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矿物药的化学结构,如何分析药物的化学结构

本文目录一览如何分析药物的化学结构2,单选题含结构水的矿物药是3,有谁知道常用的矿石的化学结构4,天然药物化学中化合物结构类别名称如图在线等5,各种矿物成分6,胶体矿物的成分结构特点如何分析药物的化学结构用高效液相色谱法根据药品……

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1,如何分析药物的化学结构

用高效液相色谱法
根据药品的来源,推测可能结构,采用色谱、质谱、核磁等手段进行证实。

矿物药的化学结构

2,单选题含结构水的矿物药是

滑石

矿物药的化学结构

3,有谁知道常用的矿石的化学结构

硫锰矿:硫化锰 软锰矿:二氧化锰 赤铁矿:三氧化二铁 磁铁矿:四氧化三铁 黄铁矿:二硫化铁 方铅矿:硫化铅 赤铜矿:氧化亚铜 方黑铜矿:氧化铜

矿物药的化学结构

4,天然药物化学中化合物结构类别名称如图在线等

都忘了差不多了,7.8.10是甾体,4是糖类,其他的记不清了
从细菌中分离出来的化合物算是天然药物化学新化合物对于天然药化专业而言,当你分离纯化得到一单体化合物后,你先要打质谱确定它的分子量,再打氢谱及碳谱来确定单体的结构,之后再查相关的影响因子大一点的文献检索工具,如ca或sci finder等,将所解的结构输进去,看有没有一样的或相似的从而确定你分离的化合物是不是新的。但是,一般我们在分离之前,都会查相关文献从而知道提取物里的成分,结构都是什么,这样的情况下可不用打质谱,因为打一个质谱不便宜!!

5,各种矿物成分

石英是一种物理性质和化学性质均十分稳定的矿产资源,晶体属三方晶系的氧化物矿物即低温石英(a-石英),是石英族矿物中分布最广的一个矿物种。广义的石英还包括高温石英(b-石英)。 黄铁矿化学成分是FeS2,晶体属等轴晶系的硫化物矿物。成分中通常含钴、镍和硒,具有NaCl型晶体结构。常有完好的晶形,呈立方体、八面体、五角十二面体及其聚形。 萤石又称为氟石,化学成分为CaF2,晶体属等轴晶系的卤化物矿物。在紫外线、阴极射线照射下或加热时发出蓝色或紫色萤光,并因此而得名。晶体常呈立方体、八面体或立方体的穿插双晶,集合体呈粒状或块状。 石墨是碳质元素结晶矿物,它的结晶格架为六边形层状结构。每一网层间的距离为3.40人,同一网层中碳原子的间距为1.42A。属六方晶系,具完整的层状解理。解理面以分子键为主,对分子吸引力较弱,故其天然可浮性很好。 金刚石化学式为c,正八面体,没有杂质时,无色透明,与氧反应时,也会生成二氧化碳,与石墨同属于碳的单质。 硫磺块有三种晶形,即斜方晶硫,单斜晶硫和非晶形硫,其中以斜方晶硫为最安定,一般商品都是两种晶形。 滑石是一种常见的硅酸盐矿物,它非常软并且具有滑腻的手感。 赤铁矿的化学成分为Fe2O3,晶体属三方晶系的氧化物矿物。 方解石是地壳最重要的造岩矿石。英文名;caicife,属变岩,碳酸盐矿物,化学成分:CaCO3 ,三方晶系,三组完全解理完全解理。 白云母化学组成: KAl2[Si3AlO10](OH,F)2,理想的组份是八面体片含 Al ,也可少量地被 Fe 3+ 、 Mg 、 Fe 2+ 甚至 Mn 、 Cr 、 V 等所置换。白云母具有高度完全的底解理、颜色淡白。薄片富弹性的特点。 田黄石的化学成分为多种矿物集合,属于晶质集合体结构。褐铁矿属于含铁矿物的风化产物(Fe2O3·nH2O),成分不纯,水的含量变化也很大。通常呈黄褐至褐黑色,条痕为黄褐色,半金属光泽,块状、钟乳状、葡萄状、疏松多孔状或粉末状,也常呈结核状或黄铁矿晶形的假象出现。冰洲石为无色透明纯净的方解石晶体。石棉是6种具有商业用途天然纤维矿物的总称。石棉这个术语不是矿物学的,而是商业性的术语,是指具有高抗张强度、高挠性、耐化学和热侵蚀、电绝缘和具有可纺性的矿物产品。方铅矿是一种灰色的硫化铅,中国早在商代前就从方铅矿中提炼铅。方铅矿呈立方体形状,很多这样的立方体晶体聚在一起形成粒状或块状。石膏属单斜晶系,解理度很高,容易裂开成薄片。将石膏加热至100~200°C,失去部分结晶水,可得到半水石膏。它是一种气硬性胶凝材料,具有 α和 β两种形态,都呈菱形结晶,但物理性能不同。 α型半水石膏结晶良好、坚实; β型半水石膏是片状并有裂纹的晶体,结晶很细,比表面积比 α型半水石膏大得多。
没分数懒得回答你,自己又不好好学习。

