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二氢波斯卡

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二氢波斯卡相关的论坛

  • 咖喱——世界之香

    无论是在马来群岛的餐厅,还是日本小学生的午餐便当里,或是中国各个超市的货架上,你都能看到咖喱的身影,咖喱带着神秘的印度风情不仅在亚洲风行,也走遍了世界。在南非,一度由于种族隔离政策,黑人们在印度餐厅吃饭是违法的,店家把咖喱放到中间被淘空的面包块从后门快速的递给顾客,在英国,不同于任何民族食品的咖喱更是牢牢扎根于维多利亚的饮食文化中。 虽然咖喱征服了全世界的味蕾,但却很少有人能说清咖喱到底是什么, 在大多数人眼里,咖喱意味着一种调味品,但你会说“我们去吃咖喱吧!”却不会说“我们去吃辣椒吧!”,咖喱的英文名称“curry”,在不同的地方也有不同的含义。在泰米尔语中,该词由“kari”演化而来,指一种酱,在南印度则是指多种菜肴的组合;而在西半球,几乎任何加有香料的,加有酱料的菜肴或带有南亚和东南亚风格的菜肴都叫做咖哩;到了印度,咖喱又大多指以肉汁或酱汁搭配米饭或面包的一种主食 。咖喱是由生姜、肉豆蔻、桂皮、丁香、小豆蔻、胡荽、辣椒、洋葱、大蒜、姜黄等在内的香料混合物。这些原料用杵和臼捣碎或者碾成粉末,用酥油调成糊状,就成了咖喱;在不同的语境下,你可以把它当成一系列由咖喱制作的印度炖肉和蔬菜浓汤组成的菜肴。传说中咖喱是由佛祖释迦牟尼发明,用混合香料来掩盖羊肉或牛肉的臊气。事实上,这种说法并不完全准确,古代的印度穷人的饭菜由米饭,一点盐、辣椒和几种香料调味的豆糊、蔬菜构成,而在此基础上,由于印度大陆环境、宗教信仰的不同,饮食风格千差万别,莫卧儿人将波斯烹调术带到印度北部,葡萄牙香料商把新大陆发现的辣椒引入印度南方,而印度次大陆的居民由各地移民构成,所有这些移民又带来了不同的烹饪风格,我们今天所吃的咖喱,就是印度悠久历史的产物,而世界各地的咖喱,都是在印度咖喱的基础上进行延伸的。

  • 优质卡波姆940卡波姆980等原料的广阔发展前景

    优质卡波姆940卡波姆980等原料的广阔发展前景

    [font=Tahoma, &][size=17px][color=#444444]卡波姆为白色松散的粉末,是优秀的凝胶基质,具有良好的增稠性能,高透明度,高粘稠度,较强的悬浮能力,共溶剂体系的短流变卡波,具有优异的悬浮稳定性能。主要特性体现为溶胀性和微酸性。[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=17px][color=#444444]用于护肤乳液,膏霜,透明凝胶类产品,透明护肤凝胶,发用定型凝胶,香波,浴露等产品中;用于局部给药系统。[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=17px][color=#444444]可以说各种型号的卡波姆应用非常广泛,国内做卡波姆的还是比较多的,不过很多性能比不上进口的,优质的卡波姆原料比较紧缺,[/color][/size][/font][size=17px][color=#444444]需要溶解后凝胶纯净度高,增稠性好、悬浮性好等等[/color][/size][color=#444444][size=17px]之前,国内优质的卡波姆基本被国外垄断,由于疫情原因,进口卡波姆受限,价格翻倍涨,现在越来越多国内的厂家也开始投入优质卡波姆的研发和生产。[/size][/color][font=Tahoma, &][size=17px][color=#444444]如果需要的量比较大,找生产厂家是比较划算的![/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=17px][color=#444444][img=卡波姆940/980,397,490]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/05/202005141132422071_6690_3880864_3.png!w397x490.jpg[/img][/color][/size][/font]

  • 卡波姆的应用

    卡波姆为白色疏松状;具酸性、吸湿性和微有特殊臭味,能溶于水、乙醇、甘油。常用浓度为0.1%~3.0%。由于其分子中含大量羧基,故水溶液应特别注意用碱中和后使用,以减少对皮肤、粘膜的刺激。卡波姆的中和剂可用氢氧化钠、氢氧化钾、碳酸氢钾、硼砂、氨基酸类、极性有机胺类如三乙醇胺。月桂胺和硬脂胺可在非极性系统中作中和剂粘稠度即降低,强电解质存在亦可降低粘度。凝胶不稳定,暴露于阳光下易生长霉菌并迅速失去粘度,加入抗氧剂可减缓反应。 卡波姆的方法:在液体 0.1~0.5 用作液体制剂增稠及助悬,利用本品与碱性药物成内盐能缓慢释放的性质,制备缓释液体制剂。半固体 0.5~3.0% 利用本品的增稠及胶凝性,用作软膏、栓剂的基质。固体不一定利用本品的粘性可作片剂的粘合剂;利用成膜性可作颗粒剂、片剂材料;利用本品与碱性药物反应生产衍生物;用于制备固体长效制剂。它与皮肤藕合效果极佳。总之卡波姆确作为药用辅料和化妆品原料,有着广阔的应用前景。

