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矿物药重结晶的方法,求助中药中的矿物药炮制后标准制定

本文目录一览求助中药中的矿物药炮制后标准制定2,适用于水飞法的矿物药的性质是A质脆易碎B质地坚硬C可重结3,无机化学实验矿物药的鉴别4,变质结晶作用和变质重结晶作用有何区别5,重结晶的透明度6,煤矿挖出白色颗粒形成的石头7,本草纲目四字……

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1,求助中药中的矿物药炮制后标准制定

你可以参照《全国中药炮制规范》中的矿石药部分进行制定:处方用名 来源 炮制方法 成品性状 理化鉴别 性味归经 功能主治 用法用量 主治建议可以加一些现代的研究成果(当然要公认的,明确的),如化学成分,炮制作用原理,药理药效,临床适应症等同时研读相关法律法规要求

矿物药重结晶的方法

2,适用于水飞法的矿物药的性质是A质脆易碎B质地坚硬C可重结

正确答案:D

矿物药重结晶的方法

3,无机化学实验矿物药的鉴别

如何区分硝酸钠和亚硝酸钠:淀粉加碘盐长期放置H2S,Na2S和Na2SO3溶液会发生什么:H2S沉淀Na2S和Na2SO3溶液变成硫酸钠铬酸洗溶液与浓硫酸和重铬酸钾配置超氧化物,在酸性条件下,可被氧化成铬酸钾重铬酸钾氧化有机物粘附到玻璃仪器,颜色是绿色酸性,中性和碱性介质,KMnO4和亚硫酸钠主要反应产物的锰,二氧化锰,K2MnO4氧化,酸性条件下,碱性最弱的,亚硫酸钠成为硫酸钠
没看懂什么意思?

矿物药重结晶的方法

4,变质结晶作用和变质重结晶作用有何区别

变质重结晶作用(recrystallization)常简称重结晶作用。在变质作用过程中,原有的矿物晶体由于重新生长而粒度变粗的作用(如细粒方解石变为中粗粒方解石等)或由于原岩化学成分的重新组合而形成新矿物的作用(如高岭石变成红柱石和石英等)。有些学者只将前者称为重结晶作用,而将后者称为变质结晶作用(metamorphic crystallization)、重组合作用(recombination)。这些作用基本上是在固体状态下进行,而不同于岩浆冷凝过程中的结晶作用。根据重结晶作用和构造变形作用之间的相互关系,可分为前构造期结晶作用、同构造期结晶作用和后构造期结晶作用。
①区域变质岩类,由区域变质作用所形成。 ②热接触变质岩类,由热接触变质作用所形成,如斑点板岩等。 ③接触交代变质岩类,由接触交代变质作用所形成,如各种。 ④动力变质岩类,由动力变质作用所形成,如压碎角砾岩、碎裂岩、碎斑岩、等。

5,重结晶的透明度

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溶解,蒸馏,让其在结晶
这个需要压力,温度和化学条件才能使结晶变大。 普通家用器具做此项实验危险很大,建议去实验室。

6,煤矿挖出白色颗粒形成的石头

按楼主描述,可能是变质岩,这类岩石是在固态岩石在地球内部的压力和温度作用下,发生物质成分的迁移和重结晶,形成新的矿物组合。
从你讲的这种石头的特征来看,应该是硫铁矿,也不排除是天然硫磺的可能性。硫铁矿是煤矿最常见的伴生矿物,它的主要成分是硫和铁,一般情况下和煤粘在一起。含硫较高的煤在燃烧过程中会产生二氧化硫气体,这种气体刺鼻难闻,对人的呼吸系统有危害,大量弥漫在空气中或排空后会破坏臭氧层和形成酸雨。现在国内按照煤炭中硫份的高低,把煤的含硫分为三个层级,含硫量大于或等于3%为高硫煤,在3%和1%之间的为中硫煤,小于1%的为低硫煤。为了保护环境,国家环保总局规定,硫份高于3%的煤炭原则上不许开采;规模较大的燃煤装置必须配备脱硫装置或采取必要的脱硫措施。现在国内通用的脱硫方式主要有两种,一种是燃烧前脱硫,另一种是燃烧后脱硫。燃烧前脱硫一般采用磁法脱硫,就是把煤磨成粉,再用磁体或电磁装置将含有硫和铁两种成分的硫铁矿从煤中吸除。燃烧后脱硫主要采用的是在燃烧装置的排烟系统撒生石灰的方法。生石灰与烟气里的二氧化硫发生反应生成石膏,以减少二氧化硫的排空量。 你介绍的这种情况应该及时向有关方面反映,让有关部门对你所在矿的煤炭进行检测,如果赋存资源或开采的主要是高硫煤,那么就要听取有关方面的意见,停采或者作配采调整;如果是天然硫磺,那么也应该请有关方面测定,看一看天然硫磺的储量有没有工业开采价值。这样做不只是对社会负责,同时也是对你所在的矿和对你个人负责。