6,胶体矿物的成分结构特点

自然界的胶体矿物,主要由水溶胶(直径1~100nm的矿物微粒分散于水中)凝聚而成。这种凝胶,叫水胶凝体。水溶胶主要是风化作用中形成的难溶物质(如铝、铁、锰、硅的氧化物和氢氧化物等)分散于水中形成的。胶体微粒具有很大的比表面积(例如直径1cm的圆粒,其表面仅0.0003m2,将该颗粒粉碎至直径为1nm的微粒后,总表面积为3000m2),因而能吸附大量离子,从而带有一定的电荷。胶凝作用,常常是在一定条件下胶体微粒的电荷被中和,使微粒得以聚集而发生的。因此,胶体矿物的成分常很复杂,含有不少被吸附的杂质。有许多胶体还含有或多或少的胶体水,如二氧化硅的胶体———蛋白石(SiO2·nH2O)。由风化作用形成的水溶胶,再经胶凝作用固结为成分复杂的隐晶质或非晶质固体物质称为胶体矿物。胶体微粒吸附的杂质虽然很杂,但仍具有一定选择性。当某种杂质的量相当大时,往往造成有工业价值的矿产。如氧化锰的胶体常吸附钴,胶凝作用形成的含钴硬锰矿常作为钴矿开采,叫做钴土。胶体矿物是隐晶质的或非晶质的。所谓隐晶质,就是用肉眼,甚至光学显微镜都看不到晶粒,但在电子显微镜下可看到,它能使X射线产生衍射。而非晶质的胶体矿物,不仅无晶形可言,也不能使X射线产生衍射。大多数粘土矿物的胶体属于前者,其每个微粒就是一个晶体。非晶质胶体的例子有蛋白石等。胶体矿物化学式的写法视其结构状态不同而异。隐晶质胶体的每个微粒,都具有一定的结晶构造。因此,可以用晶体化学式明确地加以表示。如Al4[Si4O10](OH)4———高岭石等。对于非晶质的胶体,则只能以实验式的方式写出其主要成分,而且其比例往往是可以变化的。如SiO2·nH2O———蛋白石,以及nAl2O3·SiO2·mH2O———铝英石等。矿物的胶体状态是不稳定的。时间长了,特别是在较高的温度和压力下,会逐渐形成偏胶体(放射状雏晶),进一步形成显晶质矿物。如沉积形成的黄铁矿结核,从断面上常看到黄铁矿的放射状晶体(图7-23),这就是胶体结晶的结果。胶体矿物是非晶质或隐晶质的,因此看不到晶体的多面体外表,但常可形成独特的隐晶(非晶)集合体形态。如钟乳状、葡萄状、肾状等。详见矿物形态一章。学习指导本章内容与普通化学关系密切。许多基本概念,如离子半径、核外电子层结构、化学键等已在化学中建立。本章只是在此基础上补充和强调了与矿物成分、结构和性质关系最密切的一些内容。矿物的性质和成因主要决定于成分和结构。所以,本章是矿物学的重要理论基础。在今后的学习中,应注意联系,实际运用本章内容。离子半径大小和离子外电子层结构———离子类型对离子的晶体化学作用(在晶体结构中的作用)和地球化学行为(在地质作用中的活动情况)有决定性影响。学习时,一定要和周期表联系起来,对照周期表,分析半径变化规律和各类型离子的分布。学习以后各章节时,还可以返回来查阅离子半径表和离子类型表,做到熟悉某些常见离子的半径和离子类型。化学键和晶格类型,对晶体性质影响极大,化学课程中已深入介绍,这里为了表示强调,又列表并列举矿物实例加以说明。同学们要重点掌握四种典型晶格的特点。以此为基础,不难了解过渡型和多键型晶格。等大球体最紧密堆积主要说明晶体结构中阴离子分布以及阳离子的位置(空隙)。要求了解立方和六方两种堆积的特点以及八面体空隙和四面体空隙的形状和数量。配位数是经常用到的概念。对配位数的概念、半径比和配位数的关系,以及2、3、4、6、8五种规则配位多面体的形状等,必须牢固掌握。同时还应知道配位数受离子极化和温度、压力等其他因素的影响。