  • 【转帖】节假日刷卡牢记四安全常识

    假日刷卡牢记四安全常识 为使广大持卡人节日刷卡畅通安全,针对近日各地出现的短信诈骗等现象,中国银联提示消费者,节假日刷卡消费要牢记用卡安全常识。   提示一:卡片密码妥善保管。   中国银联指出,包括银行工作人员和银联员工在内的任何人都无权询问密码;密码设置不宜过于简单,更不要将密码写在银行卡背面或者写在纸上与银行卡一起存放;持卡人也不要轻易将自己的银行卡和账号信息交给他人。   提示二:短信通知谨慎对待。   中国银联提醒持卡人要谨防以手机短信、电话中奖通知、异地刷卡情况告知等方式进行的银行卡诈骗活动。如有用卡疑问,可拨打发卡银行服务热线。银行卡卡面、ATM机电子显示屏、114查号台都是获得银行服务热线电话的好途径,中国银联95516热线也将全天候做好持卡人问询服务。   提示三:ATM机异常须警惕。   中国银联提示,如发现ATM机有被人改造的嫌疑或者旁边有形迹可疑的陌生人,请不要使用。在输入密码时,最好以手遮挡,防范被人偷窥;如遇问题,要及时拨打发卡银行的统一客服电话或到ATM机所在银行营业网点内寻求帮助,不拨打ATM机外部张贴的或陌生人告知的号码。必要时可向110报警求助。   提示四:用卡凭条注意保留。   用卡凭条是银行卡交易的重要凭证,刷卡消费后,请注意保留好刷卡凭条,既方便将来核对账目,退换商品,同时也能防止个人信息泄漏。

  • 【原创大赛】含醋酸氯己定卡波姆基质凝胶剂浑浊问题的解决

    含醋酸氯己定卡波姆基质凝胶剂浑浊问题的解决 最近在做一个含有中、西药的凝胶剂,由于西药成分与凝胶基质不能共存,导致加入后即产生浑浊沉淀,但由于西药成分与中药具有协同作用,能显著起到增强疗效的作用,故而还不得不加,于是漫长的工艺尝试过程展开了,好在黄天不负有心人,问题终于解决了,跟大家分享一下! 概念:凝胶剂是指药物与能形成凝胶的辅料制成均一、混悬或乳状液形的稠厚液体或半固体制剂。凝胶剂有油性和水性之分。水性凝胶剂基质一般由水、甘油或丙二醇与卡波姆、纤维素衍生物等构成。水性凝胶剂是近年来发展较快的剂型,因其具有美观、使用舒适、生物利用度高、稳定性好、不良反应少、不污染衣着等优点。卡波姆基质是水性凝胶剂最常用的基质,此基质对酸、碱、醇都有一定的耐受性;能耐受低温贮存和高压湿热灭菌,但不能耐受盐类;有良好的生物相容性,对眼睛和皮肤没有刺激。 仪器:烧杯、玻璃棒、电子天平、电热磁力搅拌器 配方:卡波姆(基质)、三乙醇胺(成胶碱)、甘油(保湿剂)、乙醇、水(溶剂)、吐温-80(增溶剂)、亚硫酸氢钠(抗氧化剂)、乙二胺四乙酸二钠、中药浸膏、醋酸氯己定。 最初制备工艺:取处方量亚硫酸氢钠、乙二胺四乙酸二钠溶解于适量水中,搅拌下加入处方量卡波姆,继续搅拌至溶胀均匀;取处方量的醋酸氯己定搅拌溶解于与乙醇中,加入处方量甘油、搅拌均匀,加入剩余量的水,搅拌均匀,将此溶液加入到卡波姆溶胀物中,搅匀,加入处方量的中药浸膏,加入处方量三乙醇胺,搅拌均匀。 最初的工艺中当醋酸氯己定溶液加入卡波姆中即刻会产生浑浊现象,为解决问题,我们查阅了大量的关于醋酸氯己定的卡波姆凝胶,但文献报道也不尽相同,有的文献的处方工艺加入顺序也是如此但未谈及沉淀问题,有的文献配方加入顺序有所不同,于是我们尝试了其他的加入顺序。 在配方工艺研究中我们按照文献的方法,先将三乙醇胺加入溶胀好的卡波姆基质中形成凝胶,然后再加入醋酸氯己定溶液,令人头疼的是,沉淀又产生了。没办法,接着尝试,我们将加入顺序重新组合…毫不夸张的说,我们已经将所有可能的加入顺序都尝试了,结果仍无济于事。 经一些专业论坛查询,这种情况不只发生在我们头上,挺多人都遇到了这种麻烦,但并未得到解决。卡波姆为交联聚丙烯酸树脂,显酸性,醋酸氯己定为胍类消毒剂,为碱性,两者混合后会发生反应。看来只有另辟蹊径了。 恰好实验室有人做挥发油的包合试验,因为挥发油气味比较刺激,影响口服效果,所以将其包合,掩盖不良气味。于是我们突发奇想,为什么不将醋酸氯己定包合上再加入卡波姆基质中呢,这样就可以避免两者的直接总接触了。 包合我们采用的是倍他环糊精,考虑到醋酸氯己定的分子量较大,包合比较困难,我们加大了环糊精的比例,摩尔比例为10:1,条件为40℃水浴加热2个小时。经包合后的醋酸氯定溶液再加入到卡波姆基质中,结果真的变好了。功夫不负有心人,问题最终得到了解决。 只是把这次试验的经历大致叙述了出来,描述有些拖沓,请大家见谅,试验总会有问题出现,只要大家不气馁,多思考,多尝试,总会找到解决的办法,可能试验对大家不会有什么帮助,但希望解决问题的思路会对大家有些启发。

