bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πώς μπορείτε να προσδιορίσετε εάν γίνει νέα ουσία;

Ο προσδιορισμός εάν έχει γίνει μια νέα ουσία είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει ένα συνδυασμό τεχνικών και προσεκτικής ανάλυσης. Ακολουθούν μερικά βασικά βήματα:

1. Χαρακτηρισμός:

* Φυσικές ιδιότητες: Μετρήστε και συγκρίνετε τις φυσικές ιδιότητες της νέας ουσίας με γνωστές ουσίες. Αυτό περιλαμβάνει:

* Σημείο τήξης: Η θερμοκρασία στην οποία λιώνει το στερεό.

* σημείο βρασμού: Η θερμοκρασία στην οποία βράζει το υγρό.

* Πυκνότητα: Μάζα ανά όγκο μονάδας.

* Διαλυτότητα: Πόσο καλά η ουσία διαλύεται σε διαφορετικούς διαλύτες.

* Χρώμα: Την οπτική εμφάνιση της ουσίας.

* Κρυσταλλική δομή: Η διάταξη ατόμων ή μορίων στην στερεά κατάσταση.

* φασματοσκοπική ανάλυση: Χρησιμοποιήστε διάφορες φασματοσκοπικές τεχνικές για να αναλύσετε την ουσία σε μοριακό επίπεδο:

* φασματοσκοπία υπερύθρων (IR): Προσδιορίζει λειτουργικές ομάδες που υπάρχουν στο μόριο.

* φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR): Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τη συγκόλληση του μορίου.

* φασματομετρία μάζας (MS): Καθορίζει το μοριακό βάρος και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χημική σύνθεση.

* φασματοσκοπία υπεριώδους (UV-Vis): Προσδιορίζει την παρουσία συγκεκριμένων λειτουργικών ομάδων και καθορίζει τη συγκέντρωση της ουσίας.

* στοιχειακή ανάλυση: Προσδιορίστε τη στοιχειακή σύνθεση της ουσίας χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως:

* Ανάλυση καύσης: Καθορίζει το ποσοστό του άνθρακα, του υδρογόνου και άλλων στοιχείων στην ουσία.

* Επαγωγικά συζευγμένη φασματοσκοπία ατομικής εκπομπής πλάσματος (ICP-AES): Μετρά τη στοιχειακή σύνθεση της ουσίας από συναρπαστικά άτομα σε πλάσμα.

2. Αναζήτηση σύγκρισης και λογοτεχνίας:

* Συγκρίνετε τα δεδομένα που αποκτάτε με τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και τη βιβλιογραφία σε γνωστές ουσίες.

* Εάν τα δεδομένα ταιριάζουν με μια υπάρχουσα ουσία, μπορείτε να συμπεράνετε ότι η ουσία δεν είναι νέα.

* Εάν τα δεδομένα δεν ταιριάζουν με την υπάρχουσα ουσία, έχετε ισχυρές ενδείξεις ότι μπορεί να είναι μια νέα ουσία.

3. Επιβεβαίωση και δημοσίευση:

* Περαιτέρω ανάλυση και επαλήθευση: Εάν η ουσία φαίνεται να είναι νέα, εκτελέστε πρόσθετες δοκιμές για να εξασφαλίσετε την ταυτότητα και τη μοναδικότητά της.

* Δημοσίευση: Δημοσιεύστε τα ευρήματά σας σε ένα επιστημονικό περιοδικό για να επιτρέψετε στην επιστημονική κοινότητα να επαληθεύσει και να επικυρώσει την αξίωσή σας για μια νέα ουσία.

Πρόσθετες εκτιμήσεις:

* Καθαρότητα: Βεβαιωθείτε ότι η ουσία είναι καθαρή και απαλλαγμένη από ακαθαρσίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αναλυτικά αποτελέσματα.

* καινοτομία: Η ουσία πρέπει να είναι πραγματικά νέα, που σημαίνει ότι δεν έχει περιγραφεί ποτέ ή χαρακτηρίζεται πριν.

* Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας: Εξετάστε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της ουσίας εάν έχει πιθανές εμπορικές εφαρμογές.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αναγνώριση μιας νέας ουσίας είναι μια αυστηρή διαδικασία που συχνά απαιτεί εμπειρογνωμοσύνη στη χημεία, τις αναλυτικές τεχνικές και την επιστημονική βιβλιογραφία.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ NASH και NAFLD

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ NASH και NAFLD

Η κύρια διαφορά μεταξύ NASH και NAFLD είναι ότι NASH ή μη- αλκοολικό  στεατοηπατίτιδα έχει  συσσώρευση λίπους, φλεγμονή και βλάβη στα ηπατικά κύτταρα. Αλλά, NAFLD ή μη αλκοολούχα λιπαρά  ηπατική νόσο  είναι μια παθολογική κατάσταση με υπερβολική συσσώρευση λίπους στο ήπαρ. Επιπλέον, το NASH είναι

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της αναερόβιας χώνευσης και της ζύμωσης

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της αναερόβιας χώνευσης και της ζύμωσης

Η κύρια διαφορά μεταξύ αναερόβια χώνευση και ζύμωση είναι ότι η αναερόβια χώνευση είναι η διαδικασία κατά την οποία μικροοργανισμοί διασπούν βιοαποδομήσιμα υλικά απουσία οξυγόνου. Ενώ η ζύμωση είναι η διαδικασία των μικροοργανισμών που μετατρέπουν τα σάκχαρα σε διοξείδιο του άνθρακα και αιθανόλη. Σ

Διαφορά μεταξύ κυκλικής και μη κυκλικής φωτοφωσφορυλίωσης

Διαφορά μεταξύ κυκλικής και μη κυκλικής φωτοφωσφορυλίωσης

Κύρια διαφορά – Κυκλική έναντι μη κυκλικής φωτοφωσφορυλίωσης Κατά τη διάρκεια της φωτοαντίδρασης της φωτοσύνθεσης, τα ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας παράγονται από τη σύλληψη της φωτεινής ενέργειας από τα φωτοσυστήματα. Αυτά τα ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας αποβάλλονται από τα φωτοσυστήματα και διέρχοντα