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基准物(primary standard material)是一种在分析化学中用于直接配制标准溶液或校准滴定分析的物质。基准物的定义日益,分类清晰,在许多领域具有重要意义。
按照 ISO指南,标准物质和认证标准物质定义如下:
标准物(Reference Material, RM)——具有一个或多个足够均匀且确定的特性值,用于校准测量装置、评价测量方法或对材料的材料或物质。
证据标准物质(Certified Reference Material,乙烯基溴化镁有机化合物, CRM)——一个带有证书的标准物质,其一个或多个特性值通过建立追溯性程序确定,使其能够准确地复现,表示该特性值的测量单位,乙烯基溴化镁哪里有卖,证书上给出的每个特性值都附有给定置信水平的不确定度。
我国对 RM和 CRM的称谓各不相同,不同行业、不同领域。测量工作人员通常称它为“标准物质”,它采用符合上述 ISO规范30标准的定义[4];标准化工作人员则更习惯于称它为“标准样品”(也称“标样”),并在 GB/T 15000.2-1994 [5]中给出了以下定义:标准样品(RM)——具有足够均匀的一种或多种化学、物理、生物、工程技术或感官的性能特征,经技术鉴定并附有一批关于性能数据证明的样品。合格标准样品(CRM):指具有一种或多种性能特征,经技术鉴定后附有说明上述性能特征的证书,并由化管理机构批准的标准样品。
根据上述定义,它们既具有计量学的特征,又具有标准化方面的内涵。在冶金、有色金属等行业,两者没有本质上的区别,其英文描述也是一样的(RM、 CRM);对于研发人员来说,它们的发展过程是一样的,其内在的质量要求是一样的;对于使用者来说,它的作用是相同的或相似的。只是管理机构不同,申批程序不同,强调的侧重点稍有不同。
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格氏试剂的实验室制备方法:
全部的溶剂、试剂、仪器都经过干燥、干燥处理。不含水**或 THF,加1.05 eq镁屑,耐惰性气体,温热(有些条件下,使用室温甚至是冰冷)条件下滴加约1/10的卤代烃,引起格氏反应(镁屑上冒小泡泡),如果是难燃性的,可加热至微弱回流或加少量碘。引出后缓慢滴加剩余的卤代烃,过快会猝灭格氏反应或引起偶联。在加入所有的卤代烷后1小时微弱回流1小时,大部分镁屑就会完全反应,呈灰色的近透明液体。如果温度降低,还会产生沉淀,如果气体温度下降,还会产生沉淀。残留的镁屑,如少量,可不经处理,直接进行下步反应。若镁加入当量较大(有时为1.2~1.5 eq),则可将格氏试剂静置,然后吸取上清液或压滤至新的反应瓶。
试验室制度,和工业制法根本就没有区别。
RMgX通型 RMgX的金属有机化合物(R代表烃基, X为卤素)。1901年 F.- A. V.格利雅将卤代烃 RX与镁在醚液中反应制备。也叫格利雅试剂。从 RMgX中可得到 RH、R-COOH、R-CHO、R-CH2OH、R-OH和 RnM (n是金属的化合价, M也是其它金属)等。适当时, RMgX也能与α、β-不饱和羰基化合物发生共轭加成反应。
格氏试剂容易与空气或水发生反应,因此制得后应靠近容器内反应。氯乙烯和结合在烯碳上的氯在**中不能与镁发生反应,例如以四氢呋喃代替**,可以制备乙烯基氯化试剂。有人把这个叫做诺曼试剂。为使镁与卤代烃反应更有效,乙烯基溴化镁多少钱,可以使用少量的1,2-代替碘,尤其是**中有少量水分时,与镁迅速反应生成溴化镁和乙烯,它具有去水干燥的作用,新鲜的镁与给定的卤代烃反应生成所需的格氏试剂。
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聚合物:又称“大分子化合物”或“高分子聚合物”。分子质量可以达到上千甚至几百万以上。将其划分为天然大分子化合物和合成高分子化合物。蛋白质、核酸、淀粉、纤维素、天然橡胶等天然高分子化合物。合成橡胶、合成树脂、合成纤维、塑料等高分子化合物的合成。线型高分子化合物(如橡胶、纤维、热塑性塑料)按结构可分为网状聚合物(如酚醛塑料、硫化橡胶)和网状高分子化合物。聚合物按其在合成过程中所用反应的不同可分为加聚物和缩聚物。通过加聚反应形成的大分子化合物。主要有聚乙烯、 PVC等。缩聚产物是由聚合物缩聚而成。例如酚醛塑料,尼龙66等。
1、碳原子在有机化合物中的键特性
这个碳原子的外层有4个电子,不易丢失或得到电子,从而形成阳负离子。这些碳原子与非金属如氢、氧、氮、硫、磷通过共价键形成共价化合物。
每一个碳原子由于碳原子成键的特性,不仅可以与氢或其它原子形成4个共价键,而且可以通过共价键结合。它不仅能形成稳定的单键,郑州乙烯基溴化镁,而且能形成一个稳定的双、三键。许多碳原子可以互相结合,形成长短不同的碳链,碳链也可以带支链,还可以形成碳环,碳链和碳环也可以互相结合。这样,分子中含有相同的原子种类,每个原子的数目也是一样的,它们的原子可以有许多不同的结合方式,形成具有不同结构的分子。
2、有机化合物的同分异构现象
由于化合物分子式相同,但结构不同,因而会出现不同的性质,这种现象被称为同分异构现象。化合物具有同分异构现象,是同分异构体。随着碳原子数量的增加,有机化合物中同分异构体的数量也随之增多。同分异构现象在有机物中非常常见,这也是有机化合物在自然界中数量很大的原因之一。
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