  • 安谱代理品牌之二:捷克Kavalier/SIMAX

    安谱代理品牌之二:捷克Kavalier/SIMAX

    捷克Kavalier glass a.s.成立于1837年,至今已有一百七十多年的玻璃制品加工经验,是欧洲最古老的玻璃生产工厂,近年来更是成为世界范围内一个重要的玻璃生产商,其生产的玻璃均为一级水解玻璃,并以其注册的SIMAX商标来命名。Kavalier被公认为世界范围内最重要的3.3高硼硅酸盐玻璃的供应商。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202091805_348592_2067003_3.jpgSIMAX玻璃归于高硼硅酸盐玻璃的行列,具有高的耐热性和化学耐受性,对水、中性或酸性溶液、强酸及其混合物、氯、溴、碘和有机化合物具有极高的耐受性。即使在100 °C以上长时间暴露,其化学耐受性也优于绝大多数金属和其他材料。SIMAX生产的产品包括光学玻璃、实验室玻璃器皿、工业玻璃仪器及民用玻璃产品等,广泛应用于需要耐热及化学耐受性稳定的行业,如化学、石油化工、食品、能源、金属、医疗、微生物、制药、机械设计及实验室等行业。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202091813_348594_2067003_3.jpgSIMAX蓝盖瓶(溶剂瓶)由一级水解玻璃制成,具有一致的玻璃成分、统一的壁厚标准、精准的尺寸和严格控制的公差具有良好的耐化学腐蚀性,耐水性符合ISO719(一级),耐酸性复合DIN12 116(一级),耐碱性复合ISO695(二级)具有良好的热冲击性能,是盛放高温物质的理想容器,可湿热灭菌,并适用于微波炉;塑料倾倒环的设计使得液体易于倒出,螺旋口易于快速开启和关闭;具有相同的口径,瓶盖可互换使用。棕色蓝盖瓶可防紫外线,保护瓶内物质,适用于盛放易感光的物质,并可长期储存各种物质。产品采用特殊的着色技术确保其化学耐受性(从瓶身外表面进行染色,不改变瓶身成分)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202091814_348595_2067003_3.jpg同时,Kavalier也专注于民用领域,SIMAX高硼硅耐热玻璃以更小的厚度、更轻盈的质感,获得更佳的坚固性和卓越的耐热性。由于刚开始造价非常昂贵,最初仅被用于欧洲皇室餐饮器具。经过百年的发展和技术改良,硼硅耐热玻璃才得以逐渐普及到人们的日常生活中。SIMAX系列产品,将历史悠久的玻璃艺术,与先进的硼硅玻璃相结合,玻璃工艺品晶莹透剔,样式新颖造型别致。可直接用于明火加热而不炸裂,也可以从冰箱中取出,立即注入沸水,对急冷急热温度的变化性能很强,实用、方便。 适用咖啡、红茶、牛奶等饮料及食品直接煮沸,可用煤气炉、酒精炉、电炉加热工具进行明火加热、更适用于以滚开的沸水沏泡各种绿茶、花茶。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202091818_348596_2067003_3.jpg

  • “尘世影院”~~~第二十五季~~~[壁花少年]The Perks of Being a Wallflower

    “尘世影院”~~~第二十五季~~~[壁花少年]The Perks of Being a Wallflower

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410121228_517943_2337643_3.jpg◎译  名 壁花少年/少年自读日记(港)/壁花男孩(台)/壁花之巅◎片  名 The Perks of Being a Wallflower ◎年  代 2012◎国  家 美国◎类  别 剧情◎IMDB评分 8.1/10 from 257,282 users◎IMDB链接 http://www.imdb.com/title/tt1659337◎语  言 英语◎字  幕 英简繁双语SUP字幕◎片  长 102 mins 40 seconds◎导  演 史蒂夫·卓博斯基 Steve Chbosky◎主  演 罗根·勒曼 Logan Lerman ....Charlie      爱玛·沃森 Emma Watson ....Sam      埃兹拉·米勒 Ezra Miller ....Patrick      妮娜·杜波夫 Nina Dobrev ....Candace      迪伦·麦克德莫特 Dylan McDermott ....Father      保罗·路德 Paul Rudd ....Bill      梅·惠特曼 Mae Whitman ....Mary Elizabeth      梅兰妮·林斯基 Melanie Lynskey ....Aunt Helen      凯特·沃什 Kate Walsh ....Mother      约翰尼·西蒙斯 Johnny Simmons ....Brad      尼可拉斯·博朗 Nicholas Braun ....Derek      里斯·汤普森 Reece Thompson ....Craig◎简  介  查理(罗根·勒曼 Logan Lerman 饰)是个害羞和孤独的高中新生,拥有超越年龄的敏感和泪腺,总是默默观察身边的家人和朋友,是个典型的「壁花少年」。他的青春期充满各种挫折,先后经历了阿姨为给他买生日礼物去世、最好朋友自杀、受同侪排挤欺负、单恋没有回应等各种事情。然而查理还不是最惨的,因为和他一样被生活逼入墙角罚站的人实在太多。他幸运的拥有一个开明的老师和两个高年级的好友:叛逆娇俏的少女珊(艾玛·沃森 Emma Watson 饰)和自信满满的同志男生帕特里克(埃兹拉·米勒 Ezra Miller 饰),他们让查理明白了有时候不能永远旁观,必须要参与进来才能拥有属于自己的精彩。  《壁花少年》改编自同名畅销原著,由作者史蒂芬·克伯斯基自编自导,《朱诺》原班监制倾力打造,集合90后一众人气偶像,在自杀、霸凌、性向、毒品等诸多敏感争议的话题中,书写一篇献给LOSER的励志日记。◎获奖记录  第84届美国国家评论协会奖 (2013)  十佳影片  第18届评论家选择电影奖 (2013)  最佳青年演员(提名) 罗根·勒曼  最佳改编剧本(提名) 斯蒂芬·切波斯基  第28届独立精神奖 (2013)  最佳处女作 斯蒂芬·切波斯基 / Russell Smith / Lianne Halfon / 约翰·马尔科维奇  第22届MTV电影奖(2013)  最佳歌舞场面(提名) 罗根·勒曼 Logan Lerman 爱玛·沃森 Emma Watson 埃兹拉·米勒 Ezra Miller  最佳吻戏(提名) 罗根·勒曼 Logan Lerman 爱玛·沃森 Emma Watson  最佳女演员(提名) 爱玛·沃森 Emma Watson  最具突破表演(提名) 埃兹拉·米勒 Ezra Miller  第39届人民选择奖(2013)  最受欢迎剧情电影  最受欢迎剧情片女演员 爱玛·沃森 Emma Watson  第15届青少年选择奖(2013)  最佳剧情电影  最佳剧情电影男演员 罗根·勒曼 Logan Lerman  最佳剧情电影女演员 爱玛·沃森 Emma Watson  最佳突破电影新星(提名) 埃兹拉·米勒 Ezra Miller  最佳电影吻戏(提名) 罗根·勒曼 Logan Lerman 爱玛·沃森 Emma Watson