同质多象的概念必须掌握,同时还要求了解同质多象可以说明矿物生成时的环境。类质同象是矿物成分、性质变化的主要原因。关于类质同象的概念、类型、条件(内因、外因)及其意义应全面地、正确地了解。同时,掌握类质同象在矿物化学式中的表示方法。对类质同象概念中的要点———“类似质点互相代替,代替的质点仍然占据同种位置,但占据同种位置中具体哪一个位置是任意的”要反复地、深入地思考。矿物化学式表示法中,重点是晶体化学式。而晶体化学式中的重点在络阴离子的表示法和类质同象的表示法。水在矿物中的存在方式很多,应联系在化学式中的表示法全面了解。胶体矿物的概念一节主要讲什么是胶体矿物,胶体矿物在成分、结构、形态上有何特点。总的来说,在全面了解本章内容的基础上,应着重掌握以下内容:离子半径和离子类型、四种晶格类型的特点、配位数、类质同象和晶体化学式。复习思考题1.比较V3+、V5+的半径大小,说明原因。2.比较Na+、Mg2+、Al3+、Si4+的半径大小,并说明原因(与核电荷数有无关系)。3.为什么在周期表上同族元素的离子半径自上而下变大?如Rb+<Cs+、Sr2+<Ba2+、Y3+<La3+。为什么Zr4+反而比Hf4+略大,Nb5+和Ta5+大小一样?4.TR(或REE)代表哪些元素?5.离子类型划分的依据是什么?三种类型离子的电子层结构各有何特点,试各举三种离子加以说明。6.为什么离子晶格在水中溶解度比较高,而金属晶格和原子晶格在水中溶解度极低,试从水是极性分子这一点加以说明。7.四种晶格类型中,哪些类型的结构中质点趋向于紧密排列,哪些类型不作最紧密排列,原因何在?8.石墨具有金属晶格的导电性和光学性质,具有原子晶格的高熔点和化学稳定性,具有分子晶格的低硬度。试从晶格类型加以说明。9.等大球体最紧密堆积是否占满了全部空间?有些什么空隙?哪种空隙大?哪种空隙较小?在离子化合物中,为什么阴离子常作等大球体最紧密堆积而阳离子位于空隙中。这和半径相对大小有何关系?10.何谓配位数?两种质点的半径相差越大,配位数越大,对不对?当某阳离子位于立方体、八面体、四面体或正三角形配位多面体中,此阳离子在这四种情况下分别被几个阴离子包围?11.配位数取决于哪些因素(内、外因素)?Al3+在长石中配位数为4,在高岭石中为6。哪种矿物在高温下更稳定?12.黄铁矿的晶形有时呈立方体,有时呈五角十二面体,这是同质多象吗?何谓同质多象?13.有些同质多象变体只形成于高温(如透长石、方英石)或高压下(如金刚石),在常温、常压下是不稳定变体,但为什么还能见到它们?研究同质多象有何地质意义?14.何谓类质同象?方铅矿和石盐都能形成立方体晶形,能叫类质同象吗?15.类质同象分哪些类型?异价类质同象中相互代替的离子电价不同,如何才能保持电荷平衡?16.影响质点间相互代替的因素有哪些(内外因两方面)?为什么有些离子大小几乎一样,仍然不能相互代替,原因何在?17.研究类质同象有何实际意义?18.晶体化学式Ca3(Al,Fe)2[SiO4]3中,Al和Fe哪种离子多,阴离子是什么?19.矿物中的水有几种形式,在晶体化学式中如何表示?20.胶体矿物的成分有何特点?何谓偏胶体?
