无机氰化物,俗稱山奈或山埃(來自英語音譯“Cyanide”),是指包含有氰根离子(CN−)的无机盐,可认为是氢氰酸(HCN)的盐,常见的有氰化钾和氰化钠。它们多有剧毒,故而为世人熟知。另有有机氰化物,是由氰基通过单键与另外的碳原子结合而成。视结合方式的不同,有机氰化物可分类为腈(-CN)和异腈(-NC),相应的,氰基可被称为腈基(-CN)或异腈基(-NC)。.

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氰酸盐

氰酸盐是氰酸根离子OCN−的盐,负电荷主要在氮原子上。例如氰酸钾KOCN。 氰酸酯是含有OCN官能团的有机化合物。 氰酸根离子具有以下两个共振式: 因此共振杂化体可以下式表示: 氰酸根离子与二氧化碳是等电子体,也为直线型结构。与氰离子相比,氰酸根离子毒性非常低,很多情况下都是将剧毒的氰化物氧化成微毒的氰酸盐处理掉,常使用高锰酸盐作为氧化剂。 亲核取代反应中,氰酸根离子是两位亲核试剂,既可在氧端进攻生成氰酸酯R-OCN(少),也可于氮端进攻生成异氰酸酯R-NCO(主要)。芳基氰酸酯(C6H5OCN)可用酚与氯化氰在碱存在下反应制备。 雷酸根离子−是氰酸根离子的結構異構體。.

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氰酸铵

氰酸铵是一种无机化合物,化学式为NH4OCN。它是无色固体。.

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水解

水解是一种化工单元过程,是物質與水反應,利用水形成新的物质的过程。通常是指鹽類的水解平衡。.

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水質

水质,水体品质的简称。是指水的化学、物理、生物和辐射性质。Diersing, Nancy (2009).

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水蒸气蒸馏

水蒸气蒸馏是蒸馏的一种,用于分离和提纯一些固态和液态物质。它的适用对象有以下几种:.

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水杨酸甲酯

水楊酸甲酯(Methyl salicylate)是一种由甲醇的羥基和水楊酸的羧基結合而生成的有机化合物,又名冬青油(Oil of wintergreen,由冬青樹提煉)。有药草的特殊气味,味甜而辣。.

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水污染

水質污染是指對水體(湖泊、河流、海洋、及地下水等)的污染。若污染物沒有經過處理去除有害物質,就直接或是間接的排放到水中,就會引起水質污染,造成环境退化。 水質污染會影響整個生態系,包括水體內的所有動植物。這類的影響不只是針對個別物種或是特別地區的一些生物,也會對整個自然界造成影響。.

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气相色谱法

气液色谱法(Gas chromatography,又称气相层析)是一种在有机化学中对易于挥发而不发生分解的化合物进行分离与分析的色谱技术。气相色谱的典型用途包括测试某一特定化合物的纯度与对混合物中的各组分进行分离(同时还可以测定各组分的相对含量)在某些情况下,气相色谱还可能对化合物的表征有所帮助。在微型化学实验中,气相色谱可以用于从混合物中制备纯品。 气相色谱中的流动相(或活动相)是载气,通常使用惰性气体(如氦气)或反应性差的气体(如氮气)。固定相则由一薄层液体或聚合物附着在一层惰性的固体载体表面构成。固定相装在由玻璃或金属制成的一根空心管柱内(称为色谱柱)。用作进行气相色谱的仪器称为气相色谱仪(或“气体分离器”)。 待分析的气体样品与覆盖有各种各样的固定相的柱壁相互作用,使得不同的物质在不同的时间被洗脱出来。从一种物质进样开始到出现色谱峰最大值的时间被称为该物质的保留时间,通过将未知物质的保留时间与相同条件下标准物质的保留时间的比较可以表征未知物。 在原理上,气相色谱与柱色谱(及其它种类的色谱,如高效液相色谱,薄层色谱)类似,但也有着很多明显的不同。.

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汞中毒

水銀中毒或稱汞中毒(Mercury poisoning),是接觸汞所導致的一種中毒現象,而大部分致毒的汞化合物都是有機化合物。 在常温常壓下,汞傾向和氧結合成氧化汞。若汞遭不當擾拌或棄置時,將形成微小的汞珠,大幅增加其表面積的暴露程度,而造成危險。 在高沸點的室温環境下,飽和的汞蒸氣濃度是正常汞中毒水平的好幾倍。隨著温度上升,危險程度更增加。 藉由礦物質存積和大氣的累積,分水嶺地形最有可能含有高含量的汞。當地表潮濕時,植物吸收該汞,而待乾燥時釋出。不同植物和煤礦層含有不同等級的汞含量,而蕈類也能從土壤中吸收汞。 人類活動,如農業肥料和工業的廢水處理,是從土壤直接地釋放水銀离子。當表面水域的酸鹼值是在5到7之間,水銀的集中度較高。這是因為水銀在那樣情況下的活動力較高。 微生物能將浮在水面的汞轉換成甲基汞,而該物質易被大部分水生生物吸收。甲基汞以其造神經受損出名,而魚類是主要從水中吸收甲基汞的生物。甲基汞儲積在魚中,進而入侵到整個食物鏈內。進食這些魚的動物,歷經長期吸收汞所導致的中毒現象,包括了生殖能力退化,消化系統損壞,胃崩解,DNA異變,和腎敗壞。.

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污水處理

污水處理是處理水污染的重要過程。采用物理、生物及化学的方法主要对生活污水以及工业废水进行处理以分离水中的固体污染物并降低水中的有机污染物和富营养物(主要为氮、磷化合物),从而减轻污水对环境的污染。它的目标是生产环境安全的液体废物流(或经处理的污水)和固体废物(或污泥处理),适用于处理或再利用(通常为农场的肥料),污水經過多重淨化後甚至可達到食用水的標準能再供飲用。 在广义上,污水处理也被定义为废水处理——包括工业废水的净化处理。在大部分城市中,一部分含有有机污染物和富营养物的工业废水会通过污水处理厂进行二次处理来减少有机污染物排放量。.

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油母質

油母質(Kerogen)又音譯做乾酪根或依外觀稱為油田瀝青,是存在於沉積岩(尤其是頁岩)之中由有機物經過複雜的化石化作用所形成的混合有機物物質。它不溶于普通的有机溶剂是因为其成分化合物的高分子量(向上达到1,000道尔顿或1000 Da;1Da.

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泥岩

泥岩(mudstone)是一种沉积岩,成分比较复杂,层理不明显,由细颗粒的沉积物形成,黑色泥岩中常含有有机物质,是一种生油的岩系。泥岩根据其中混入的物质,可以分为:.

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泥盆紀後期滅絕事件

泥盆紀後期滅絕事件(Late Devonian extinction),又稱泥盆紀晚期滅絕事件,是地球生物史上五次主要的大規模物種滅絕事件之中的第四大物種滅絕事件,發生於古生代泥盆紀晚期。本次滅絕事件又可被細分為許多個別的小事件,而其中發生在3.74億年前的凱爾瓦塞事件(Kellwasser event)是本次滅絕事件中最嚴重的,並標誌著泥盆紀最後一個時期的開始,亦即 - 的邊界Racki, 2005。另外第二大的(Hangenberg Event)則終結了泥盆紀時期。總體而言,約19%的科和50%的屬在泥盆紀後期滅絕事件中消失。.

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泛種論

泛種論,或稱胚種論、宇宙撒種說(Panspermia,πανσπερμία ),是一種假說,猜想各種形態的微生物存在於全宇宙,並藉著流星、小行星與彗星散播、繁衍。 在泛種論相關的假說裡,生命可以在宇宙中移動、存活,是一些行星遭到撞擊後,彈射到宇宙中,夾帶類似嗜極生物的细菌之類生命體的殘骸。這些生命隨著殘骸移動到其他行星或原行星盤前可能會進入類似休眠的状态,完全靜止活動。當這些生命進入適合生存的行星,牠們便會開始活動並啟動進化這是一種泛種論的變體,稱為「死亡胚種論」(necropanspermia),出自於天文學家保羅·威森(Paul Wesson)的論述:「有機體在到達銀河系的新家前技術性進入死去、復活,無論如何,這是可能的。」 。泛種論並未解釋生命的起源,它只是說明了維持生命存續的可能。.

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活力論

活力論(Vitalism,又譯為生命主義、生氣論、生機論、生機說、生命力)在人類歷史上存在長久的歷史,現代版本是19世紀初由瑞典化學家貝采利烏斯(Jöns Jakob Berzelius)提出。 一般认为“生命力”学说在1828年维勒成功由氰酸铵合成尿素后被推翻。.

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活性污泥法

活性污泥法是一种污水的好氧生物处理法,由英国的克拉克(Clark)和盖奇(Gage)于1912年发明。如今,活性污泥法及其衍生改良工艺是处理城市污水最广泛使用的方法。它能从污水中去除溶解性的和胶体状态的可生化有机物以及能被活性污泥吸附的悬浮固体和其他一些物质,同时也能去除一部分磷素和氮素。.