  • 【为Kromasil打电话】阿卡波糖系统适用性试验-遵循2015中国药典

    [align=center]阿卡波糖系统适用性试验[/align][align=center]-遵循2015中国药典[/align][align=center] [/align][b]色谱条件:[/b]色谱柱:Kromasil 100- 5-NH2,4.6*250mm货号:M05NHA25流动相:磷酸盐缓冲液:乙腈=25:75流速:2ml/min柱温:室温波长:210nm进样量:10uL[b]系统适用性实验图谱:[/b][align=center][img=,554,268]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403181713142962_1500_2785_3.png[/img][/align][b]结论[/b][list=1][*]杂质I相对于阿卡波糖的保留时间约为0.9[*]杂质I的峰高与杂质I和阿卡波糖两峰之间的峰谷之比大于2.0[*]理论塔板数按阿卡波糖计算大于2000[/list]结果完全符合2015中国药典 [b]小贴士:[/b]实验前不要忘记平衡色谱柱和柱效测试哦[img]http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09502.gif[/img]

  • 【资料】化妆品常用增稠剂----卡波

    卡波也称卡波姆(carbomer),是以季戊四醇等与丙烯酸交联得到的丙烯酸交联树脂,是一类非常重要的流变调节剂,中和后的卡波是优秀的凝胶基质,有增稠、悬浮等重要用途,工艺简单,稳定性好,广泛应用于乳液、膏霜、凝胶中。卡波是美国诺誉公司的招牌菜(前身为美国古立德公司,美国最古老的公司之一),其产品包括Carbopol系列流变学调节剂和Pemulen系列聚合物乳化剂卡波增稠机理:1、中和增稠通常将卡波中和成盐,使卷曲的分子因电斥力张开而增稠,氢氧化钠和三乙醇胺是常用的中和剂,这也是卡波对离子敏感的原因所在。2、氢键增稠卡波分子作为羧基给予体能与一个或两个以上羟基结合形成氢键而增稠,此中和方法需要时间,常用的羟基给予体为非离子型表面活性剂、多元醇等。卡波的中和剂使用有点技巧,可参阅其产品说明书。常用卡波:Carbopol 940:短流变性、高粘度、高清澈度,低耐离子性及耐剪切性,适用于凝胶及膏霜中Carbopol 941:长流变性、低粘度、高清澈度,中等耐离子性及耐剪切,适用于凝胶及乳液Carbopol ETD 2020:丙烯酸酯/C10-30烷基丙烯酸酯交链共聚物,长流变性、低粘度、高清澈度、高耐离子性及耐剪切性,适用清澈凝胶。Carbopol AQUA SF-1:液体,长流变性、可配制清澈配方,与多种成份具优良的相容性,回酸增稠,可用于表面活性剂体系。carbopol Ultrez 21:丙烯酸酯/C10-30烷基丙烯酸酯交链共聚物,短流变性、用于凝胶、洗涤清洁用品、高电解质产品、膏霜、乳液。Carbopol Ultrez 20:丙烯酸酯/C10-30烷基丙烯酸酯交链共聚物,长流变性、香波、沐浴凝胶、膏霜/乳液、含电解质的护肤、护发凝胶Pemulen TR-1:丙烯酸酯/C10-30烷基丙烯酸酯交链共聚物,增稠型乳化剂、短流变性、用于膏霜、乳液Pemulen TR-2:丙烯酸酯/C10-30烷基丙烯酸酯交链共聚物,增稠型乳化剂、长流变性、用于乳液

  • IKA送银行卡夹啦 PS:微博求粉,有粉必回哦- -

    送的不是LV送的不是爱马仕送的是一片绝对赤诚的心只要回答3个极其简单的问题,精美礼品随时送上啊http://www.ikaasia.com/newsletter/201109_overhead/overhead_gift_cn.aspPS:微博求粉,有粉必回哦!亲http://weibo.com/ikachina

  • 【转帖】奥斯卡给张艺谋一记耳光,《黄金甲》片甲不留

    第79届奥斯卡奖揭晓,跟中国人有关的两部影片得到两种不同的结果:《颍州的孩子》获颁最佳纪录短片奖 ;而奥斯卡则给了张艺谋一记响亮的耳光——花了三个多亿打造《满城尽带黄金甲》,就是冲着奥斯卡来的,但洋鬼子不买这本账,虽然获得最佳服装的提名,但最终却是无缘。请让我们比较一上两部影片:《颍州的孩子》用最朴实的手法,记录了一个处在社会边缘的艾滋孤儿。它用用最简单的电影的语言,讲述最撼动人心的故事,传达出一个社会最需要的人文关怀这个信息。而《黄金甲》投资3个多亿,首映式又花费六千万,请了一堆主持人撑场面,租了转播卫星。张艺谋,极尽豪华铺排之能事,用一张张的钞票和一群中国女人肉体堆出来的《黄金甲》却是在一阵热闹的宣传之后,成为垃圾一堆。该醒醒了,张艺谋之流的大牌导演!大概奥斯卡是中国导演心里的结,就如同诺贝尔是中国作家心中的一个结。起因是因为几年前中国籍导演李安以一部具有中国武打背景的《卧虎藏龙》得了奥斯卡的最佳故事片奖,而这几位所谓的中国的大牌导演再也沉不住气,都憋了一股气,要到奥斯卡上撒一把。张艺谋一马当先,其他如陈凯歌、冯小刚则纷纷跟进,大家一哄而上,舍着钱向上猛砸。在所谓精英的称谓下迷失自我,制造无数的高价值的滥片。于是中国的大片纷纷向外推,什么《英雄》《十面埋伏》,《夜宴》《无极》,黄金甲则把这种风气推向极致,烧钱烧得不知道心疼了。在这些没有主见的滥导演,跟风武打大片的时候,李安并没有乘着胜利的凯歌,继续拍《卧虎藏龙先传》什么的,他转而去探索人性的深层迷失,给同性恋以温暖的关怀。《断臂山》让他再次摘取奥斯卡金奖。什么叫大牌,李安才叫大牌,不盲从,不跟风。不知道你会做何感想?当你看了艾滋孤儿骨瘦如柴,亲人死亡,无钱治病,无人疼爱,五岁了,一双呆滞的眼睛只会盯着人看,不会笑。再看《黄金甲》那花了3亿元制作费和六千万宣传费后,给观众只留下一片刺眼的金黄和一对对挤出来的乳房。我那一刻是恨不得张艺谋这样的人得个艾病死掉。既然是大牌导演,总得有点文化意识吧。张艺谋用了一个和西方的《王子复仇记》雷同的故事,不是现眼又是什么?满指望可以用巩莉的乳房耀晕洋鬼子,用脚指头想想就知道:你与老美拼文化拼历史,还行;与人家拼爆乳,人家里都是,谁希罕!李安赢是人家虽然是武打题材,但不是依靠武打让评委们投票的。如果是单讲武打功夫的话,成龙和李小龙早就得奖了。李安胜在“武打搭台,文化唱戏”。李安影片中蕴含中国文化的隐忍不发,侠情仪胆又含有中庸之道。虽然那里面也有玉娇龙和强盗小虎非常激烈的情爱,但那不是主题而是为了烘云托月,重点还是呈现浑厚的中国儒家文化的底蕴。而效西施的东施们,只是仿其外形,而没有捉其神韵。武打场面越来越花俏,制作水平越来越精湛,而文化内蕴越来越少,就如同本来一小杯香醇的美酒,他兑了一大杯水,又加点色彩,看起来是丰富了,色彩也美艳,可是蒙蒙外行还可以(许多观众,本人也是其中之一被他夸大其词的宣传,骗到剧院,看得倒了胃口。)可是内行人一尝就知道这是兑了水的酒。可是让人生疑的是明明前几部都未能入围奥斯卡,但是不知道是愚蠢还是狂妄,这几个大导演竟然前赴后继去牺牲。看看今年的《无极》、《夜宴》、《黄金甲》。 如果真是这几个人被吐沫淹死了,老百姓真是拍手称快。没有这几个混混烧钱,这些钱可以办多少正事?救治多少艾滋孤儿?用这些钱可以为咱们这个社会增加多少和谐的分数?不知道这一记耳光是否能把这几个导演打醒?让他们坐下来好好研究一下中国的国情,为中国的老面百姓拍几部贴近国情的电影。张艺谋,我对他从来就没有抱希望。他是最善于炒作的人,想当年他发迹的电影《红高梁》《大红灯笼高高挂》《秋菊打官司》我敢说如果走正常的发行渠道也许根本就没有人愿意去看。中国人还是愿意去看情节性强的影片。别说中国普通观众素质低,这跟民族习惯、民族欣赏心理有关系。张艺谋就先于他人玩起了得奖这个牌。先把影片拿到国外,抱回来一个大奖,然后借助名气炒作起来。不管怎样,国内国处一片红。张艺谋也因此造成一个极恶劣的影响,对中国的现状了解不多的人,凭印象认为中国就是张艺谋影片所描写的那样。女人都穿着花棉袄就象秋菊那样执着却显得愚憨。张艺谋所关注的对象总带有一落后的偏远的的人民,这无可厚非。每个人都有特别的偏的地方。但是别花我们太多的钱,你想怎么玩,你就怎么玩?甭管你有没有丑化中国人的形象,但中国历来通行一条准则:胜者王候败者寇,你只要抱个大奖回来,也就不计较你怎么折腾了。张艺谋你花制作人的钱,我们没有意见,千万别再忽悠咱去看你的电影啦。我十分心疼我的那几十元钱,早知道是这么个玩意,真不如把这钱丢给路边的乞丐。可是我还是担心。大家知道吗?08年的奥运会开幕式又交给了老谋子,老谋人也是江郎才尽光仗着中国人多,还是用人堆出来那样繁华的场面,这倒不要紧。我害怕的是花我们的钱,我们的钱挣得容易吗?我们省吃俭用申办奥运,已经被贪官挥霍了一把。他张艺谋再一阵穷折腾,象烧钱一样,也让人心寒了。我们办奥运,不是不舍得花钱,问题是钱花得花在刀刃上。在冯小刚拍《夜宴》之前,我是很喜欢冯小刚的。注重民生,关心百姓,走通俗路线,花最少的钱办最多的事。他的《一声叹息》》、《手机》、《天下无贼》,还有较早的《顽主》、《大腕》、《甲方乙方》等每一部都给我留下深刻印象。这几年到年终,我如果不看冯小刚的贺岁片,简直年过得就好象没有过一样。如果因为种种原因,错过看了,我那怕去租一下盗版牒也要补过来。对冯小刚那个尊敬,不是一句话就能概括的。但是这么一个为草根拍片,也被草根滋养的人,竟然也丢弃了大众,去学张艺谋那混小子去干大片。结果锣鼓敲了大半天,曲曲折折经由香港去冲击奥斯卡,结果更可怜,连奥斯卡的气都没有闻到。好夕张艺谋还捞到一个最佳服装设计的提名。我可怜的冯小刚,什么也没有捞到。不过冯小刚导演,你如果能迷途知返,再继续为草根们拍片,我们仍然以极大的热情来支持你。千万别学张艺谋,把裤衩都赌上。还有陈凯歌,想起当年拍的《霸王别姬》真是雅俗共赏,既有品位,又有故事,又有哲理。可是一部《无极》实在无聊之极,毁了一世英名不说,还被人送了外号“陈馒头”。该醒醒了,大牌导演们,别光盯着奥斯卡那个小金人,也回头看看十几亿的中国观众吧。

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  • 52.8 紫草中β,β'-二甲基丙烯酰阿卡宁提取和含量测定及其稳定性研究

    52.8 紫草中β,β'-二甲基丙烯酰阿卡宁提取和含量测定及其稳定性研究

    【作者】 谢清春; 陈燕忠; 吕竹芬;【Author】 XIE Qingchun CHEN Yanzhong LV ZhufenInstitute of Material Medica, Guangdong Pharmaceutical College, Guangzhou 510006, Chin【机构】 广东药学院药物研究所;【摘要】 目的测定不同产地的紫草中β,β’-二甲基丙烯酰阿卡宁(以下简称阿卡宁)的含量,比较不同溶剂对紫草中阿卡宁的提取率,并对阿卡宁的乙醇溶液稳定性进行考察。方法采用高效液相色谱法测定阿卡宁的含量,色谱柱为Dikma Diamonsil C18柱(200mm×4.6mm,5μm),以乙腈-水-甲酸(700:300:0.5)为流动相,流速1mL·min-1,检测波长275nm。测定了内蒙紫草、新疆紫草和云南紫草中阿卡宁的含量,考察了75%乙醇、乙醇、石油醚和液体石蜡对紫草中阿卡宁的提取率;将阿卡宁0.1mg·mL-1乙醇溶液于冰箱4℃存放,定期进样测定,并与新配制时测定的峰面积比较。结果测定的三种紫草中,以新疆紫草含量最高;乙醇和石油醚对阿卡宁的提取率高而75%乙醇和液体石蜡的提取率低;阿卡宁的乙醇溶液随存放时间的增加而峰面积变小。结论提取溶剂对紫草中阿卡宁提取率影响较大;由于阿卡宁溶液的不稳定性,选择阿卡宁作为评价含紫草药材制剂的指标成分并不合适。 更多还原【Abstract】 Objective To determine the β,β’-dimethylacrylalkannin in lithospermum erythrorhizon, compare the extractingrate of different solvents to β,β’-dimethylacrylalkannin and study the stability of standard β,β’-dimethylacrylalkanninsolution of alcohol. Methods A HPLC method was used to determine the β,β’-dimethylacrylalkannin. Dikma Diamonsil C18chromatogram column(200 mm×4.6 mm, 5μm) was used, Acetonitrile-water-Formic acid(700:300:0.5) as mobile phase, flowrate at 1mL·min-1, detection wavelength at ... 更多还原【关键词】 紫草; β,β’-二甲基丙烯酰阿卡宁; 提取率; 高效液相色语法; 稳定性; 【Key words】 Lithospermum erythrorhizon; β,β’- dimethylacrylalkannin; Extracting rate; HPLC; Stability; http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208201119_384576_2352694_3.jpg

  • 【转帖】卡波树脂在化妆品中的应用

    [size=4] 卡波树脂在化妆品中的应用 薛铁中,华慢,袁立新 (广州天赐高新材料股份有限公司,广东广州510760) 摘要:介绍了卡波树脂在化妆品中的应用、增稠机理以及在配方中的应用,列举了卡波树脂在香波、沐浴 露、膏霜和凝胶等个人护理品中的常用配方。 关键词:化妆品;卡波树脂;增稠;流变添加剂 中图分类号:TQ658文献标识码:D文章编号:1006-7264(2009)11-0039-04 卡波树脂(Carbomer)是丙烯酸或丙烯酸酯与烯 丙基醚化学交联的聚合物,包括聚丙烯酸(均聚物) 和丙烯酸酯/C10~30烷基丙烯酸酯交联共聚物(共聚 物),具有增稠、悬浮、稳定乳化体系、调控水和活 性物的释放等功能,是一种化妆品中广泛应用的流变 改性增稠剂。 自1953年Goodrich公司将Carbomer934引入市 场,卡波树脂至今已有50多年的历史[1],现在这种 系列的增稠剂已经有了更多的选择,如Carbopol 980、940和934等传统类型的产品,也有性能更加 优越的产品,如Ultrez 20和Ultrez 21。目前,国际 上主要有路博润(Lubrizo)l公司生产的卡波树脂, 而国内对卡波树脂的开发研制还处于起步阶段,少有 大规模的工业化生产。 目前,卡波树脂一般以乙酸乙酯/环己烷为溶剂 体系进行沉淀聚合而得到[2],干燥后为白色疏松状粉 末,具有较强的吸湿性,分子结构中含52%~68%的 羧基基团。在水的分散体系中,可用碱性物质中和, 形成很透明的凝胶,具有不黏腻的感觉。卡波树脂在 宽的pH范围下均具有增稠的效果。 [/size]

  • 【转帖】奥格尼尔斯玻尔--父子状元--辞世

    9月8日,丹麦著名物理学家,诺贝尔物理学奖得主奥格尼尔斯玻尔(Aage Niels Bohr)在丹麦逝世,享年87岁。 奥格尼尔斯玻尔是20世纪世界物理学界最有影响的科学家尼尔斯玻尔(全名为:尼尔斯亨瑞克大卫玻尔, Niels Henrik David Bohr,1885年10月7日-1962年11月18日)的儿子。其父通过引入量子化条件,提出了玻尔模型来解释氢原子光谱,提出互补原理和哥本哈根诠释来解释量子力学,对二十世纪物理学的发展有深远的影响。1922年,就在奥格尼尔斯玻尔出生的同一年,尼尔斯玻尔由于对于原子结构理论的贡献获得诺贝尔物理学奖。20世纪20年代,由于在量子力学上的不同见解,他曾经与另一位物理学界泰斗爱因斯坦展开了有名的玻尔-爱因斯坦论战,这场论战一直持续到爱因斯坦去世。在二战前后,尼尔斯玻尔一直是世界原子物理的领军人物,据说当时他如同物理界的神一般受到大家尊敬。

  • 二级测氨基糖苷类(庆大霉素、依替米星和阿米卡星)的方法求助

    各位师兄师姐,有没有拿二级测氨基糖苷类(我做庆大霉素、依替米星和阿米卡星)吗?柱子和流动相用的什么呀?七氟丁酸实验室不给用,HPLC实验室只有紫外和荧光检测器,不能做ELSD和FID。我的课题刚上手,好多不太懂,老师催着摸方法,好纠结。。。谢谢各位师兄师姐~

  • 【分享】D著名科学家 笛卡儿

    中文名称: 笛卡儿   外文名: Descartes,Rene   生卒年: 公元1596-1650   洲: 欧洲   国别: 法国   省: 土伦省莱耳市   笛卡儿(Rene Descartes),1596年3月21日生于法国都兰城。笛卡儿的父亲是布列塔尼地方议会的议员,同时也是地方法院的法官,笛卡儿在豪华的生活中无忧无虑地度过了童年。他幼年体弱多病,母亲病故后就一直由一位保姆照看。父亲希望笛卡儿将来能够成为一名神学家,于是在笛卡儿八岁时,便将他送入拉弗莱什的耶酥会学校,接受古典教育。校方为照顾他的孱弱的身体,特许他可以不必受校规的约束,早晨不必到学校上课,可以在床上读书 。因此,他从小养成了喜欢安静,善于思考的习惯。少年时期在欧洲著名的拉弗莱希耶稣会学院读书,打下了牢固的数学基础和天文学基础。笛卡儿1613年进入波瓦蒂埃大学,1616年毕业,获得法律学学位。由于家庭富有,不需要他开业作律师,同时由于他对经院哲学和神学的反感,便背离家庭的职业传统,开始探索人生之路。他投笔从戎,想借机游历欧洲,开阔眼界。从1618年起他离开法国游历欧洲各国,先后到过荷兰、丹麦、德国、瑞士和意大利等国。  1618年他结识了物理学家伊萨克毕克曼(Isace Beekman)。在毕克曼的鼓励下,笛卡儿开始从事理论数学的研究,这对他后来建立解析几何学产生很大影响。1620 年笛卡儿在游历德国时,产生了把自然科学各学科相互协调起来的思想。  1625年笛卡儿回到法国,开始致力于科学研究活动。为了获得良好的条件,1628年起到社会比较安定,思想比较自由的荷兰定居,此后他除去法国进行几次短暂的访问外,直到1649年没有离开荷兰。在荷兰长达20多年的时间里,笛卡尔对哲学、数学、天文学、物理学、化学和生理学等领域进行了深入的研究,并通过数学家梅森神父与欧洲主要学者保持密切联系。他的主要著作几乎都是在荷兰完成的。如1628年,笛卡尔写出《指导哲理之原则》,1629年--1633年写了《论世界》,书中总结了他在哲学、数学和许多自然科学问题上的一些看法。1637年,笛卡儿用法文写成三篇论文《折光学》、《气象学》和《几何学》,并为此写了一篇序言《科学中正确运用理性和追求真理的方法论》,哲学史上简称为《方法论》,6月8日在莱顿匿名出版。1641年出版了《形而上学的沉思》,1644年又出版了《哲学原理》等。1649年应瑞典女王克思斯蒂娜的邀请,笛卡儿赴斯德哥尔摩任常驻宫廷哲学家,为瑞典女王授课。由于他身体孱弱,不能适应那里的气候,1650年初便患肺炎抱病不起,不幸于1650年2月11日病逝。终年54岁。1799年法国大革命后,笛卡儿的骨灰被送到了法国历史博物馆。1. 笛卡儿靠着天才的直觉和严密的数学推理,在物理学方面做出了巨大的贡献。从1619年读了开普勒的光学著作后,笛卡儿就一直关注着透镜理论;并从理论和实践两方面参与了对光的本质、反射与折射率以及磨制透镜的研究。他把光的理论视为整个知识体系中最重要的部分。笛卡儿运用他的坐标几何学从事光学研究,在《屈光学》中第一次对折射定律提出了理论上的推证。他认为光是压力在以太中的传播,他从光的发射论的观点出发,用网球打在布面上的模型来计算光在两种媒质分界面上的反射、折射和全反射,从而首次在假定平行于界面的速度分量不变的条件下导出折射定律;不过他的假定条件是错误的,他的推证得出了光由光疏媒质进入光密媒质时速度增大的错误结论。他还对人眼进行光学分析,解释了视力失常的原因是晶状体变形,设计了矫正视力的透镜。在力学上,笛卡儿发展了伽利略的运动相对性的思想,例如在《哲学原理》一书中,举出在航行中的海船上海员怀表的表轮这一类生动的例子,用以说明运动与静止需要选择参照物的道理。在这一章中,他还第一次明确地提出了运动量守恒定律:物质和运动的总量永远保持不变。笛卡儿对碰撞和离心力等问题曾作过初步研究,给后来惠更斯的成功创造了条件。2、天体物理笛卡儿把他的机械论观点应用到天体,发展了宇宙演化论,形成了他关于宇宙发生与构造的学说。他认为从发展的观点来看而不只是从已有的形态来观察,对事物更易于理解。他创立了漩涡说。他认为太阳的周围有巨大的漩涡,带动着行星不断运转。物质的质点处于统一的漩涡之中,在运动中分化出土、空气和火三种元素,土形成行星,火则形成太阳和恒星。他认为天体的运动来源于惯性和某种宇宙物质旋涡对天体的压力,在各种大小不同的旋涡的中心必有某一天体,以这种假说来解释天体间的相互作用。笛卡儿的太阳起源的以太旋涡模型第一次依靠力学而不是神学,解释了天体、太阳、行星、卫星彗星等的形成过程,比康德的星云说早一个世纪,是17世纪中最有权威的宇宙论。笛卡儿的天体演化说、旋涡模型和近距作用观点,正如他的整个思想体系一样,一方面以丰富的物理思想和严密的科学方法为特色,起着反对经院哲学、启发科学思维、推动当时自然科学前进的作用,对许多自然科学家的思想产生深远的影响;而另一方面又经常停留在直观和定性阶段,不是从定量的实验事实出发,因而一些具体结论往往有很多缺陷,成为后来牛顿物理学的主要对立面,导致了广泛的争论。3、生理学笛卡儿在其他科学领域还有不少值得称道的创见。他还提出了刺激反应说,为生理学做出了一定的贡献。4、哲学笛卡儿是欧洲近代哲学的奠基人之一,黑格尔称他为“现代哲学之父”。他自成体系,熔唯物主义与唯心主义于一炉,在哲学史上产生了深远的影响。笛卡儿堪称17世纪及其后的欧洲哲学界和科学界最有影响的巨匠之一,被誉为“近代科学的始祖”。他的作品:1、1628年,《指导哲理之原则》2、1634年完成了以哥白尼学说为基础的《论世界》,书中总结了他在哲学、数学和许多自然科学问题上的一些 看法。3、1637年,笛卡儿用法文写成三篇论文《折光学》、《气象学》和《几何学》,并为此写了一篇序言《科学中 正确运用理性和追求真理的方法论》,哲学史上简称为《方法论》,6月8日在莱顿匿名出版。4、1641年出版了《形而上学的沉思》。5、1644年又出版了《哲学原理》等重要著作。6、《论情欲》(1650)7、《人性论》(1662)

