在化学科研试剂的组成分类中,有机试剂的品种比较多。除两种主要的分类法外,化学科研试剂还可按纯度分为高纯试剂、优级纯试剂、分析纯试剂、化学纯试剂,并将纯度等极标明在容器上,以便用户选择使用。高纯试剂通常又称超纯试剂。其主体成分的含量应接近理论量(99.99%以上),其杂质含量以百万分率(ppm)、十亿分率(ppb)计,具体指标按用途决定。常用发射光谱、原子吸收光谱、极谱、色谱、化学分析等方法进行测定。高纯试剂常用于生物化学、药物研究和物理化学的痕量分析,也用作微电子、半导体和光电子通信等新型工业的功能材料(见电子工业用试剂),如超纯气体。优级纯试剂指主体成分的含量高、杂质含量控制严格的试剂,如优级纯冰醋酸中,CH3COOH含量在99.8%以上(见表)。对于化学科研试剂的保存,一般情况下,化学性质稳定的物质,保存有效期就越长,保存条件也简单。11,12-二氢-12,12-二甲基茚并[1,2-a]咔唑1329054-41-2
化学科研试剂的还原指由低价态试剂变为高价态试剂的反应。标准电极电位高的高价态试剂以固态形式存在时,一般将在空气中是比较稳定性的,但是以溶液形式存在时,就容易吸收空气中的还原性杂质如SO2、H2S和有机尘埃等而变质。发光、发热的激烈化学反应叫做燃烧,迅速产生气体的激烈叫做炸裂。燃烧和炸裂按其本质来说是一种激烈的氧化反应。强还原性物质黄磷(白磷)与空气中的氧气接触时,碳化钙、金属钾和金属钠气体与空气或氧气的混合物气体(达一定体积时)点火可以引起炸裂。若干固态试剂如苦味酸和三硝基苯在加热或撞击时,即可引起炸裂。试剂的燃烧和炸裂可以造成实验室和贮藏室的重大事故。焦磷酸钙 CAS:7790-76-3以及易挥发的固体如碘、萘等,应在瓶口进行蜡封。
化学科研试剂中的多肽分子结构介于氨基酸和蛋白质之间,具有很高的生物活性。多肽合成反应末端氨基酸N端脱保护,完成待添加氨基酸(C端脱保护),偶联成具有酰胺功能的肽,添加更多的氨基酸,直到得到目的肽。经典的多肽固相合成法,以Boc作为氨基酸α-氨基的保护基,苄醇类作为侧链保护基,Boc的脱除通常采用三氟乙酸(TFA)进行。而其中的琼脂糖凝胶可用于分离0.05-50kb的核酸分子。聚丙烯酰胺形成的孔径较小,可用于分离小于3kb的核酸分子。 某些情况下,可采用聚丙烯酰胺凝胶以获得片段小于100bp的单碱基分辨率。 琼脂糖溶液加热并冷却后,就会形成凝胶基质,用于核酸电泳。
化学科研试剂中的PH标准缓冲溶液是一整套标准溶液,其PH范围从1.0-13.0,在1.0-10.0范围内每隔0.1就有1个标准溶液;在10.0-13.0范围内每隔0.0就有1个标准溶液。PH标准缓冲溶液可用作比色法测定欲测溶液PH值的标准,及酸碱指示剂变色域测定的标准溶液。此类标准溶液的准确度为±0.03PH,它没有PH基准试剂准确度高,所以不适用于酸度计的校正。又由于它的缓冲量低,也不适用于作常量配位滴定之缓冲溶液。气相色谱标准简称为“色标”。其中用填充柱检测的产品含量规格各生产厂家不一致,有99﹪、99.5﹪、99.9﹪等等,水分规格为0.05﹪。用于一般色谱保留值的测定、校正因子的测定、柱极性强弱的测定、分离度和拖尾因子的测定。用空心柱检测的产品主要用于色谱科学研究、较精确的保留时间和校正因子的测定及其他色谱常数的测定等。在化学科研试剂的组成分类中,有机试剂的品种比较多。
化学科研试剂中的自由基聚合相对于其他聚合技术而言,有着很多的优点。由于自由基聚合对杂质不敏感,反应温度适中,可采用多种聚合过程。但自由基聚合无法控制聚合物的分子量和分子量分布,很难制备特定的共聚物或预先确定的聚合物。而其中的蛋白酶K溶液在较广的pH范围内(4.0-12.5,较适pH8.0)保持稳定,同时在使用时可在25-65摄氏度范围内保持稳定。pH8.0时,溶液至少可在4摄氏度下稳定保存12个月[3]。pH4-11.5时,含有Ca2+ (1-6mM)的溶液预计可稳定保存数周。80%的硫酸铵悬液可在4摄氏度下至少稳定保存12个月。化学科研试剂中的分析纯试剂杂质含量控制较次于优级纯的试剂。2-氯-6-氟苯并咪唑 CAS:108662-49-3
化学科研试剂大多数具有一定的毒性及危险性。11,12-二氢-12,12-二甲基茚并[1,2-a]咔唑1329054-41-2
化学科研试剂中的催化剂有着特殊的选择性。因为同一反应物往往可能向不同的方向生成不同的产物,而在这种情况下,通常一种催化剂在一定条件下只能对其中某一反应方向起催化作用。这种专门对某一化学反应起加速作用的性能,称为催化剂的选择性。而具有特殊选择性的原因,主要是在催化剂的参与下,化学反应改变了反应途径,使反应经过一连串的活化中间产物而达到燉后产物。在这一连串的中间步骤中,反应物分子与催化剂表面活性中心的结合力不能太弱,也不能太强。太弱时不能引起反应物分子必要的变形而使其化学键松弛,不能达到降低活化能的目的,太强时,反应物与催化剂表面原子形成了稳定的化合物,使进一步反应发生困难。这就是说反应物与催化剂之间结合的能量要适当,这就是所谓的能量适应原理。11,12-二氢-12,12-二甲基茚并[1,2-a]咔唑1329054-41-2
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