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液氧

液氧(常用缩写LOX或LO2表示)是液态的氧气。它在航天、潜艇和气体工业上有重要应用。 液氧为浅蓝色液体,并具有强顺磁性。它的主要物理性质如下:通常气压(101.325 kPa)下密度1.141 g/cm³,凝固点50.5 K(-222.65 °C),沸点90.188 K(-182.96 °C)。 液氧具有广泛的工业和医学用途。工业上制造液氧的方法是对液态空气进行分馏。液氧的总膨胀比高达860:1,因为这个优点它在现代被广泛应用于工业生产和军事方面。 由于它的低温特性,液氧会使其接触的物质变得非常脆。液氧也是非常强的氧化剂:有机物在液氧中剧烈燃烧。一些物质若被长时间浸入液氧可能会发生爆炸,包括沥青。 在航天工业中,液氧是一种重要的氧化剂,通常与液氢或煤油(二者作为还原剂)搭配使用。一些最早期的弹道导弹采用液氧作为氧化剂,如V2(液氧-酒精)和R-7(液氧-煤油)。在作为推进剂时,液氧能为发动机提供很高的比冲;另外,相对于另一种常见的推进剂组合四氧化二氮-偏二甲肼,液氧的几种搭配形式更清洁环保(肼类物质有剧毒)。 早期的洲际弹道导弹也曾采用液氧,但这种配置很快被放弃了,因为液氧难于贮存,必须在发射前注入导弹燃料箱。这导致导弹的反应速度降低,并容易被敌方发现。美国采用了固体火箭发动机来代替使用液氧的液体发动机,而苏联则在其液体导弹中使用了有毒但可贮存的肼(聯胺)类燃料。但由于液氧及其搭配推进剂的清洁高效,现在的运载火箭仍然大量使用液氧作为氧化剂,包括航天飞机的主发动机和阿丽亚娜5号的第一级主发动机。 在露天爆破中可以采用液氧炸药,但这种做法正逐渐被淘汰,因为液氧炸药存在相当的危险性,容易引发事故。.

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液晶

液晶,即液態晶体(Liquid Crystal,LC),是相態的一種,因為具有特殊的理化與光電特性,20世紀中葉開始被廣泛應用在輕薄型的顯示技術上。 人們熟悉的物質狀態(又稱相)為氣、液、固,較為生疏的是電漿和液晶。液晶相要具有特殊形狀分子組合时會產生,它們可以流動,又擁有結晶的光學性質。液晶的定義,現在已放寬而囊括了在某一溫度範圍可以實現液晶相,在較低溫度為正常結晶之物質。而液晶的組成物質是一種有機化合物,也就是以碳為中心所構成的化合物。同時具有兩種物質的液晶,是以分子間力量組合的,它們具有特殊的光學性質,又對電磁場敏感,極有實用價值。.

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混成軌域

混成軌域(Hybrid orbital)是指原子軌域經混成(hybridization)後所形成的能量简并的新轨道,用以定量描述原子間的鍵結性質。與價層電子對互斥理論可共同用來解釋分子軌域的形狀。混成概念是萊納斯·鮑林於1931年提出。.

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溴丙酮

溴丙酮是一种有机化合物,分子式为CH3COCH2Br。.

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溴乙酸乙酯

溴乙酸乙酯是一种有机化合物,化学式为CH2BrCO2C2H5。它可由乙酸为原料合成。它是一种催泪剂,具有果味和刺激性气味。它是毒性很高的烷基化试剂。吸入、吞咽或与皮肤接触可能致命。.

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溴酸钾

溴酸钾是一个无机盐,室温下为无色晶体,分子式为KBrO3。 其在发酵、醒发及焙烤工艺过程中起到一种氧化剂的作用,使用了溴酸钾后的面粉更白,制作的面包能快速膨胀,更具有弹性和韧性,在焙烤业被认为是最好的面粉改良剂之一。溴酸钾有致癌性,现在已被許多國家(如欧盟)禁用,但在美国仍允许使用。溴酸钾在足够长的烘烤时间和温度下会耗尽,但是如果在面粉中添加的太多就会有残留。 中华人民共和国卫生部于2005年5月30日发布《2005年第9号公告》称,根据溴酸钾危险性评估结果,决定自2005年7月1日起,取消溴酸钾作为面粉处理剂在小麦粉中使用。在此之前按照《食品添加剂使用卫生标准》(GB2760-1996)使用溴酸钾的食品可以在产品保质期内继续销售。.

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溶剂

溶剂是一种可以溶解固体,液体或气体溶质的液体,继而成为溶液。在日常生活中最普遍的溶剂是水。而所谓有机溶剂即是包含碳原子的有机化合物溶剂。溶剂通常拥有比较低的沸点和容易挥发。或是可以由蒸馏来去除,从而留下被溶物。因此,溶剂不可以对溶质产生化学反应。它们必须为低活性的。溶剂可从混合物萃取可溶化合物,最普遍的例子是以热水冲泡咖啡或茶。溶剂通常是透明,无色的液体,他们大多都有独特的气味。 溶液的浓度取决于溶解在溶剂内的物质的多少。溶解度则是溶剂在特定温度下,可以溶解最多多少物质。 有机溶剂主要用于干洗(例如四氯乙烯),作涂料稀释剂(例如甲苯、香蕉水、松香水、松节油),作洗甲水或去除胶水(例如丙酮,醋酸甲酯,醋酸乙酯),除锈(例如己烷),作洗洁精(柠檬精),用于香水(酒精)跟用于化学合成。.

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溶解平衡

溶解平衡是一种关于化合物溶解的化学平衡。溶解平衡能作用于化合物的应用,并且可以用于预测特定情况下化合物的溶解度。 溶解的固体可以是共价化合物(有机化合物:糖和无机化合物:氯化氢)或离子化合物(如食盐,即氯化钠),它们溶解时的主要区别是离子化合物会在溶于水时电离为离子(部分共价化合物亦可,如醋酸、氯化氢、硝酸、醋酸铅等)。水是最常用的溶剂,但同样的原则适用于任何溶剂。 在环境科学中,溶解在水中的全部固体物质(无论是否达到饱和)的浓度被称为总溶解固体(TDS)。.

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演化的證據

此條目為生物演化的證據。查尔斯·达尔文在生物學家中第一個科學地論證了生物的演化,並匯集了系統分類學、生物地理學、比較解剖學、比較胚胎學、古生物學等領域的證據,說明如果生物是由共同祖先演化而來的話,那麼這些領域的種種現象就有了合理的解釋。.

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演化論

進化論(Theory of Evolution),Evolution字義有演變和進化兩種概念,查爾斯·達爾文演化論使用演化概念,是用來解釋生物在世代與世代之間具有發展變異現象的一套理论,從原始簡單生物進化成爲複杂有智慧的物種。從古希臘時期直到19世紀的這段時間,曾經出現一些零星的思想,認為一個物種可能是從其他物種演變而來,而不是從地球誕生以來就是今日的樣貌。當今演化學絕大部分以查爾斯·達爾文的演化論思想為主軸,是當代生物學的核心思想之一。.

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木卫三

* 注意:在希臘神話方面,名稱叫做伽倪墨得斯。關於天文學方面,名稱叫蓋尼米德,也可以叫做甘尼米德。 木卫三又稱為「蓋尼米德」(Ganymede,),是围绕木星运转的一颗卫星,公转周期约为7天。按距离木星从近到远排序,木卫三在木星的所有卫星中排第七,在伽利略卫星中排第三。它与木卫二及木卫一保持着1:2:4的轨道共振关系。木卫三是太阳系中最大的卫星,其直径大于水星,质量约为水星的一半。 木卫三主要由硅酸盐岩石和冰体构成,星体分层明显,拥有一个富铁的、流动性的内核。人们推测在木卫三表面之下200公里处存在一个被夹在两层冰体之间的咸水海洋。木卫三表面存在两种主要地形。其中较暗的地区约占星体总面积的三分之一,其间密布着撞击坑,地质年龄估计有40亿年之久;其余地区较为明亮,纵横交错着大量的槽沟和山脊,其地质年龄较前者稍小。明亮地区的破碎地质构造的产生原因至今仍是一个谜,有可能是潮汐热所导致的构造活动造成的。 木卫三是太阳系中已知的唯一一颗拥有磁圈的卫星,其磁圈可能是由富铁的流动内核的对流运动所产生的。 其中的少量磁圈与木星的更为庞大的磁场相交迭,从而产生了向外扩散的场线。木卫三拥有一层稀薄的含氧大气层,其中含有原子氧,氧气和臭氧,同时原子氢也是大气的构成成分之一。而木卫三上是否拥有电离层还尚未确定。 一般认为木卫三是由伽利略·伽利莱在1610年首次观测到的。后来天文学家西门·马里乌斯建议以希腊神话中神的斟酒者、宙斯的爱人蓋尼米德为之命名。 从先驱者10号开始,多艘太空船曾近距离掠过木卫三。旅行者号太空船曾经精确地测量了该卫星的大小,伽利略号探测器则发现了它的地下海洋和磁场。此外,一个被称为“木衛二-木星系統任務”的全新的探测木星的冰卫星的计划,预计将会于2020年实施。.

