幻灯

木质素

木质素

木质素

常用名:木质素

CAS号:9005-53-2

英文名:Lignine

中文别名:N/A

木质素名称

中文名:木质素
英文名:Lignin
英文别名:更多

木质素生物活性

描述:Lignine(Lignin)是一种复杂的有机聚合物,在植物细胞壁结构中起重要作用。
相关类别:研究领域>>其他信号通路>>其他>>其他
参考文献:

[1].ChongHS,etal.Simultaneousdeterminationofsodiumironchlorophyllinandsodiumcopperchlorophyllininfoodusinghigh-performanceliquidchromatographyandultra-performanceliquidchromatography-massspectrometry.FoodChem.2019Mar15;276:390-396.

木质素物理化学性质

分子式:C18H13N3Na2O8S2
分子量:509.421
精确质量:508.993958
储存条件:

塑料袋外套木桶包装。贮存于阴凉干燥处

稳定性:

木素可以分为愈创木基木素和愈创木基紫丁香基木素两大类。前者主要存在于针叶木本植物和隐花木本植物中,含量分别为24%~34%和15%~30%;后者主要存在于阔叶木本植物中,一般含量为16%~24%。热带阔叶木本植物含量可高达25%~33%,某些草本植物中也含有一定的木素。

更多:

1.性状:未确定

2.密度(g/mL,25/4℃):未确定

3.相对蒸汽密度(g/mL,空气=1):未确定

4.熔点(ºC):未确定

5.沸点(ºC,常压):未确定

6.沸点(ºC,5.2kPa):未确定

7.折射率:未确定

8.闪点(ºC):未确定

9.比旋光度(º):未确定

10.自燃点或引燃温度(ºC):未确定

11.蒸气压(kPa,25ºC):未确定

12.饱和蒸气压(kPa,60ºC):未确定

13.燃烧热(KJ/mol):未确定

14.临界温度(ºC):未确定

15.临界压力(KPa):未确定

16.油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定

17.爆炸上限(%,V/V):未确定

18.爆炸下限(%,V/V):未确定

19.溶解性:溶于水。

木质素毒性和生态

木质素生态学数据:

通常对水是不危害的,若无政府许可,勿将材料排入周围环境。

木质素毒性英文版

木质素安全信息

海关编码:39072090

木质素制备

1.目前得到木素的方法主要有两种:一种是球磨法,该方法是利用中性溶剂处理振动球磨法处理过的木粉,可得磨木素,该方法的优点是所得木素中碳水化合物含量低,最低可达005%,缺点是木素收率低;另一种方法是酶解法,该方法是利用纤维素酶处理球磨木粉,分离后可得到纤维素酶解木素,该方法的优点是收率高,但木素中碳水化合物的含量也高。

木质素英文别名

:Disodium(1Z)-N-[(7Z)-8-oxo-7-(phenylhydrazono)-6-sulfo-4-sulfonato-7,8-dihydro-1-naphthalenyl]ethanimidate
:Ethanimidicacid,N-[(7Z)-7,8-dihydro-8-oxo-7-(2-phenylhydrazinylidene)-4,6-disulfo-1-naphthalenyl]-,sodiumsalt,(1Z)-(1:2)

木质素重点介绍

【木质素】凯途网木质素CAS号:9005-53-2,木质素MSDS及其说明、性质、英文名、生产厂家、作用/用途、分子量、密度、沸点、熔点、结构式等。CAS号查询木质素。

缩合剂是指缩合反应中所加的反应辅助剂。一般有起催化作用的缩合剂和缩合时与所生成的分离原子或原子团结合的缩合剂。前者如酯化反应中的酸催化剂、Friedl-Crafts反应中的三氯化铝等;后者如Wurtz-Fittig反应中金属钠等。 两个或多个有机化合物分子放出水、氨、氯化氢等简单分子而生成一个较大分子的反应,称为缩合反应。

MuZhiSu

木質素

公司简介

广州佳途科技股份有限公司是一家专注于高难度小分子药物化学合成-放大生产的国家高新技术企业,现有员工超过180人,技术人员占比72%。基于多年小分子药物合成经验及技术积累,公司构建了硝化/氢化/超低温特殊反应技术平台、新分子设计合成技术平台、微通道连续反应生产应用平台,为客户提供专业的化合物合成CRO/CDMO服务。

资质荣誉

国家高新技术企业、国家标准样品专家咨询委员会委员、中国科技创新先进单位、广东省守合同重信用企业、广州市专精特新中小企业。

高新技术企业证书

核心技术

  • 硝化反应技术:
    1.硝化剂筛选:针对不同的反应底物活性选择合适的硝化剂;
    2.硝化方法筛选:从安全和操作方面筛选与反应底物匹配的硝化方法;
    3.硝化工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
    4.反应安全性评估:对需要工业化生产的反应进行安全性评估,确保安全生产;
    5.流体化学反应装置:通过流体化学反应技术,筛选适合的工艺,提高反应的安全性。
  • 氢化反应技术:
    1.催化剂筛选:筛选适合反应底物的催化剂;
    2.氢化工艺优化:针对性的优化工艺,以达到成本低,绿色环保的目的;
    3.反应安全性评估:选择合适的反应温度和压力,达到安全生产的目的。
  • 超低温反应技术:
    1.反应类型:技术人员具有格式反应、锂化反应、低温环化反应等低温反应经验;
    2.工艺优化:通过平行反应筛选最佳的反应温度、体积、滴加速度等,以获得最优工艺;
    3.操作安全性评估:对反应各环节严格把控,确保安全;
    4.反应装置:实验室配备50L超低温反应釜和液氨罐,可满足-100℃-200℃反应。

研发&生产

中间体合成实验室:

中间体合成实验室

工艺放大实验室:

工艺放大实验室

分析实验室:

分析实验室

合作项目

您可能还会对下面的文章感兴趣: