数均分子量前沿信息_数均分子量(mn)和重均分子量(mw)(2024年12月实时热点)
高分子化学:概念与问题解析 高分子化合物与高分子材料 高分子化合物是由众多原子或原子团通过共价键结合而成的,相对分子量通常在一万以上。高分子材料则是以高分子化合物为基本原料,加上适当助剂,经过一定加工制成的材料。 重复单元、结构单元与单体 聚合物中化学组成相同的最小单位称为重复单元(又称重复结构单元或链节)。构成高分子链并决定高分子结构以一定方式连接起来的原于组合称为结构单元。聚合物中具有与单体相同化学组成而不同电子结构的单元称为单体单元。能形成高分子化合物中结构单元的低分子化合物称为单体。高分子链中重复单元的重复次数称为聚合度。 分子量的多分散性 聚合物是分子量不等的同系物的混合物,其分子量或聚合度是一平均值。这种分子量的不均一性称为分子量的多分散性。多分散性可以用重均分子量和数均分子量的比值来表示,这一比值称为多分散指数(HI)。HI越大则聚合物分子量的多分散程度越大。 聚合物的平均分子量 聚合物的平均分子量有几种表示方法: 数均分子量(Mn):各种不同分子量的分子所占的分数与其相对应的分子量乘积的总和。 重均分子量(Mw):各种不同分子量的分子所占的重量分数与其相对应的分子量乘积的总和。 粘均分子量(Mz):各种不同分子量的分子所占的体积分数与其相对应的分子量乘积的总和。 砧反应与逐步聚合 缩聚反应(Condensation Polymerization)是单体经多次缩合而聚合成大分子的反应,常伴随着小分子的生成。逐步聚合(Step Polymerization)是无活性中心,单体官能团之间相互反应而逐步增长的过程,绝大多数缩聚反应都属于逐步聚合。 习题与解答 1. 什么是高分子化合物?什么是高分子材料? 高分子化合物是由众多原子或原子团主要通过共价键结合而成的,相对分子量通常在一万以上的化合物。高分子材料则是以高分子化合物为基本原料,加上适当助剂,经过一定加工制成的材料。 2. 如何控制高分子化合物的分子量? 通过加入端基封锁剂如醋酸或己二酸来控制分子量。这样可以避免端基之间的进一步反应,从而控制分子量。 3. 什么是重复单元、结构单元和单体? 重复单元是聚合物中化学组成相同的最小单位。结构单元是构成高分子链并决定高分子结构以一定方式连接起来的原子组合。单体则是能形成高分子化合物中结构单元的低分子化合物。 4. 什么是数均分子量和重均分子量? 数均分子量是各种不同分子量的分子所占的分数与其相对应的分子量乘积的总和。重均分子量则是各种不同分子量的分子所占的重量分数与其相对应的分子量乘积的总和。 5. 如何表示聚合物的平均分子量? 聚合物的平均分子量可以用数均分子量、重均分子量和粘均分子量来表示。这些表达方式可以帮助我们更好地理解和描述聚合物的性质。
高分子化学第五版笔记+真题+答案 高分子化学第五版潘祖仁版课后答案PDF 复习笔记 第1章 绪论 1.1 复习笔记 通过本章的学习,了解聚合反应的机理特征,掌握聚合度、数均分子量、重均分子量和分子量分布指数的计算。 