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木卫四

木卫四又稱為「卡利斯托」(Callisto、、希腊文:),是围绕木星运转的一颗卫星,由伽利略·伽利莱在1610年首次发现。木卫四是太阳系第三大卫星,也是木星第二大卫星,僅次於木卫三。木卫四的直径为水星直径的99%,但是质量只有它的三分之一。該衛星的轨道在四颗伽利略卫星中距离木星最远,约为188万公里。木卫四并不像内层的三颗伽利略卫星(木卫一、木卫二和木卫三)那般处于轨道共振状态,所以并不存在明显的潮汐热效应。木卫四属於同步自转卫星,永远以同一個面朝向木星。木卫四由于公轉轨道较远,表面受到木星磁场的影响小於内层的卫星。 木卫四由近乎等量的岩石和水所构成,平均密度约为1.83公克/公分3。天文學家通过光谱测定得知木卫四表面物质包括冰、二氧化碳、硅酸盐和各种有机物。伽利略号的探测结果顯示木卫四内部可能存在一个较小的硅酸盐内核,同时在其表面下100公里处可能有一个液态水構成的地下海洋存在。 木卫四表面曾经遭受过猛烈撞击,其地质年龄十分古老。由于木卫四上没有任何板块运动、地震或火山喷发等地质活动存在的证据,故天文學家認為其地质特征主要是陨石撞击所造成的。木卫四主要的地质特征包括多环结构、各种形态的撞击坑、撞击坑链、悬崖、山脊與沉积地形。在天文學家仔细考察後,發現该卫星表面地形多变,包括位于抬升地形顶部、面积较小且明亮的冰体沉积物及环绕其四周、边缘较平缓的地区(由较黑暗的物质來构成)。天文學家認為這種地形是小型地質構造昇華所導致的,小型撞擊坑普遍消失,許多疙瘩地形是遺留下來的痕跡,该地形的确切年龄还未确定。 木卫四上存在一层非常稀薄的大气,主要由二氧化碳构成,成分可能还包括氧气,此外木卫四还有一个活动剧烈的电离层。科学家们认为木卫四是因木星四周气体和尘埃圆盘的吸积作用而缓慢形成的。由于木卫四形成过程缓慢且缺乏潮汐热效应,所以内部结构并未经历快速的分化。木卫四内部的热对流在形成后不久就已经開始,这种对流导致内部结构的部分分化,位于地表100至150公里深处的地下海洋與一个個比较小的岩质内核可能因此形成。 由于木卫四上可能有海洋存在,所以该卫星上也可能有生物生存,不过概率要小于邻近的另一顆卫星木卫二。多艘空间探测器都曾对该卫星进行过探测,包括先驱者10号、先驱者11号、伽利略号和卡西尼号。长久以来,人們都认为木卫四是设置进一步探索木星系统基地的最佳地点。.

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木材

木材是能够的植物(如乔木和灌木)所形成的木质化组织。是多孔纖維狀的組織。乔木和灌木在初生生长结束后,根茎中的维管形成层开始活动,向外发展出韧皮,向内发展出木材。木材是维管形成层向内的发展出植物组织的统称,包括木质部和木質线。 木材為林業主產物,对于人类生活起着很大的支持作用。根据木材不同的性质特征,人们将它们用于不同途径,例如燃料及建築用的材料。木材是天然的有機複合材料,由有纤维素纤维(抗拉性很強)和木质素的基質(抗壓性強)組成。一般木材定義為莖部二次生長的木质部。 地球上約有一兆英噸的木材,每年約增加一千萬噸。木材的蘊藏量大,且是碳中性的可再生材料,是頗受關注的可再生能源之一。在1991年約生產了三百五十萬立方米的木材,主要用途是家具及建築結構Horst H. Nimz, Uwe Schmitt, Eckart Schwab, Otto Wittmann, Franz Wolf "Wood" in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry 2005, Wiley-VCH, Weinheim.

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木星冰月探测器

木星冰月探测器 (JUICE)是欧洲空间局计划中的一个木星系探测任务,旨在研究木星的三颗卫星:木卫三、木卫四和木卫二。该任务将揭示它们表面是否含有潜在宜居环境重要特征的液态水体。欧洲太空局在2012年5月2日宣布该计划入选其宇宙愿景科学计划。 探测器计划将于2022年发射。.

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机械互锁结构分子

机械互锁结构分子(Mechanically interlocked molecular architectures,MIMAs)是超分子化学中一个重要的概念,在拓扑学领域颇有意义。机械互锁结构分子由许多环状分子嵌套而成,这些环状分子之间的连接并非传统的共价键,而是机械键。有别于一般的有机物,这类分子属于一种新型拓扑结构分子。在纳米技术、有机合成等领域,这种分子都有极大用武之地,它是制造分子机器的基础,例如其制造出的分子马达能够模仿生物体的一些功能。.

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指紋

指紋是靈長類动物手指末端指腹上由凹凸的皮膚所形成的紋路,也可指這些紋路在物體上印下的印痕。 當人的手指接觸到物品時,指紋會增加手指与物品之间摩擦力,使人可以抓紧物体,而且会在該物品上留下指紋,這些印痕最常在犯罪學、法醫學上被當作證據,廣義的指紋也包括了手掌紋、腳紋、腳掌紋。 极少数皮纹病(adermatoglyphia)患者并无指纹,这可能与基因的突变有关。 指纹形状与DNA有关,却无法通过DNA分析重建指纹纹样。 迄今为止,没有发现过两个人拥有一模一样的指纹。即使是同卵双胞胎的指纹因为受环境的影响也是有差异的,只是比普通人的差异要小而已。.

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有色可溶性有机物

有色可溶性有机物(CDOM,Colored dissolved organic matter),又称作可溶性有机发色团,或者粘质胶性溶解物。它是水中溶解的有机物的一种光学上可测量的成分。 CDOM通常出现在水环境中,主要由腐烂物质所释放的单宁酸所引起。CDOM在蓝色到紫外的短波波段有强烈的吸收光谱,而纯水在红色的长波波段有吸收,因此,不含或少含CDOM的水显示出蓝色。随着CDOM的增长,水体颜色逐渐过渡到绿色、黄绿色和褐色。.

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有機地球化學

有機地球化學(英文:Organic geochemistry)是生物在地球上的影響和過程的探討。有機地球化學的研究要追溯到有機地球化學之父Alfred E. Treibs的研究。 Treibs第一個從石油分離出金屬紫質。這個發現讓原本不太知道起源的石油確信是從生物而來。金屬紫質通常為穩定的有機化合物,從這些萃取衍生物的細部結構可以得知他們的來源是葉綠素。 沉積礦床中蘊含的有機化合物和石油蘊含量之間的關係是我們所好奇的。研究古沉積物和岩石提供石油化學的起源和來源還有生命在生化上的來歷。 現代的有機地球化學包含研究近代沉積物來了解碳循環、氣候變遷和海洋的過程。.

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有機物質

有機物質是由有機化合物所組成的,來自曾經生活過的生物體,如動物或植物在環境中產生的代謝廢物和遺體。基本結構是由纖維素、單寧、角質、木質素和不同的蛋白質、脂質和醣類組成。這些營養物質的流動在環境中是很重要的,也扮演著水循環中的一個角色。.

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有機發光二極體

有机发光二極體(英文:Organic Light-Emitting Diode,縮寫:OLED)又稱有機電激發光顯示(英文:Organic Electroluminescence Display,縮寫:OELD)、有機發光半導體,OLED技术最早于1950年代和1960年代由法国人和美国人研究,其后索尼、三星和LG等公司于21世纪开始量产,與薄膜電晶體液晶顯示器為不同類型的產品,前者具有自發光性、廣視角、高對比、低耗電、高反應速率、全彩化及製程簡單等優點,但相對的在大面板價格、技術選擇性 、壽命、解析度、色彩還原方面便無法與後者匹敵,有机发光二極體顯示器可分單色、多彩及全彩等種類,而其中以全彩製作技術最為困難,有机发光二極體顯示器依驅動方式的不同又可分為被動式(Passive Matrix,PMOLED)與主動式(Active Matrix,AMOLED)。 有机发光二極體可简单分为有机发光二極體和聚合物發光二極體(polymer light-emitting diodes, PLED)兩種類型,目前均已开发出成熟产品。聚合物發光二極體相对于有机发光二極體的主要优势是其柔性大面积显示。但由於產品壽命問題,目前市面上的產品仍以有机发光二極體為主要應用。.

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有機體 (消歧義)

有機體可能是指:.

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有機鹼

有機鹼是指鹼性的有機化合物。有機鹼常常是質子(氫離子)的受體,但也有例外。有機鹼中多半會有氮原子,很容易被質子化。有機鹼包括胺類及含氮的雜環化合物,以下是一些例子:.

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有機鹵化物

有機鹵化物(Organic halide)是指有一個或多個碳原子和鹵素(氟、氯、溴、碘等17族的元素)形成共價鍵的有機化合物,產生的分別稱為有机氟化物、有机氯化物、、。其中最常見的是有机氯化物,鹵代烴(Halocarbon)是指只有碳、氫和鹵素形成的有機鹵化物。 許多合成的有機化合物(例如塑膠聚合物)含有碳和鹵素的共價鍵。在工業上最常見到的是有机氯化物,而其他的有機鹵化物也常用在化學合成中。一般而言生物不會產生有機鹵化物,只有非常少數的例外,不過許多的藥物是有機鹵化物,例如治療憂鬱症的氟西汀(商品名稱為百憂解)就含有三氟甲基,也有許多對人體有影響的污染物也是有機鹵化物,例如多氯聯苯及四氯雙苯環戴奧辛。.

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有機氯殺蟲劑

有機氯殺蟲劑()是以碳氫化合物為基本架構,並有氯原子連接在碳原子上,同時又有殺蟲效果的有機化合物。大多數有機氯殺蟲劑具有生產成本低廉,在動植物及環境中長期殘留的特性。此類化合物具有優良的殺蟲效果,在二次大戰後很快就成為最常用的主要殺蟲劑。有機氯殺蟲劑流行了約二十五年之久,也因此成為世界上最常見的環境污染物之一。 DDT大概是最廣為人知的殺蟲劑,便宜,持久,對於控制害蟲非常有效。有機氯殺蟲劑除了DDT、DDE等DDT類的衍生化合物之外,多屬於環狀二烯烃类化合物(Cyclodiene)。不同於DDT作用在昆蟲神經細胞的鈉離子通道上,環狀二烯烃類化合物作用在GABA(gamma-氨基丁酸)的受器上。.

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有机反应

有机反应即涉及有机化合物的化学反应,是有机合成的基础。几种基本反应类型为:加成反应、消除反应、取代反应、周环反应、重排反应和氧化还原反应。在有机合成当中,有机反应被广泛的应用于各种人造分子的合成。比如药物,塑料,食品添加剂和合成纤维等等。 早期的有机反应,包括有机燃料的燃烧反应,以及制造肥皂所用的皂化反应。当今有机反应已愈发复杂,其中几个获得诺贝尔化学奖的反应为:1912年的格氏反应、1950年的狄尔斯-阿尔德反应、1979年的维蒂希反应、2005年的烯烃复分解反应和2010年的赫克反应。.