一、岩浆岩 岩浆岩是岩浆活动的产物。地下深处的岩浆,在巨大内压力的作用下,沿着地壳薄弱地带侵入地壳上部或直接喷出地表冷凝而成的岩石。其主要识别标志有。 (一)、岩浆岩中喷出岩附近保存有明显的火山活动痕迹,如,火山口、火山锥、熔岩流和柱状节理等;侵入岩常被其它岩石所包围。 (二)、岩浆岩的结构反映了岩浆结晶的特点。侵入岩中的各种矿物结晶良好,属全晶质结构,如花岗岩等;喷出岩是隐晶质或玻璃质,有的似煤渣状,用肉眼分不出其中的矿物成分。 (三)、岩浆岩中的矿物或矿物集合体在空间排列及填充方式上有如下特点: 1、岩石中矿物颗粒的排列不显示方向性,而呈均匀分布。 2、岩石无论在颜色上还是在粒度上,都是不均匀的,从整块岩石来看,显得斑斑块块,杂乱无章。 3、有熔岩流动的痕迹,例如,不同颜色的条纹和拉长的气孔。 4、有由挥发成分逸散后留下的孔洞。这种构造往往为喷出岩所具有。 5、有气孔被后来的次生矿物所充填而形成的杏仁状构造。 (四)、除火山碎屑外,岩浆岩不具备层理构造,不含化石。 二、沉积岩 沉积岩是在地壳表面常温常压下,由风化、侵蚀、搬运、沉积和固结成岩等作用形成。主要识别标志如下。 (一)、沉积岩的颜色、成分和结构表现出明显的层状结构,不同的岩层叠置在一起好像一部巨厚的“书”。因此,层理构造是沉积岩最重要的构造特征之一,也是区别于岩浆岩和变质岩的最重要的标志。 (二)沉积岩除层理构造外,它的层面上经常保留有自然作用产生的一些痕迹,它经常标志着岩层的特性,并反映沉积岩的形成环境。 1、波痕:是由风、流水和波浪作用在层面上留下的一种波状起伏痕迹。 2、泥裂:又叫龟裂,指在粘土质或砂质沉积岩表面,由于干燥收缩而形成的不规则的多边形裂纹。 3、雨痕:雨滴打击未固结的细粒沉积物表面所留下的痕迹。但比较少见。 (三)、沉积岩的结构: 1、碎屑岩结构。特点是岩石可分为碎屑和胶结物两部分。 2、泥质结构。多为粘土矿物形成的结构。 3、化学结构。是通过化学溶液沉淀结晶而成。 4、生物结构。由生物遗体或碎片组成,如介壳结构等。 (四)、生物遗迹:指岩层中含有古代动物和植物的遗迹或遗骸,即化石。这是沉积岩的重要特征。但不是所有的沉积岩都具有的特征。 三、变质岩 地壳中已生成的岩石,在岩浆活动、地壳运动产生的高温、高压条件下,使得原来岩石的成分、性质发生改变,由此形成的岩石称为变质岩。变质岩以其特有的变质矿物、结构和构造区别于岩浆岩和沉积岩。 (一)、变质岩的矿物 变质岩中含有仅在变质作用下才能形成的变质矿物。最常见的具有特征性的变质矿物有:滑石、石墨、红柱石、石榴子石、蓝闪石、绢云母、绿泥石、阳起石等。 (二)、变质岩的结构 1、变晶结构。在变质过程中矿物重新结晶所形成的结构。最常见的变晶结构有:①等粒变晶结构:矿物晶粒大小大致相等,多呈它形,互相镶嵌很紧,不具定向排列。如大理岩、石英岩等。 ②斑状变晶结构:与岩浆岩的斑状结构相似,在细粒的基质上分布着一些大的晶体——变斑晶。如某些片麻岩和片岩常具有这种结构。③鳞片状变晶结构:片状矿物(云母、绿泥石等)定向排列,如各种片岩。 2、变余结构。由于重结晶作用不彻底,原岩的矿物成分和结构特征可以被保留下来,称为变余结构,也称残余结构。 此外,还有压碎结构、交代结构等。 (三)、变质岩的构造 变质岩中最常见的片理构造也是鉴别某些变质岩的重要根据。岩石中片状、板状和柱状矿物,在压力作用下呈平行排列的现象叫片理构造。具体可分为如下几类: 1、 板状构造:岩石易剥成板状,破裂面光滑平整,肉眼难以分辨矿物颗粒。 2、 千枚状构造:在岩石的破裂面上可看到强烈的丝绢光泽和皱纹。 3、 片状构造:岩石中大量片状矿物和粒状矿物都呈平行排列,构成较薄而清晰的片理。
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