7,本草纲目四字分别作何解释

关于《本草纲目》这部书名的由来还有一段有趣的插曲。公元1578年,年届六旬的李时珍完成了《本草纲目》,只可惜尚未确定书名。一天,他出诊归来,习惯地坐在桌前。当他一眼看到昨天读过的《通鉴纲目》还摆放在案头时,突然心中一动,立即提起笔来,蘸饱了墨汁,在洁白的书稿封面上写下了“本草纲目”四个苍劲有力的大字。他端详着,兴奋地自言自语道:“对,,就叫《本草纲目》吧!”为了这部书的体例,李时珍考虑了许久,也翻阅了不少书籍,并从《通鉴纲目》中得到启示,决定采用“以纲挈目”的体例来编这部书,并以《本草纲目》这个名称作为自己经历二十七年搜集、整理、编篡的这部书的书名。 它的成就,首先在药物分类上改变了原有上、中、下三品分类法,采取了“析族区类,振纲分目”的科学分类。它把药物分矿物药、植物药、动物药。又将矿物药分为金部、玉部、石部、卤部四部。植物药一类,根据植物的性能、形态、及其生长的环境,区别为草部、谷部、菜部、果部、木部等5部;革部又分为山草、芳草、醒草、毒草、水草、蔓草、石草等小类。动物一类,按低级向高级进化的顺序排列为虫部、鳞部、介部、禽部、兽部、人部等6部。还有服器部。这种分类法,已经过渡到按自然演化的系统来进行了。从无机到有机,从简单到复杂,从低级到高级,这种分类法在当时是十分先进的。尤其对植物的科学分类,要比瑞典的分类学家林奈早二百年。 《本草纲目》不仅在药物学方面有巨大成就,在化学、地质、天文等方面,都有突出贡献。它在化学史上,较早地记载了纯金属、金属、金属氯化物、硫化物等一系列的化学反应。同时又记载了蒸馏、结晶、升华、沉淀、干燥等现代化学中应用的一些操作方法。李时珍还指出,月球和地球一样,都是具有山河的天体,“窃谓月乃阴魂,其中婆娑者,山河之影尔”。《本草纲目》不仅是我国一部药物学巨著,也不愧是我国古代的百科全书。正如李建元《进本草纲目疏》中指出:“上自坟典、下至传奇,凡有相关,靡不收采,虽命医书,实该物理。”
本草纲目本:草木的根草:草本植物的总称纲:事物的关键部分目:大项中再分的小项本草:中药的统称;也指记载中药的书籍纲目: 大纲和细目
本草纲目中国药物学名著,明朝李时珍(1518-1593)所著,共52卷,约190万字,收药物1892种,其中374种是李时珍增补,同时搜集古代医家和民间流传方剂一万多种,附药物图1100多幅。于1606年传入日本,并译成拉丁、法、德、英、俄等国文字,受到世界药物学、植物学者重视“木”,下面的一横是加上的符号,指明树根之所在。本义:草木的根或靠根的茎干