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有机太阳能电池

有机太阳能电池是成分全部或部分为有机物的太阳能电池,他们使用了导电聚合物或小分子用于光的吸收和电荷转移。有机物的大量制备、相对价格低廉,柔软等性质使其在光伏应用方面很有前途。通过改变聚合物等分子的长度和官能团可以改变有机分子的能隙,有机物的摩尔消光系数很高,使得少量的有机物就可以吸收大量的光。相对于无机太阳能电池,有机太阳能电池的主要缺点是较低的能量转换效率,稳定性差和强度低。.

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有机化学

有机化学是研究有机化合物及有機物質的结构、性质、反應的学科,是化学中极重要的一个分支。有机化学研究的對象是以不同形式包含碳原子的物質 ,又称为碳化合物的化学。 有關有机化合物或有機物質結構的研究包括用光譜、核磁共振、红外光谱、紫外光谱、质谱或其他物理或化學方式來確認其組成的元素、組成方式、實驗式及化學式。有關性質的研究包括其物理性質及化學性質,也需評估其,目的是要了解有機物質在其純物質形式(若是可能的話),以及在溶液中或是混合物中的性質。有機反應的研究包括有機物質的製備(可能是有機合成或是其他方式),以及其化學反應,可能是在實驗室中的,或是In silico(經由電腦模擬的)。 有机化学研究的範圍包括碳氫化合物,也就是只由碳和氫組成的化合物,化合物中也有可能还会参与其他的元素,包括氢、 氮、氧和卤素,还有诸如磷、硅、硫等元素。 。有机化学和許多相關領域有重疊,包括药物化学、生物化学、有机金属化学、高分子化学以及材料科学等。 有机化合物之所以引起研究者浓厚的兴趣,是因为碳原子可以形成稳定的长碳链或碳环以及许许多多种的官能基,这种性质造就有机化合物的多样性。有機化合物是所有碳基生物的基礎。有機化合物的應用範圍很廣,包括醫學、塑膠、藥物、、食物、化妆品、护理用品、炸藥及塗料等。.

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有机分析

有機分析,大多是指利用來研究有機化合物實驗時所用到的實驗方法。 常用到的實驗方法包含有機化合物的純化、分離以及化合物結構鑑定。在有機化合物的純化、分離的實驗方法為色層分析方法,色層分析包含薄層色層分析 (薄板層析)、管柱色層分析、高效能液相層析等等。化合物結構鑑定包括紫外光-可見光吸收光譜、質譜、紅外光譜及核磁共振光譜等等。總而言之,有機分析是指應用儀器分析方法來研究有機化學。.

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有机催化

有机催化(Organocatalysis)是指只含碳、氢、硫和其他非金属元素的“有机催化剂”对化学反应的催化作用。Special Issue: 这是目前有机合成中最热门的领域之一。它又可按照催化机理分为烯胺活化、亚胺离子活化、SOMO活化、氢键活化(硫脲催化、手性质子酸催化、寡肽催化、金鸡纳生物碱催化)、手性相转移催化剂活化和氮杂环卡宾活化等。 有机催化反应实际上很早就有报道。20世纪70年代发现的Hajos-Parrish-Eder-Sauer-Wiechert反应就是脯氨酸催化的分子内羟醛反应。2000年,List等将此反应用于不对称的分子间羟醛反应,在JACS上发表题为《脯氨酸催化的直接不对称羟醛反应》的通讯,标志着有机催化的复兴。同年MacMillan创制出“有机催化”一词,并提出一种全新的有机催化机理——亚胺活化。.

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有机固体

有机固体主要探讨有机分子的聚集态结构,以及其在光学、光电、电磁等各種物理性能,並可延伸至器件方面的应用。其內容涉及化学、物理、电子学等学科。.

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有机硫化学

有机硫化合物指含有硫元素的有机化合物,有机硫化学即是研究有机硫化合物的有机化学分支。有机硫化合物广泛存在于自然界中,具有特征性的令人讨厌的气味,但少数也带甜味。很多化石燃料,如煤、天然气、石油中,都含有一定数量的有机硫化合物,燃烧时会释放出有毒的二氧化硫气体。为避免污染,脱硫已成为石油炼制中很重要的一个环节。 按质量计,人体中硫元素占0.25%, 绝大多数以有机硫化合物的形式存在。20种常见氨基酸中,也有两种含有硫元素,分别是半胱氨酸和甲硫氨酸。 硫与氧,硒和碲共享氧族元素,和它被预计有机硫化合物与碳-氧,碳-硒,和碳-碲化合物具有相似性。 用于检测硫化合物的经典化学试验是Carius卤素法。 硫属于氧族元素,硫和氧具有相似的价电子层结构,有机硫化合物在某些程度上与有机含氧化合物有些相似,例如它们都可生成醇/硫醇、醚/硫醚等。但和氧原子相比,硫是第三周期元素,原子半径较大,电负性较小,且3d轨道也可以成键。因此,硫原子还可以形成一系列常见的四价及六价有机硫化合物,如亚砜、砜、亚磺酸和磺酸。它们都不存在对应的含氧化合物。.

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有机硅化学

有机硅化学(organosilicon compounds)主要研究有机硅化合物的性质及反应活性。有机硅化合物就是含有碳硅键的有机化合物。 和碳类似,有机硅也是四配位的四面体结构。在生物分子中,还没有找到含有碳硅键的化合物。第一个有机硅化合物是在1863年由法国化学家查尔斯·傅里德尔(Friedel C)和美国化学家詹姆斯·克拉夫茨(Crafts J)共同发现。他们用四氯化硅和二乙基锌反应得到四乙基硅。简单的碳硅化合物——碳化硅则是无机化合物。.

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有机磷化合物

有机磷化合物指含有碳-磷键的有机化合物,它們主要用於蟲害控制以作為長期存在於環境中的氯化烴、滴滴涕等替代物。研究有机磷化合物性质和反应的有机化学分支稱作有机磷化学。磷元素与氮同族,具有类似的价电子层结构,因此有机磷化合物的性质与有机含氮化合物有些相似。 但除了3s和3p轨道外,磷还可以用3d轨道成键,因此也存在很多特殊高价的有机磷化合物,它们都不存在对应的氮化合物。磷的电负性也小于氮,碱性较弱,因此形成化合物的性质也存在很多差别。 磷是生命必需元素之一,与生命体密切相关,例如普遍存在于生物体中的核酸便含有大量的磷酸酯基团。由于磷-氧键键能较高,因此核苷酸类的三磷酸腺苷(ATP)被称为“能量分子”,用于储存和传递化学能。磷酸根离子也存在于血液中。 很多农药和化学武器也含有有机磷化合物成分。.

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有机过氧化物

有机过氧化物(英文:Organic peroxide)是含有过氧链(-O-O-)的一类有机化合物,通式为R-O-O-R'。R与R'都为氢时得到过氧化氢(H2O2),有一个为氢时得到氢过氧化物(H-O-O-R)。过酸、过酸酯与过氧化醚分别是羧酸、羧酸酯与醚的衍生物,也属于有机过氧化物的范畴。.

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有机肥

有机肥指用作肥料的粪便、秸秆等有机物,包含粪肥、堆肥等。有机肥有利于提高土壤的肥力,改良酸碱性土壤、增加土壤透气性和保水保肥功能。.

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有机锌化合物

有机锌化合物是指含有碳-锌化学键的一类有机化合物。有机锌化学是一门研究有机锌化合物理化性质、合成和反应的学科。 第一个被发现和制备的有机锌化合物是二乙基锌(Diethylzinc)(由Edward Frankland于1849年发现)。它还是第一个被发现具有金属-碳σ键的化合物。许多有机锌化合物都是易燃的而难以操作的(大多数有机溶剂同样可燃而存在安全隐患)。有机锌化合物大多易于氧化,且溶于质子性溶剂时会发生分解。在许多反应中,有机锌试剂都需要现制现用而不能被分离纯化或存放太久。所有使用有机锌试剂的反应都需要在惰性气体保护下进行,如氮气或氩气。 有机锌化合物最常见的氧化态为+2价。它可以被分为三种类型:有机锌卤化合物(R-Zn-X,其中X代表卤素原子);二烃基锌化合物(R-Zn-R,其中R代表烷基或芳基);锌酸锂盐或锌酸镁盐(M+R3Zn-,其中M代表锂或镁)。 由于碳和锌元素的电负性不同:(碳为2.55;锌为1.65),碳-锌化学键的极性指向碳原子。二烃基锌化合物通常以单体形态存在,而有机锌卤化合物则可通过卤素键桥形成聚合形态,该形态类似于格氏试剂和格氏试剂的的Schlenk平衡(Schlenk equilibrium)。.

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有机酸

有機酸是指一些具有酸性的有机化合物,如羧酸和磺酸。羧酸,其酸性源於羧基 (-COOH)或磺酸基(SO3H)。 有机酸一般为弱酸,但也有例外,如三氟乙酸接近于强酸。大部分有機酸屬於弱電解質。 有機酸可與醇反應生成酯。此過程稱為酯化反應。 有機酸的通式是CnH2n+1COOH,n可以等於0以上 (含0)的整數。.

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有机氯化合物

有机氯化合物(Organochloride)指分子中至少含有一个由共价键连接至其他原子的氯原子的有机化合物。这类化合物在工业、农业、医学等各方面领域有着广泛的用途。常用的有机氯化合物包括氯乙烯、氯仿、滴滴涕等。M.

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有机氙化合物

有机氙化合物(Organoxenon compound)是指含有碳—氙键的有机化合物。最早制得有机氙化合物都是二氟化氙的衍生物,例如(C6F5)2Xe。第一种正四价的有机氙化合物于2000年制得。至今为止,已经制得了上百种有机氙化合物。 多数有机氙化合物是比氟化氙更不稳定的物质,因为分子的极性更强。二氟化氙和四氟化氙的偶极矩均为0D,而有机氙化合物由于对称性差大多有极性。最初制得的这类物质只含有全氟代有机基团,后来也发现了一些含氢的取代基,例如2,4,6-三氟苯基。.

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有机溶剂

有機化合物作為溶劑時,這個有機物就簡稱為有機溶劑。常見的有機溶劑有乙醚、二氯甲烷、苯、四氯甲烷、氯仿等。.

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戊二酸

戊二酸是一種有機化合物,化學式為HO2C(CH2)3CO2H。雖然相關的直链二羧酸——己二酸和琥珀酸在室溫下只有百分之幾會溶於水,戊二酸在水中的溶解度超過50%。.

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戊二酸二甲酯

戊二酸二甲酯(dimethyl pentanedioate)是一种性质稳定的酯类有机化合物,常态下是无色澄清液体,在水中的溶解度为53g/L。戊二酸二甲酯具有可燃性,需在2-8℃的温度下储存。 Category:戊二酸酯.

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戊搭烯

戊搭烯化学式为C8H6,是一种二环反芳香性有机化合物,其分子式为C8H6,由二个五元环两两相并而成。戊搭烯的阴离子可以与两个锂离子作用而使其稳定性增强。.

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成土作用

成土作用是土壤形成的过程,也稱為成土过程,這也是母質產生肥力而轉變成土壤的過程。母質又是岩石的風化產物。因此從母岩變成土壤,實際上包括兩個相互關聯的不同過程,即從母岩形成母質的風化過程和由母質形成土壤的成土過程。成土過程是在生物因素參與下發生的,它只能發生在地球上出現生命(特別是綠色植物)之後,成土過程一經發生,便不可能再孤立,它一定與風化過程同時進行,因為岩石開始風化也就開始了成土過程,因此兩個過程是無法分離的。所以土壤的形成和發育過程,可以看作是以母質為基礎,與各個自然的要素不斷進行物質和能量交換的過程。 成土作用是作为土壤学的一个分支被研究,是研究土壤在它的自然环境中的研究。其他分支的研究是和的研究。对成土作用的研究对于了解当前(土壤地理學)和过去()地质时期的土壤分布模式很重要。.

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星际争霸 (游戏)

是由暴雪娛樂製作發行的一款著名即時戰略遊戲。這是星海爭霸系列遊戲的第一部作品,於1998年3月31日正式發行。截至2009年2月,《星海爭霸》在全球範圍內已經售出了超過1100萬套,是PC平臺上銷量最高的遊戲之一。許多媒體給予了這款遊戲很高的評價,認為其是一部經典的即時戰略遊戲。遊戲第一作有一部資料片,名字為《星際爭霸:母巢之戰》(《StarCraft: Brood War》);其續作《星際爭霸II:自由之翼》已於2010年7月27日發行。 遊戲描述了26世紀初期,位於銀河系中心的三個種族在克普魯星際空間中爭奪霸權的故事。三個種族分別是:地球人的後裔人族(Terran)、一種進化迅速的生物群體蟲族(Zerg),以及一支高度文明並具有心靈力量的遠古種族神族(Protoss)。遊戲三個獨特種族的創新設計得到了好評。 《星海爭霸》提供了一個遊戲戰場,用以玩家之間進行對抗。這也是該遊戲以及所有即時戰略遊戲的核心內容。在這個遊戲戰場中,玩家可以操縱任何一個種族,在特定的地圖上採集資源,生產兵力,並摧毀對手的所有建築取得勝利。遊戲同時為玩家提供了多人對戰模式。在韓國這一項目尤為盛行,併發展出了職業的遊戲比賽。大量選手在電視聯賽上進行對抗,贏得了很高的知名度。 在2017年,暴雪舉辦「I 電競活動當日3月26日,暴雪娛樂共同創辦人及執行長迈克尔·莫怀米現場宣布《重製版》,將在2017夏季上市。於2017年8月15日《星海爭霸》及《星海爭霸:怒火燎原》資料片高畫質重製版正式發售。舊版本的星海爭霸由2017年4月19日成為免費遊戲。.

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星际物质

星際物質(缩写为ISM)是存在於星系和恆星之間的物質和輻射場(ISRF)的总称。星際物質在天文物理的準確性中扮演著關鍵性的角色,因為它是介於星系和恆星之間的中間角色。恆星在星際物質密度較高的分子雲中形成,並且經由行星狀星雲、恆星風、和超新星獲得能量和物質的重新補充。換個角度看,恆星和星際物質的相互影響,可以協助測量星系中氣體物質的消耗率,也就是恆星形成的活耀期的時間。 以地球的標準,星際物質是極度稀薄的電漿、氣體、和塵埃,是離子、原子、分子、塵埃、電磁輻射、宇宙射線、和磁場的混合體。物質的成分是99%的氣體和1%的塵埃,充滿在星際間的空間。這種極端稀薄的混合物,典型的密度從每立方公尺只有數百到數億個質點,以太初核合成的結果來看氣體的成分,在數量上應該是90%氫和10%的氦,和其他微跡的「金屬」(以天文學說法,除氢和氦以外的元素都是金屬)。 2013年9月12日,美国航空航天局正式宣布,旅行者1号在2012年8月25日已经达到了星际物质(ISM),使其成为第一个这样做的人造物体。星际等离子体和灰尘会被研究直到任务结束的2025年。.

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流变分子

流变分子(fluxional molecule)是指内部原子在对称的位置上不停交换的一种分子。 因为事实上,从某些方面看,所有的分子都在流变,例如有机化合物中键的旋转,所以流变这个概念主要取决于上下文的关系以及检测的手段。 一般来说,当一个分子的光谱信号因为化学交换作用存在超出海森堡不确定原理所预测的行展宽时,我们说这个分子是一个流变分子。在某些例子中,由于流变的速率很低不能通过光谱检测,此时就会用同位素标记法。 常见的流变分子:.

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浮游植物

浮游藻類指悬浮于水中的微小藻类(藻類並非植物)。是浮游生物社区中的自养生物部分,是海洋和淡水盆地的关键部分。 浮游藻類广泛存在于河流、湖泊和海洋中,多分布于水域的上层,个体极小,需要用显微镜才能观察到,繁殖极速。在淡水中主要是蓝藻、绿藻、硅藻等,在海水中主要是硅藻、甲藻。然而,当足够高的数量存在时,因其细胞中存在叶绿素和辅助色素(例如藻胆蛋白和叶黄素类),一些品种可以在水面被看到显著的色块。.

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海,是指佔地球表面积70.8%的咸水区域。海洋调节着地球的气候并在水循环、碳循环、氮循环中发挥了极其重要的作用。尽管人类从史前时期就开始在大海中旅行并探索未知的海域,但现代真正的海洋学研究始于19世纪70年代英国的挑战者号远征。海洋通常被划分为四个或五个大的部分和其余的小的部分,其中大洋的主流分划为:太平洋、大西洋、印度洋、北冰洋,而较小的分划---"海"则数量众多,如地中海。 由于大陆漂移,现今北半球几乎被陆地和海洋平分(约2:3的比例),而南半球多是海洋 (约1:4.7的比例)。Reddy, M.P.M..

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海王星的卫星

截至2014年6月,海王星已知拥有14颗天然卫星,这些卫星都是以希腊和罗马神话中的水神命名根据国际天文联合会的命名原則,此后發現的海王星卫星都将按这一规则命名,不过S/2004 N 1還没有获得永久性的名称。。其中最大的一颗仍然是威廉·拉塞尔在發現海王星之後僅17天,于1846年10月10日发现的海卫一;第二颗卫星海卫二(勒德)则在超过一世纪后才发现。 海衛一是唯一擁有行星質量的不規則衛星,也就是說它的軌道與海王星的自轉方向相反,軌道相對於赤道也是傾斜的。這顯示它不是與海王星同時形成,而是被海王星的引力捕獲的。太陽系第二大的不規則衛星是土衛九(費比),但它的質量僅有海衛一的萬分之三。海衛一的捕獲,可能發生在海王星與它的衛星系統形成一段時間之後,對海王星原始的衛星系統而言是一場毀滅性的災難。擾亂了它們原有的軌道,所以它們相互撞擊形成碎石礫的盤面。海衛一的質量夠大,可以達到流體靜力平衡的狀態,並能夠保留稀薄的大氣層,可以形成雲層和霧靄。 海卫一的轨道内側还有7颗规则卫星,其运行轨道与海王星相同,並且靠近海王星的赤道面;在海王星环内也有一些衛星,这些卫星中最大的是海卫八(普羅秋斯),它們都是在海王星捕获海卫一,并且在海卫一的轨道变圆后从之前的碎石礫盤面中重生的。在海卫一的外层,海王星还拥有6颗不规则卫星,海卫二也是其中之一,其运行轨道距离海王星要远得多,并且倾角也很大:其中有3颗卫星拥有顺行轨道,其餘几颗则是逆行轨道。从不规则卫星的角度来说,海卫二的轨道很不尋常,它的离心率异常之大,距海王星最近的点也异常之近,表明它很可能曾是规则卫星,但其运行轨道在海王星捕获海卫一之際发生了根本性的变化。海卫十 (普薩瑪忒)和海卫十三 (Neso)是海王星最外层的两颗不规则卫星,其运行轨道也是迄今在太阳系中所有卫星里最大的。.

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海鞘纲

海鞘(学名:Ascidiacea)是脊索动物门尾索动物亚门海鞘纲的总称,全世界大概1250种海鞘。常见的海鞘有:、有柄海鞘、拟菊海鞘等。海鞘又称海中凤梨,因形状像凤梨而得称,中国山东省沿海一带俗称海奶子。.