1.2 课后习题详解 1.3 名校考研真题详解 第2章 缩聚和逐步聚合 2.1 复习笔记 2.2 课后习题详解 2.3 名校考研真题详解 第3章 自由基聚合 3.1 复习笔记 3.2 课后习题详解 3.3 名校考研真题详解 第4章 自由基共聚合 4.1 复习笔记 4.2 课后习题详解 4.3 名校考研真题详解 第5章 聚合方法 5.1 复习笔记 5.2 课后习题详解 5.3 名校考研真题详解 第6章 离子聚合 6.1 复习笔记 6.2 课后习题详解 6.3 名校考研真题详解 第7章 配位聚合 7.1 复习笔记 7.2 课后习题详解 7.3 名校考研真题详解 第8章 开环聚合 8.1 复习笔记 8.2 课后习题详解 8.3 名校考研真题详解 第9章 聚合物的化学反应 9.1 复习笔记 9.2 课后习题详解 9.3 名校考研真题详解 高分子化学第五版潘祖仁版电子版PDF 包含详细的高分子化学知识点讲解和课后习题答案,适合需要复习和备考的学生。
潘祖仁《高分子》笔记题库 潘祖仁《高分子化学》第5版电子书+笔记+题库PDF 重点笔记 高分子化学基础 聚合反应机理 聚合度、数均分子量、重均分子量 分子量分布指数 高分子分类与命名 聚合反应类型 平均分子量与分子量分布 𑠥䧥子微结构 凝聚态与热转变 玻璃化温度与熔点 ꠩똥子材料力学性能 高分子化学发展简史 第1章 绪论 复习笔记 课后习题详解 名校考研真题详解 第2章 缩聚和逐步聚合 复习笔记 课后习题详解 名校考研真题详解 第3章 自由基聚合 复习笔记 课后习题详解 名校考研真题详解 第4章 自由基共聚合 复习笔记 课后习题详解 名校考研真题详解 第5章 聚合方法 复习笔记 课后习题详解 名校考研真题详解 第6章 离子聚合 复习笔记
林清轩5.0精华油,奇迹奇迹! 最近在护肤圈子里,林清轩全新5.0山茶花精华油可是掀起了一阵不小的波澜。很多人都在讨论什么“发酵”、“酶切”、“自噬”之类的概念,我还以为这又是一款堆砌概念的产品。但仔细一看,发现林清轩这次可是来真的,他们在山茶花精华油上不仅思路清晰,还真的做出了一些实实在在的东西。 护肤品配方通常分为三部分:基料、活性物和乳化剂。而油配方去掉乳化剂后,就只剩下基料和活性物了。林清轩的这款5.0山茶花精华油,就是通过两种不同的生物技术,分别优化了红山茶的活性物和基料油。 活性物:10年以上山茶籽发酵油 𑊊发酵活性物大致可以分为两类:生物合成和生物转化。生物合成主要是通过改变酵母菌的内在序列,喂给酵母原料(如氨基酸、糖等),让酵母吐出你想要的蛋白或核苷酸。而生物转化则是通过引入特定的酶源,让这些酶催化半成品原料,得到更高活性的物质。 林清轩这次用的是“分子重组生物发酵技术”,属于生物转化类。他们引入了球拟假丝酵母(CGMCC No.29573),优化了酶解方法,替代了之前专利中提到的果胶酶、纤维素酶、淀粉酶等传统酶解。最终目的是通过酶解山茶籽和山茶叶的细胞壁、细胞膜,释放更多黄酮、多酚、多糖类的活性物质。 基料油:脂肪酶切红山茶油降低分子量 红山茶花油的主要成分是油酸甘油三酯(TAG)。通过脂肪酶切,可以将TAG分解为甘油二酯(DAG)、甘油单酯(MAG)和脂肪酸。这样不仅能降低油脂的数均分子量(Mn),还能优化肤感。虽然DAG在食用油领域更火一点,但皮肤上也有DAG,只是占比少,一般只有2%,远少于TAG的45%。目前没有研究明确说提升DAG比例会给皮肤带来益处,但有研究表明,女性皮肤上TAG和DAG的总量会随着年龄增长而降低。 从一棵树到一瓶油的奇迹 𓊊写这篇文章是因为我觉得,林清轩这瓶5.0山茶花精华油,是在尝试用新技术,从中国本土品种高山红山茶中剖解出所有有效护肤成分,然后再重新组配成一瓶精华油。在这个护肤品疯狂堆料的年代,这真是一个让人心动的概念。或许未来某一代林清轩的精华油里,VC、光甘草定都可以不用再加,所有基料、活性物都来自红山茶,那一定会很有意思~ 不过,这可能只是我的一厢情愿。但无论如何,林清轩的这款5.0山茶花精华油确实让人看到了从一棵树到一瓶油的奇迹。
