盐酸多巴酚丁胺注射液变黄原因分析

来源 :山东化工 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fei000chong
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
目的:通过实验找到盐酸多巴酚丁胺注射液变黄的原因,并找到防止变黄的方法.方法:对影响注射液变黄的因素进行实验,对实验样品性状、pH值、含量、有关物质进行考察,找到盐酸多巴酚丁胺注射液变黄的原因.结果:温度、金属离子、氧气是盐酸多巴酚丁胺注射液变黄的原因.结论:控制药液温度和氧气含量、避免接触金属离子可有效避免盐酸多巴酚丁胺注射液变黄.
其他文献
智能桌面虚拟化技术是指将计算机的终端系统进行虚拟化,以提高运维管理工作效率.文章以人民渠第二管理处智能桌面虚拟化技术的应用为例,对部署过程及应用效果进行了分析,并提出了智能桌面虚拟化终端存在的问题及优化措施.通过智能桌面虚拟化技术的部署与应用,为灌区搭建一个智能、高效、快捷、低耗的办公环境.
学风是校园精神的塑造,是人才培养质量的重要标识,高职院校学风建设存在学生学习态度不端正,学习目标不明确,自我管理能力差等问题.高职院校学风建设受多方面因素的影响,如学校管理制度、教师的理念、学习态度、学习动机等.高职院校应该结合自身特点,在“三全育人”理念的指导下,建立学风考核体系,形成倒逼机制,进行全方位育人.
文章介绍了城市排水管网液位在线监测系统的建设思路和整体功能实现.通过在排水管网关键节点、低洼易涝积水点布设智能液位感知终端,实现排水管网液位在线监测、积水监测、多级预警、内涝分析和堵管分析等功能,满足政府主管部门对管网的日常运维、运行调度、灾情预警、防汛调度、应急抢险等管理需求.
利用简单的微乳液法将醋酸铅和3-噻吩丙二酸配位,成功合成了一例含铅的配合物纳米晶体(记作N-PbTMA),并利用粉末X-射线衍射仪和场发射扫描电镜对其结构和形貌进行了表征.利用荧光分光光度计对N-PbTMA进行了荧光性能测试,当激发光波长为250 nm时,该配合物纳米晶体的荧光发射光谱在340 nm附近出现较宽的发射峰.
采用水热法制备了HPW@MIL-101(Fe),并通过扫描电镜和X射线衍射仪等对样品进行了形貌表征.采用光催化实验,以亚甲基蓝溶液为降解材料.探究了催化剂最佳制备条件,以及催化剂用量、反应时间和初始pH值三个因素对亚甲基蓝的降解率的影响.结果 表明,150℃,17 h水浴法制备的HPW@MIL-101(Fe)催化剂性能最好,在6 mg/L的亚甲基蓝溶液中,用150℃,17 h条件下制备HPW@MIL-101(Fe)、用量为7 g/L、降解时间为60 min时降解率可达最大值98.3%,适用于碱性废水的降解
为了克服文献中繁琐的合成路线,本论文开发了咔唑的一步酰基化聚合法.利用这种简便温和的方法成功合成了一种高分子量的含咔唑结构的聚芳醚酮PEKC.1H NMR表明PEKC的结构与预想一致.PEKC具有良好的溶解性与耐热性(5%失重温度高达469℃),有望应用在耐高温工程塑料领域.
采用简单的溶胶-凝胶方法在石英玻璃衬底上制备了Al掺杂的ZnO (AZO)透明导电薄膜,通过用40 W 365 nm波长的紫外灯(UVA)照射对所制备的AZO薄膜进行表面修饰,并用紫外分光光度计研究了其光电性能.结果 表明,所制备的AZO薄膜为透明导电薄膜,且经UVA表面处理后,AZO薄膜的电阻率从1.62 Ω·cm降低到了4.7×10-2 Ω·cm,可以归因于AZO薄膜表面存在较多的氧负离子.该实验方案过程简单,实验内容涉及材料、化学和物理等相关知识,可以进一步加深学生对材料科学的理解以及培养学生的思考
本实验是基于高分子化学基础实验合咸阳离子交换树脂所作出的创新性改进.实验中得到的聚乙烯基苯磺酸可用于离子交换,但是所得微球的粒径分布广泛,孔径分布少且不均匀,离子交换效率不高.在此基础上我们做出相应改进:在单体苯乙烯和二乙烯苯中溶入质量分数1%的线性聚苯乙烯,制备得到混有线性苯乙烯的交联树脂微球.用乙酸乙酯溶出线性苯乙烯后微球中存在大量空隙,磺化后可以引入更多的磺酸基团,使得离子交换的比表面积大幅增加.用偏光显微镜对改进方法制备的树脂微球进行形貌结构,观察到大量均匀的微孔.傅里叶红外光谱测试表明微球中含有
以丁酮和2,4-二硝基苯肼为原料,无水氯化铵为催化剂,在室温下,通过无溶剂研磨法合成丁酮缩2,4-二硝基苯腙.考察了原料摩尔比、研磨时间以及催化剂用量对产率的影响,在单因素实验的基础上进行正交实验,探究出一条高产率的合成工艺,对合成产物进行了紫外光谱表征.实验结果显示:最佳合成工艺为:室温下,2,4-二硝基苯肼的量为0.20 g,原料n(丁酮)∶n(2,4-二硝基苯肼)为1.4∶1,研磨时间为20 min,催化剂用量为15 mmol,产率高达76%.
以POE-g-MAH为增韧剂,不同含量的玻纤为增强剂,同时添加抗氧剂和润滑剂,通过挤出机制备玻纤增强尼龙66复合材料.研究了不同含量的增韧剂和玻纤含量对复合材料的力学性能和热性能的影响,试验表明,POE-g-MAH含量在4%玻纤含量为27.5%时复合材料性能最佳,SEM断面显示与力学性能相一致.如何提升玻纤增强尼龙复合材料的机械性能仍是以后的研究重点.