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海膽

海膽是棘皮动物門分類下的一個綱,其正式學名是海膽綱(Echinoidea),意思是「像豪豬般的動物」),又名「海刺蝟」。海膽生活在海洋中,廣泛分佈於世界各地的海洋,從潮間帶至數千公尺的深海底都可發現其蹤跡。全世界現存約有1000種海膽,化石700種以上。.

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海洋雪

海洋雪(Marine snow)是指深海中像雪花一樣不斷沉降的有機物碎屑,起源於海洋上部透光層的有機物生產活動。 海洋雪的組成包括:已死或將死的動植物(浮游生物)、原生生物(如硅藻)、細菌、排泄物顆粒、泥沙和塵土等。“雪花”(多成團或絲)是較小的顆粒透過含有多糖的黏性物質粘在一起形成的大的聚集體。這種多糖稱作“透明胞外聚合物顆粒”(Transparent Exopolymer Particles,TEPs),是由細菌或浮游生物產生的天然聚合物。隨時間推移,這些聚集體直徑可長到幾厘米,需要幾週時間才能飄到海底。 然而,海洋雪中大多數的有機物不能到達海底,而是在頭1000米飄浮過程中,讓微生物、浮游動物和其它濾食性動物消費掉。據此,海洋雪可以視為深海和底棲生態系統的基礎,因爲陽光不能到達這裏,深海生物重度依賴海洋雪作爲能量來源,因而某方面來講,人類近代大規模的捕魚活動,可能也會對深海生物造成意想不到的生態變化。在上層海水中未經利用的少量物質進入了海底表面的輭泥,進一步被生物活動降解。 海洋雪目前得到微生物學家的重視,因爲上面附著有微生物群落。最近研究發現海洋雪所運輸的細菌可能和以前從海底分離出的細菌交換基因。在這樣廣大的區域裏也許存在尚未發現的適應高壓、低溫的物種,能夠應用於生物工程或者製藥。 海洋雪的產量隨光合作用強度和洋流季節性地波動,也就是說春天更大一些,因此一些深海動物的繁殖周期與此同步。 在全球碳循環中,海洋雪的作用可能在一定程度上減輕溫室效應:大氣中以二氧化碳形式存在的碳被浮游植物固定,隨後以海洋雪的形式傳送到洋底,在很長時間内不會再進入大氣。大洋溫度的不斷上升可能引起海水的進一步分層,並導致深海碳儲藏率的下降。.

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新加坡-英国关系

新加坡-英国关系,是指历史上的新加坡和英国,以至现在新加坡共和国与大不列颠及北爱尔兰联合王国之间的双边关系。因为新加坡、英国两国都是,所以两国之间交换的最高级外交使节是--高级专员----,其职能类似大使。.

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新戊二醇

新戊二醇,分子式C5H12O2,有机化合物,常用于化学纤维、涂料、润滑剂等的合成生产过程中。.

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新戊醇

新戊醇,即2,2-二甲基丙醇,是一種有機化合物,是醇類的一種,其化學式為C5H12O或(H3C-)3C-CH2OH.

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族 (化学)

元素週期表中的列稱為族。長式週期表分為18族。 同一族中的元素(尤其是主族元素),物理性質和化學性質呈現一定的相似性。因為它們的價電子構型相似,而價電子構型一般都會決定元素的性質。當然,由於元素處在不同的週期,它們的性質也會有一定的遞變性。.

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无机化合物

无机化合物即无机物,一般指不含碳元素的化合物,如水、食鹽、硫酸等。但一些簡單的含有碳元素化合物如一氧化碳、二氧化碳、碳酸、碳酸鹽、氰化物和碳化物等,由於它們的組成和性質與其他无机化合物相似,因此也作為无机化合物來研究。絕大多數的无机化合物可以歸入氧化物、酸、鹼、鹽四大類。.

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无机化学

无机化学是研究无机化合物的化学分支学科。通常,无机化合物与有机化合物相对,指不含C-H键的化合物,因此一氧化碳、二氧化碳、二硫化碳、氰化物、硫氰酸盐、碳酸及碳酸盐等都属于无机化学研究的范畴。但这二者界限并不严格,之间有较大的重叠,有机金属化学即是一例。.

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日式溫泉

日式溫泉是指日本風格的溫泉。因為日本是一個擁有許多火山的國家,所以境內有至少上千個天然溫泉。日式溫泉可以分成室內溫泉和室外溫泉。根據日本溫泉法,只要天然湧出的水含有和普通水不同的成分,即使溫度不高,也能夠被定義為溫泉。在日本,當去判斷一個水源是溫泉與否,一般都以溫泉法所下的定義為依歸。 溫泉泛指熱水從地下湧出的現象,或熱水湧出的地方。溫泉入浴設施一般亦被稱為溫泉。溫泉按熱源可分為兩類:一類是火山的地下岩漿加熱而形成的火山性溫泉;另一類是與火山無關的非火山性溫泉。因應各個溫泉所含的成分,溫泉的顏色、氣味和功效都各不相同。這篇文章主要以日式溫泉作說明。.

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敌敌畏

敌敌畏(dichlorvos, DDVP)又稱二氯松,属于有机磷酸酯类化合物,分子式C4H7Cl2O4P,是一种常用的环境卫生杀虫剂。可由三甲氧基膦和三氯乙醛反应得到。.

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扭曲烷

扭曲烷(Twistane,IUPAC名:三环癸烷 ),又称异三环癸烷,是一种有机化合物,化学式为C10H16。它是一种环烷烃,也是化合物金刚烷最简单的同分异构体。与金刚烷类似,它具有很强的挥发性。扭曲烷的名称来源于它本应采取环己烷构象的环被强行扭曲成“扭船型”。.

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托林 (天文学)

托林(tholin,來自θολός,「不清澈的」)是一种存在于远离恒星的寒冷星体上的物质,是一类共聚物分子,由原初的甲烷、乙烷等簡單結構有機化合物在紫外线照射下形成,但它并不是单一的纯净物,并没有确定的化学分子或明确的混合物与之对应。托林通常为浅红色或棕色的外观。托林無法在今日的地球自然環境下形成,但在外太陽系以冰組成的天體表面有極大的含量。.

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拟抗体

拟抗体是一种功能与抗体类似,但结构与之完全没有任何关系的有机化合物,它可以与抗原特异结合。通常它是人造的肽或者蛋白质,摩尔质量介于3至20kDa之间。有些氨基酸和小分子也被认为是拟抗体,而不是人造抗体、抗体结合区段或者融合蛋白的一部分。某些拟抗体具有和抗体类似的β折叠结构。拟抗体相对于抗体来说,通常都具有更好的溶解性,组织穿透能力,更好的热稳定性和酶稳定性,以及相对较低的生产成本。拟抗体正被开发用于治疗与医学诊断上。.

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总溶解固体

总溶解固体(Total dissolved solids,缩写TDS),又称溶解性固体总量,测量单位为毫克/升(mg/L),它表明一公升的水中溶有多少毫克溶解性固体。TDS值越高,表示水中含有的杂质越多。 总溶解固体指水中全部溶质的总量,包括无机物和有机物两者的含量。一般可用电导率值大概了解溶液中的盐份,一般情况下,电导率越高,盐份越高,則TDS也越高。在无机物中,除了溶解成离子状的成分外,还可能有呈分子状的无机物。由于天然水中所含的有机物以及呈分子状的无机物一般可以不考虑,所以一般也把含盐量称为总溶解固体。 但在特定水中,TDS并不能有效反应水质的情况,比如电解水,由于电解过的水中OH-等带电离子显著增多,相应的导电量就异常加大,比如原TDS在17的纯水经电解水机电解后所得碱性水的TDS值大约在300左右。.

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总有机碳量

总有机碳量(TOC)(或总有机碳)是以碳的含量表示有机物总量的一个指标,常用于检测水质。 总有机碳量的测定采用燃烧法,能将有机物全部氧化,比生化需氧量或化学需氧量更能反映有机物的总量。.

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1,1,1-三氯乙烷

1,1,1-三氯乙烷是一種卤代烃(化學式:CH3CCl3),是一种广泛应用的工業溶劑。其別名包括甲基氯仿及chlorothene,其商品名被称為溶劑 111及Genklene(帝國化學工業公司使用)。.

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1,2-双(二苯基膦)乙烷

1,2-双(二苯基膦)乙烷(1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane,缩写:dppe)是一种属于二膦的有机化合物,在有机金属化学和配位化学中常用作双齿配体。其配合物多为螯合物,但偶尔也能形成单齿(如W(CO)5(dppe))或桥联的配合物。Cotton, F.A.; Wilkinson, G. Advanced Inorganic Chemistry: A Comprehensive Text, 4th ed.; Wiley-Interscience Publications: New York, NY, 1980; p.246.

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1,2-丙二醇

1,2-丙二醇,也称作丙二醇,是一种有机化合物(二醇),其化學式為C3H8O2。丙二醇通常是略有甜味、无臭、无色透明的稠状液体。化學上,丙二醇屬於二元醇的一種,可與水、丙酮及氯仿等多種溶劑混溶。 丙二醇可通过环氧丙烷的水合作用製造,主要用來生成聚合物,但也被用作食品添加劑,其E編碼為E1520。 丙二醇的同分異構物为一個稳定1,3-丙二醇和一个不稳定的偕二醇2,2-丙二醇。.

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1,2-二(4-吡啶基)乙烯

1,2-二(4-吡啶基)乙烯是一种有机化合物,化学式为C12H10N2。.

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1,3,5-三氧杂环己烷三酮

1,3,5-三氧杂环己烷三酮也称为“1,3,5-三氧杂环己烷-2,4,6-三酮”是一种假想的有机碳氧化物,其分子式为C3O6。该化合物可看作是二氧化碳的环状三聚体或1,3,5-三氧杂环己烷的三羰基取代物。 理论研究预测1,3,5-三氧杂环己烷三酮在室温下是不稳定的(半衰期小于8s),但可能在低于-196℃的环境中保持稳定。.

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1,3-二溴丙烷

1,3-二溴丙烷是一种有机化合物,化学式为C3H6Br2。室温时,它是无色或近无色的液体,气味略有甜味。 1,3-二溴丙烷最早于1881年通过环丙烷制备。.

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1,4-二噁烷

1,4-二--烷(常簡稱為二噁烷),透明無色的单环雜環有機化合物,在室溫下為液體,有輕微類似乙醚的清香氣味,是常用的非质子溶剂。分子式為 C4H8O2,沸點為 101 °C,可与水和常见有机溶剂混溶,有潮解性。 二噁烷的极性比乙醚强,熔点也比乙醚高。溶解能力较强,强于四氢呋喃,与二甲基甲酰胺相近。无水时容易生成爆炸性的过氧化物,蒸馏会使过氧化物的浓度增大,造成危险。.

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1,4-二甲基萘

1,4-二甲基萘是一种有机化合物,化学式为C12H12。它是二甲基萘的10种同分异构体之一。.

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1,4-二苯基-2,3-二氧杂双环[2.2.1]庚烷

1,4-二苯基-2,3-二氧杂双环庚烷是一种有机化合物,化学式为C17H16O2。.

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1,4-萘醌

1,4-萘醌,或简称萘醌,是一种有机化合物。它是黄色的三斜晶体,具有与对苯醌相似的气味。它在冷水中难溶,在石油醚中微溶,在大多数有机溶剂中易溶。在碱性条件下它呈红棕色。由于它具有芳香族化合物的稳定性,1,4-萘醌的衍生物广泛用于抗菌与抗肿瘤的药物。 很多天然产物中存在1,4-萘醌结构,最重要的有维生素K。.

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1,4-苯醌

1,4-苯醌(1,4-Benzoquinone,常称为对苯醌)是一种有机化合物,分子式为C6H4O2。纯的对苯醌为亮黄色晶体,带有与氯气相似的刺激性气味;不纯的样品常常由于醌氢醌(对苯醌与氢醌所形成的1:1电荷转移络合物)的存在而颜色黯淡。对苯醌含有非芳香性的六元环,它是氢醌(对苯二酚)的氧化产物。这个分子反映出多种反应性:它既表现出酮的性质(可以形成肟),又可以表现出氧化性(还原产物为氢醌),还表现出烯的性质(可以发生加成反应,尤其是α,β-不饱和酮的典型反应。对苯醌在强的无机酸或强碱存在下都不稳定,发生缩聚与分解等反应。.

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1,5-二氨基四唑

1,5-二氨基四唑是一种有机化合物,可以二氨基胍盐酸盐为原料制备。.

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1,5-环辛二烯

1,5-环辛二烯是一种有机化合物,化学式为C8H12,通常可以简写成COD。这种二烯烃是制备其他有机物的重要前体,并在金属有机化学用作配体。.

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1,8-双二甲氨基萘

1,8-双二甲氨基萘(1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene)俗稱質子海綿(Proton Sponge,是Sigma-Aldrich的註冊商標),是一種由萘衍生的有機化合物,最早是由 Roger Alder FRS在1968年於布里斯托大學製備。此化合物是由二個二甲基胺基接在萘的近位。 質子海綿有許多有趣的性質,包括其高鹼性,以及其光譜特性。質子海綿是一種非親核鹼,擁有強鹼性卻不是良好的親核體。.

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1-己醇

1-己醇(1-hexanol)也称为正己醇,是一種醇類有機化合物,也是一種六碳醇,其化學式為C6H13OH,其示性式為CH3(CH2)5OH。 1-己醇是無色液體,微溶於水,可以溶於乙醚和乙醇。 1-己醇有2個直鏈的同分異構體存在(2-己醇、3-己醇),這兩者的差別在于羥基位置的不同。己醇的同分異構物皆可用化學式C6H13OH來表示。 1-己醇可以用在香水工業。.

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1-丙醇

1-丙醇(Propan-1-ol)是一種有三個碳原子的醇類有機化合物。 簡單的化學式為C3H7OH。分子式為CH3CH2CH2OH,依按IUPAC命名法稱作丙-1-醇。是一氧化碳和氫合成甲醇時的副產物。其键线式为。.

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1-庚醇

1-庚醇(1-heptanol),又稱為正庚醇,是一種醇類有機化合物,其化學式為CH3(CH2)6OH 65Th Ed.

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1-甲氧基-1,3,5-环庚三烯

1-甲氧基-1,3,5-环庚三烯是一种有机化合物,分子式为C8H10O。.

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1-萘乙酸

1-萘乙酸 (),簡稱NAA,是一種有機化合物(化學式:C10H7CH2CO2H),是一種易溶於有機溶劑的無色固體。它的结構為萘的1號位置以羧甲基取代。它是一種植物激素生長素,常用於商用的發根粉或發根劑中,在植物使用扦插法繁殖時使用。它也可用於植物組織培養。.

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1-戊醇

1-戊醇(1-pentanol,化學式:C5H12O)也称为正戊醇,是一種醇類的有機化合物。為含有五个碳原子的醇。CRC Handbook of Chemistry and Physics,65Th Ed.

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13碳核磁共振

碳-13核磁共振(13碳核磁共振有時被簡稱碳核磁共振)是應用碳的核磁共振譜。它類似於質子核磁共振(1H NMR),能辨識有機化合物裡的碳就像H-NMR一樣,因此13C-NMR是有機化學中了解化學結構的重要工具。13C-NMR只能檢測13碳的同位素(自然含量只有1.1%),12碳是不能被核磁共振檢測的,因為它的自旋為零。.

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2,2',4'-三氯苯乙酮

2,2',4'-三氯苯乙酮是一种低熔点的有机化合物,有强烈的糜烂性与刺激性。.

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2,2'-二甲基联苯-4,4'-二甲酸

2,2'-二甲基联苯-4,4'-二甲酸是一种有机化合物。.

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2,3-二氧杂双环[2.2.1]庚烷

2,3-二氧杂双环庚烷是一种有机化合物,化学式为C5H8O2。.

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2,4,6-吡啶三甲酰氯

2,4,6-吡啶三甲酰氯是一种有机化合物,属于酰氯。.

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2,4,6-吡啶三甲酸

2,4,6-吡啶三甲酸是一种有机化合物,化学式为C8H5NO6。它和稀土金属盐可以形成配合物。Wang, Hong-Sheng; Li, Gong-Chun; Xia, Jun; Zhai, Bin; Liu, Ming-Li.

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2,4,6-三甲基吡啶

2,4,6-三甲基吡啶是一种有机化合物,化学式为C8H11N。.

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2,4,N-三硝基苯胺基乙酸

2,4,N-三硝基苯胺基乙酸是一种有机化合物,化学式为C8H6N4O8。可以和一些金属化合物反应,产生相应的盐类。.

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2,4-二硝基苯肼

2,4-二硝基苯肼(2,4-Dinitrophenylhydrazine)是一种有机化合物,化學式為C6H3(NO2)2NHNH2。此化學品對摩擦和震動十分敏感,容易爆炸,所以需要小心處理。它在室溫下是一种橙紅色固體,因其爆炸機會大,所以通常將它润湿再作處理。2,4-二硝基苯肼可用于检验羰基及製造炸彈。.

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2,4-二硝基苯酚

2,4-二硝基苯酚(2,4-Dinitrophenol,简称DNP),分子式C6H4N2O5,是一种细胞代谢毒素。DNP能够通过运送质子通过线粒体膜使氧化磷酸化解偶联化,使得能量被大量消耗却不被用来制造ATP。 二硝基苯酚包扩了六种人工合成的非天然有机化合物,2,4-二硝基苯酚是这六种同分异构体之一。.

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2,6-二叔丁基對甲酚

2,6-二丁基羥基甲苯,通常叫作BHT,是一種油溶性的有機化合物。它主要在食品添加劑中被用作為抗氧化劑(E編碼為E321)。它也在化妝品、藥物、飛機燃料、橡膠、石油製品和標本中有抗氧化作用。.

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2-巯基乙醇

2-巯基乙醇(又称为β-巯基乙醇,1-硫代乙二醇;2-羟基乙硫醇;β-硫醇代乙醇)是一种有机化合物,其化学式为HOCH2CH2SH,英文通用缩写为ME或βME。它兼具乙二醇(HOCH2CH2OH)和乙二硫醇(HSCH2CH2SH)的官能团,为挥发性液体,具有较强烈的刺激性气味。βME通常用于二硫键的还原,可以作为生物学实验中的抗氧化剂。它被广泛使用的原因是它的羟基使它能够溶解于水中,并且降低它的挥发性。由于具有较低的蒸汽压,它的难闻的情况比起恶臭的硫醇要好得多。.

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2-己醇

2-己醇,是一種醇類的有機化合物,是在二號碳上接羥基的己醇。它的化學式是C6H13OH、示性式是C4H9CH(OH)CH3,是正己醇的一種異構物。 2-己醇有一個手性中心,故存在光學異構物.

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2-庚醇

2-庚醇是一种有机化合物,为庚醇的同分异构体之一。它是一种仲醇,羟基在第二个碳原子上。 2-庚醇具有手性,存在R/S异构体。.

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2-甲基吡啶

2-甲基吡啶是一种有机物,化学式为C6H7N。它是无色液体,有着强烈的不愉快吡啶味。它主要用于合成乙烯基吡啶以及农用化学品nitrapyrin。.