8,矿物结晶影响因素

结晶 开放分类: 科学、词语、词汇、矿物 结晶[解释]1.物质从液态(溶液或溶融状态)或气态形成晶体。 2.晶体,即原子、离子或分子按一定的空间次序排列而形成的固体。也叫结晶体。 3.比喻珍贵的成果。例如:劳动的结晶/爱情的结晶。晶体在溶液中形成的过程称为结晶。结晶的方法一般有2种:一种是蒸发溶剂法,它适用于温度对溶解度影响不大的物质。沿海地区“晒盐”就是利用的这种方法。另一种是冷却热饱和溶液法。此法适用于温度升高,溶解度也增加的物质。如北方地区的盐湖,夏天温度高,湖面上无晶体出现;每到冬季,气温降低,纯碱(Na2CO3·10H2O)、芒硝(Na2SO4·10H2O)等物质就从盐湖里析出来。在实验室里为获得较大的完整晶体,常使用缓慢降低温度,减慢结晶速率的方法。人们不能同时看到物质在溶液中溶解和结晶的宏观现象。但是却同时存在着组成物质微粒在溶液中溶解与结晶的两种可逆的运动通过改变温度或减少溶剂的办法,可以使某一温度下溶质微粒的结晶速率大于溶解的速率,这样溶质便会从溶液中结晶析出。结晶知识集结晶 在结晶和重结晶纯化化学试剂的操作中,溶剂的选择是关系到纯化质量和回收率的关键问题。选择适宜的溶剂时应注意以下几个问题:1. 选择的溶剂应不与欲纯化的化学试剂发生化学反应。例如脂肪族卤代烃类化合物不宜用作碱性化合物结晶和重结晶的溶剂;醇类化合物不宜用作酯类化合物结晶和重结晶的溶剂,也不宜用作氨基酸盐酸盐结晶和重结晶的溶剂。 2. 选择的溶剂对欲纯化的化学试剂在热时应具有较大的溶解能力,而在较低温度时对欲纯化的化学试剂的溶解能力大大减小。 3. 选择的溶剂对欲纯化的化学试剂中可能存在的杂质或是溶解度甚大,在欲纯化的化学试剂结晶和重结晶时留在母液中,在结晶和重结晶时不随晶体一同析出;或是溶解度甚小,在欲纯化的化学试剂加热溶解时,很少在热溶剂溶解,在热过滤时被除去。4. 选择的溶剂沸点不宜太高,以免该溶剂在结晶和重结晶时附着在晶体表面不容易除尽。 用于结晶和重结晶的常用溶剂有:水、甲醇、乙醇、异丙醇、丙酮、乙酸乙酯、氯仿、冰醋酸、二氧六环、四氯化碳、苯、石油醚等。此外,甲苯、硝基甲烷、乙醚、二甲基甲酰胺、二甲亚砜等也常使用。二甲基甲酰胺和二甲亚砜的溶解能力大,当找不到其它适用的溶剂时,可以试用。但往往不易从溶剂中析出结晶,且沸点较高,晶体上吸附的溶剂不易除去,是其缺点。乙醚虽是常用的溶剂,但是若有其它适用的溶剂时,最好不用乙醚,因为一方面由于乙醚易燃、易爆,使用时危险性特别大,应特别小心;另一方面由于乙醚易沿壁爬行挥发而使欲纯化的化学试剂在瓶壁上析出,以致影响结晶的纯度。 在选择溶剂时必须了解欲纯化的化学试剂的结构,因为溶质往往易溶于与其结构相近的溶剂中―“相似相溶”原理。极性物质易溶于极性溶剂,而难溶于非极性溶剂中;相反,非极性物质易溶于非极性溶剂,而难溶于极性溶剂中。这个溶解度的规律对实验工作有一定的指导作用。如:欲纯化的化学试剂是个非极性化合物,实验中已知其在异丙醇中的溶解度太小,异丙醇不宜作其结晶和重结晶的溶剂,这时一般不必再实验极性更强的溶剂,如甲醇、水等,应实验极性较小的溶剂,如丙酮、二氧六环、苯、石油醚等。适用溶剂的最终选择,只能用试验的方法来决定。
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