쥈子量分布检测与多糖纯度鉴定 想要了解多糖的纯度?这里有一些超棒的检测方法! 首先,你可以使用高效凝胶渗透色谱法(HPGPC)来测定多糖的分子量分布。通过比较重均分子量(Mw)与数均分子量(Mn)的比值(Mw/Mn),就能判断出样品的分子量分布是否均匀,从而评估多糖的纯度啦! 接下来,光谱分析也是个不错的选择。紫外光谱能帮你检测多糖中是否含有蛋白质和核酸类物质,而红外光谱则能进一步揭示多糖的糖苷键结构,让你对多糖的纯度有更深入的了解。 后,液相色谱分析也是个关键环节。通过分析多糖的单糖组成,你可以得到多糖中单糖的种类和物质的量之比,进而精准判断多糖的纯度。 ᦏ高多糖纯度也有妙招哦!比如脱蛋白、脱色、除小分子杂质等步骤,都能让你的多糖更加纯净! 现在,你是不是对多糖纯度鉴定有了更深入的了解呢?快去试试吧!
GPC分子量测试服务详解:多糖与蛋白测定 GPC(凝胶渗透色谱法)是一种用于测定多糖和蛋白质相对分子量的常用方法。以下是详细的测试服务内容和注意事项: 젇PC 相对分子量/绝对分子量测试 多糖分子量测试 蛋白分子量测试 服务周期:大约5个工作日 𐠤 根据不同的流动相和分子量范围,价格有所不同 THF (四氢呋喃) 500-60万 Da:约150元/样品 100-200万 Da:约120元/样品 DMF (二甲基甲酰胺) 500-200万 Da:约120元/样品 DMSO (二甲基亚砜) 500-200万 Da:约200元/样品 ᠦ事项: 样品量要求:粉末至少20mg,液体5-10ml 样品溶解性:确认样品在指定流动相中的溶解性,难溶样品建议自行溶解后再送样 过滤要求:有机相样品需过0.45um滤膜,水相样品需过0.22um滤膜,样品浓度控制在2-5mg/ml 测试结果示例: 峰结果:包括各峰的质量、注入质量、计算质量、质量回收率等详细信息 多糖分子量:Mn(数均分子量)、Mw(重均分子量)、Mz(峰值分子量)等 分布分析:不同分子量区间的累积百分比、分布范围等 砥 𖤻服务: 纯度测试已知方法 多组分分离已知方法 HPLC(高效液相色谱法)外标法定量标曲 未知方法样品方法开发 dn/dc测量 测试服务范围:根据具体需求,提供不同分子量的测试服务,确保满足您的实验需求。
琼脂糖凝胶电泳实验全攻略 젥ꌧ𛋊琼脂糖凝胶电泳是一种用于检测DNA含量、分子量和分离不同大小DNA片段的技术。实验中,琼脂糖作为支持介质,利用电泳原理,通过电场作用使带电粒子(如DNA分子)在凝胶中移动,从而实现分离。 ꠥꌦꤊ凝固琼脂糖:将琼脂糖完全凝固后,小心取出梳子,将凝胶置于电泳槽中。 加入电泳缓冲液:向电泳槽中加入电泳缓冲液,液面需高于胶面2~5mm,以确保凝胶两端的电压与外加电压相等。 准备样品:在DNA样品中加入含有蔗糖或甘油及指示剂的上样缓冲液,以防止样品在电泳槽中上飘并指示电泳位置。 加样:用移液枪将DNA样品加入样品孔中,每孔加样量一般在10~20微升。加样时不必每个样品换枪头,可在阳极槽中反复吸打电泳缓冲液以冲洗枪头。 电泳:以加样孔侧为负极,接通电泳槽与电泳仪的电源,电泳时以低温为好,电压5~15v/cm。 观察结果:在蓝光灯下观察并记录实验结果。 미 实验现象 电泳时,正负极均有气泡产生,负极产生的气泡明显多于正极。盖子上有一层水雾。在蓝光灯下未观察到本组的DNA样本向前泳动的条带。 分析讨论 气泡产生原因:水是弱电解质,在直流电作用下,放出氢气与氧气,氢离子与氢氧根离子不断减少,使水不断减少。负极产生的气泡多于正极的原因是:电泳过程中,两分子水分解在正极产生一分子氧气,在负极产生两分子氢气,所以负极产生气体的量是正极的两倍。 DNA显带未观察到的原因: 未提取到DNA:在全血基因组DNA的提取实验中,加入SDS溶液后未观察到明显的沉淀,导致后续用100微升TE缓冲液溶解DNA时只能盲目反复冲洗试管壁,可能未能提取到有效的DNA片段。 DNA浓度较低:当DNA量低于电泳可以检测的下限时,将无法在琼脂糖凝胶上显现条带,因为低浓度DNA对应的DNA分子数量太少,进入凝胶后分布稀疏,无法形成可见的条带结构。 DNA分子破碎:提取或处理过程中操作不当,可能产生机械力使基因组DNA断裂,产生很短的DNA片段,无法进入凝胶。 取样量不足:少量DNA难以显现明显条带。 存在干扰物质:蛋白质、脂质残留可能与DNA混合,影响迁移速率。提取的DNA样品中可能存在部分蛋白质残留,高浓度的白蛋白残留会导致电泳无DNA显带的产生。 参考文献 Smith A, Brown B, Green C. Investigation of non-visible DNA bands in agarose gel electrophoresis caused by low DNA concentration. Journal of Biochemistry, 2020, 167(2):35-39. Wang W, Li K, Zhang Z. The influence of fragmented DNA on the result of agarose gel electrophoresis. Sci Rep, 2021, 11:5623. Li X, Chen Y, Guo J. Protein contamination interfering with DNA band presentation in agarose gel electrophoresis. Electrophoresis, 2019, 40:429-433.
冰点下降法测定葡萄糖分子量的实验探究 ꠥꌩṧ:验证性实验 实验学时:25学时 实验日期:待填写 实验成绩:待填写 实验原理: 溶液的凝固点降低是由于溶质的存在。当溶质加入溶液中时,溶质的分子或离子会与溶剂的水分子相互作用,导致溶剂的蒸气压下降。因此,溶液的凝固点也会相应降低。 实验环境: 为什么选择冰盐水作为冷冻环境?普通水在0℃时会结冰,无法提供更低的温度。而冰盐水可以提供更低的温度环境,使得实验结果更加准确。 젥ꌦ꤯搅拌溶液,确保溶质完全溶解。 将溶液放入冷冻环境中,观察并记录凝固点的变化。 根据实验数据,计算葡萄糖的分子量。 误差分析: 搅拌不均匀可能导致溶液浓度不均,从而影响实验结果。 实验过程中溶质未完全溶解也可能导致测量误差。 实验时环境温度变化可能导致凝固点测量不准确。 젥ꌧ: 通过冰点下降法,可以准确地测定葡萄糖的分子量。实验过程中需要注意操作细节,以确保实验结果的准确性。
asakado招募体验官,赢红包! 𘎁BOCUL集团旗下的日本内源抗老品牌asakado,正在招募500名新品体验官,邀请您一同「向内而生」。成为体验官,您将获得系列新品体验装1份,还有机会赢取额外惊喜奖励。 体验产品包括: 菁雕紧致精粹水1.3ml 菁雕紧致精华1ml 菁雕紧致乳霜1.5g(轻盈版) 菁雕紧致面霜1.5g(丰润版) ✨这些产品均含有品牌灵魂成分——世界新发现胶原自生小分子化合物Olandu,508道尔顿小分子量高效透皮吸收,能促进I型胶原蛋白的内源自生,24小时I型胶原蛋白增加274%,有效对抗结构性衰老。 活动时间: 体验招募:2023年10月20日-2023年10月30日 体验任务:2023年11月16日截止 活动机制: 1️⃣ 体验招募:关注官方账号,在此笔记下方留言分享您的「抗老」难题和对产品的期待。官方将随机邀请500位幸运粉丝成为体验官,每人可获得系列新品体验装1份。 2️⃣ 体验任务:体验官需在截止日期前,发布体验笔记,分享使用感受。笔记需带话题 #NABOCUL向内而生。图文需超过3张,字数不少于200字;视频时长需超过30秒,字数不少于50字。互动数TOP3的笔记发布者还将获得额外惊喜奖励。 𐦃喜奖励: 截止至2023年11月20日,凭截图私信品牌,从互动数>1000的优质笔记中,选取互动数据排名前3的用户,奖励大额现金红包。 互动数TOP1:3000元现金;互动数TOP2:2000元现金;互动数TOP3:1000元现金。 品牌新品体验官名额将在笔记评论区公布并私信用户,品牌有权取消不正当行为用户的获奖资格。互动数指此次活动所发布体验笔记获得的点赞、收藏、评论数据的总和,领奖名单将于11月22日通过官方账号公布并私信用户。
醛香水的秘密:从天然到人工的香气之旅 醛类化合物广泛存在于自然界中,比如橙皮、玫瑰精油、松针精油、香茅和肉桂皮等。它们也可以通过人工合成得到。几乎所有的香水中都含有醛类。世界上第一款醛香水是由Pierre Armigeant在1905年调制的R㪶e D'Or (Golden Dream,金色梦想),而第一款闻名全球的醛香水则是Chanel在1921年推出的5号(No. 5)。 醛类的气味因分子量而异。分子量较低的醛类通常气味难闻,像腐烂的水果,而分子量较高的一些醛类和芳香醛类则气味宜人,常用于香水制作。甲醛是最简单的醛类,其化学式为H2C=O。 香奈儿5号和22号两款经典香水,历经百年,依然散发着迷人而独特的香气。这种闪耀的气息来自于一类名为“脂肪醛”的醛类家族(碳原子数介于8~13个)。在5号中,调香师使用了C10、C11和C12的醛类组合,带来一种充满活力的气泡感,这种调配方式继而掀起了一阵风潮,后续的一众醛香均沿用了该套路,由此导致了香水爱好者们对于醛到底是个啥味儿产生了疑惑。 脂肪醛带有柑橘或花香感,同时具有明显的脂肪/蜡质/肥皂味。近代推出的香水也有大剂量使用该类醛的作品,比如DG的Sicily(当然也停产很久了…)。而它们之所以给人们留下大肥皂的印象,是因为它们多年来确实也一直被用于肥皂生产,以提供那种类似于柠檬的清新感受。 调香中最常使用的醛类包括: C7: 🥺醛,天然存在于鼠尾草中,散发着草本绿意的气息 C8: 辛醛,散发类似于橙子的气息 C9: 쩆,类似于玫瑰的气息 C10: 癸醛,强烈的橙皮精油的气味;另一种结构更复杂的10碳醛称为柠檬醛,带来清新的柠檬香气。 C11: 十一醛 /“洁净”醛,天然存在于芫荽(香菜)叶油中 C12: 桂醛,令人联想到丁香和香堇菜的气息 C13: 十三醛,带有蜡质感,同时夹杂着葡萄柚的清幽 C14: 蝴蝶夫人(mitsouko)中桃皮味就是这货。而它并非真正的醛类,而是一种内酯化合物(十一烷酸内酯)
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