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2-甲基咪唑

2-甲基咪唑是一种有机化合物,化学式为CH3C3H2N2H。它是无色固体,易溶于极性有机溶剂。它是一系列药物的前体,也是配位化合物中的一种配体。.

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2-甲基異莰醇

2-甲基異莰醇是一種具有強烈氣味的有機化合物,為异冰片之衍生物。它的氣味很易被人類識別,因此是其中一種影響食水質素的物質。當天氣炎熱,水藻便會在水庫增生,釋出2-甲基異莰醇,使食水產生異味。使用活性碳可有效減低食水中2-甲基異莰醇的異味。.

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2-萘胺

2-萘胺是一种有机化合物,化学式为C10H7NH2,是1-萘胺的同分异构体。它是一种无色固体,但是在空气中会因氧化呈现出微红的颜色。它曾用于制造偶氮染料,但是作为一种致癌物质,很大程度上被毒性较小的化合物所取代。Gerald Booth "Naphthalene Derivatives" in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 2005, Wiley-VCH, Weinheim.

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2-氨基-4-甲基嘧啶

2-氨基-4-甲基嘧啶是一种有机化合物,化学式为C5H7N3,为茶色晶体粉末。.

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2-氨基吡啶

2-氨基吡啶是一种有机化合物,化学式为C5H6N2。它是三种氨基吡啶同分异构体之一。它是一种无色的固体,可用于生产、、和等药物。它可以氨基钠和吡啶发生的齐齐巴宾反应制备。.

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2-氨基苯酚

2-氨基苯酚是一種有機化合物,化學式為C6H4(OH)NH2。它是氨基苯酚的同分異構體之一,另外兩種異構體為3-氨基苯酚和4-氨基苯酚。它是一種兩性物質和還原劑,亦是生成其他染料及雜環化合物的試劑Mitchell, S.C. & Waring, R.H. “Aminophenols.” In Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry; 2002 Wiley-VCH,.

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2-溴吡啶

2-溴吡啶是一种有机化合物,化学式为BrC5H4N。它是无色液体,可用作有机合成的中间体。它可由2-氨基吡啶的重氮化反应再进行溴化得到。它和丁基锂反应,生成2-锂代吡啶,一种多功能的试剂。2-溴吡啶被合适的过氧酸氧化为N-氧化物后,和连二亚硫酸钠或硫化钠与氢氧化钠的作用下引入巯基,生成2-巯基氧化吡啶。.

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2-戊醇

2-戊醇 (IUPAC系統命名) 亦稱為仲戊醇,是一種醇類的有機化合物,其化學式為C3H7CH(OH)CH3。它常用來作為有機溶劑或其他化學品的製造的中間體。2-戊醇是許多工業戊醇的一個成分。 2-戊醇可以利用戊醇和鹵化物反應來制備。.

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2010年科技

2010年在科学技术领域有一些重要的事件发生。.

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3-吡啶基烟酰胺

3-吡啶基烟酰胺(3-pna)是一种双podal的双吡啶有机化合物,可由烟酰氯和3-氨基吡啶的反应制备。其吡啶环上的氮原子,如其异构体4-吡啶基烟酰胺上的,可以将其孤对电子配位至金属阳离子,允许其桥接金属中心并作为配位聚合物中的双齿配体。它可用于合成具有潜在应用可能的气体吸附性能的聚合物。.

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3-己醇

3-己醇,是一種醇類的有機化合物,是在三號碳上接羥基的己醇。它的化學式是C6H13OH、示性式 是C3H7CH(OH)C2H5,是正己醇的一種異構物。 3-己醇有一個手性中心,故存在光學異構物。 3-己醇聞起來有香氣,常在香蕉、葡萄柚、甜瓜、等植物中找到。高濃度的3-己醇对水稍微有危害的,不能傾倒於地下水或污水系统,請放入廢液桶回收處理。.

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3-庚醇

3-庚醇是一种有机化合物,化学式为C7H16O。它是庚醇的同分异构体之一。 3-庚醇具有手性,存在R/S异构体。 它可由乙基溴化镁和正戊醛反应,经水解得到。.

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3-硝基苯酚

3-硝基苯酚是一种有机化合物,化学式为C6H5NO3。它可用于医药、染料合成的中间体或作为pH指示剂使用。.

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3-甲基-3-巯基-1-丁醇

3-甲基-3-巯基-1-丁醇(缩写:MMB)是一种同时具有巯基和羟基的有机化合物,化学式为C5H12OS。MMB是猫尿中的降解产物,是一种猫信息素。 MMB也在长相思葡萄酒及其相关化合物4-甲基-4-巯基-2-戊醇和3-巯基-1-己醇中发现。.

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3-氨基苯酚

3-氨基苯酚是一种有机化合物,化学式为C6H4(NH2)(OH),它是单氨基取代苯酚的同分异构体之一。.

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3-氯吡啶

3-氯吡啶是一种有机化合物,化学式为C5H4ClN。它的通分异构体有2-氯吡啶和4-氯吡啶。该化合物可用作医药中间体。3-氯吡啶在碱性条件下和金属在镍催化剂的存在下可以发生偶合反应,得到3,3'-联吡啶。其锂化反应得到有机锂化合物,可以用作相对难于得到的其它吡啶衍生物的前体。.

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3-溴苯甲醛

3-溴苯甲醛是一种有机化合物,在标准状况下稳定。.

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4,4'-二甲基联苯-2,2'-二甲酸

4,4'-二甲基联苯-2,2'-二甲酸是一种有机化合物。.

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4,4'-二甲氧基氧化偶氮苯

4,4′-二甲氧基氧化偶氮苯(PAA)是一种有机化合物。它在固态是白色粉末,加热时形成液晶态。它是已知的且容易制备的液晶之一,在液晶显示器的发展用起着重要作用。 它的液晶范围在118 °C到136 °C之间。固态到向列的相变温度为118℃,向列到向同性液体的相变温度为136℃。.

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4,4'-二氨基二苯醚

4,4' - 二氨基二苯醚是有機化合物,它是一個醚衍生物——苯胺。這種無色固體是一個單體,可聚合成聚合物,如聚酰亞胺。.

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4-对甲苯基-4-氧代丁酸

4-对甲苯基-4-氧代丁酸是一种有机羧酸。它的制备被用作大学本科的有机化学实验教学。.

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4-乙基苯甲醛

4-乙基苯甲醛是一种有机化合物,为苯甲醛的衍生物。可溶于乙醇。.

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4-硝基苯胺

4-硝基苯胺是一种有机化合物,化学式为C6H6N2O2。它是具有氨基和硝基的双官能团化合物。.

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4-硝基氯苯

4-硝基氯苯是一种有机化合物,化学式为ClC6H4NO2。.

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4-甲基吡啶

4-甲基吡啶是一种有机化合物,化学式为CH3C5H4N,是具有刺激性气味的液体。4-甲基吡啶是甲基吡啶的三种异构体之一,它是合成其它杂环化合物的构建模块。其共轭酸4-甲基吡啶鎓离子的pKa为5.98,比吡啶高约0.7。Shinkichi Shimizu, Nanao Watanabe, Toshiaki Kataoka, Takayuki Shoji, Nobuyuki Abe, Sinji Morishita, Hisao Ichimura "Pyridine and Pyridine Derivatives" in "Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry" 2007; John Wiley & Sons: New York.

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4-甲基咪唑

4-甲基咪唑(4-Methylimidazole,經常縮寫作4-MEI)是一個有機雜環化合物,化學式為:– 或 。咪唑4号位碳上的氫被甲基取代而成。4-甲基咪唑是一種帶微黃色的固體,密度有1.02 g/cm3,溶點為攝氏, 沸點為攝氏,闪点為攝氏。.

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4-氨基-1,2,4-三唑

4-氨基-1,2,4-三唑是一种有机化合物,化学式为C2H4N4。.

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4-氨基吡啶

4-氨基吡啶(4-AP)是一种有机化合物,化学式为C5H6N2。有3种同分异构体,被用作表征钾通道亚型的研究工具,也被用作用于治疗多发性硬化症的一些症状的药物,并且表面上对患有一些疾病的成年人行走症状有改善。.

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4-氨基喹啉

4-氨基喹啉是喹啉环上4号位被氨基取代的有机化合物。.

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4-氨基苯酚

4-氨基苯酚是一种有机化合物,化学式为H2NC6H4OH,又名对氨基苯酚、对羟基苯胺、对氨基酚。通常状态下是白色粉末状固体。这种化合物具有轻微的亲水性,在醇类中可溶,可在热水中重结晶。它在碱性环境下很容易氧化。 它是氨基苯酚的同分异构体之一,另外两种异构体为2-氨基苯酚和3-氨基苯酚.

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5,5'-偶氮四唑钠

5,5'-偶氮四唑钠是一种有机化合物,化学式为Na2C2N10。.

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5-肼基四唑

5-肼基四唑是一种有机化合物,化学式为CH4N6。.

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5-氨基四唑

5-氨基四唑是一种有机化合物,化学式为HN4CNH2。用于医药合成,以及高能有机化合物的合成,汽车安全气囊产气药剂。.

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5-氨基四唑硝酸盐

5-氨基四唑硝酸盐是一种有机化合物,分子式为CH4N6O3。.

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7,7,8,8-四氰基对苯二醌二甲烷

7,7,8,8-四氰基对苯二醌二甲烷(缩写:TCNQ)是一种有机化合物,化学式为(NC)2CC6H4C(CN)2。这种是对苯二醌的衍生物,为电子受体,用于制备电荷转移配合物,在分子电子学中有所研究。.

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8-羟基喹啉

8-羟基喹啉是一种有机物,化学式为C9H7NO。.

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8-氨基喹啉

8-氨基喹啉是一种有机化合物,喹啉环上的8位被氨基取代。可用作医药中间体。.

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