  • 【分享】计量发展史上的重要人物——帕斯卡

    在国际单位制中,压强的单位是帕斯卡(Pa)。该单位的命名,是为了纪念法国著名科学家布莱斯.帕斯卡(Blaise Pascal,1623.06.19~1662.08.19)对计量学的贡献。  380年前的6月19日,帕斯卡在法国奥弗涅的克莱蒙斐朗城诞生。他的父亲在当地一家税务局工作,通晓数学。他的母亲在他很小的时候就去世了,父亲承担起了抚养和教育他的责任。帕斯卡从小体弱多病,父亲鉴于他身体虚弱,认为钻研数学会伤害小孩的脑筋,于是不让他接触数学,只是教他一些语文和历史知识。12岁那年,帕斯卡偶尔见到父亲在读几何书,就问父亲几何学是什么?父亲告诉他几何学是研究图形的,父亲的解答虽然简单,却使帕斯卡产生了兴趣,他根据父亲讲解的那些简单的几何学知识,自己独立钻研几何学,发现了欧几里得几何学中一些重要定理。对于他的发现,父亲惊喜交集。从此以后,父亲转变了态度,允许他学习数学。  帕斯卡确实很有数学天分,16岁那年,他就写出了一部论述圆锥曲线的书。著名哲学家、数学家笛卡儿见到这本书时,坚决不相信这是16岁的孩子写出来的。他一生在数学上贡献很多:在几何上有帕斯卡定理;在代数上有帕斯卡三角形;在计算工具方面发明了世界上最早的计算器之一;通过讨论掷骰子时某种组合出现的几率,为近代概率论奠定了基础;还十分接近于发现微积分。德国数学家莱布尼茨曾经写道:当他读到帕斯卡的著作时,就像触电一样,突然悟到了一些道理,于是后来建立了微积分理论。  帕斯卡对计量学的贡献主要表现在两个方面,一是他用实验的方法,进一步阐明了大气压的本质;另一方面是他揭示了液体内部压强的性质。他的工作,为气体和液体压强的测定奠定了理论基础。

  • 34.9 反相高效液相色谱法测定复方明矾布比卡因注射液中盐酸布比卡因含量及有关物质

    34.9 反相高效液相色谱法测定复方明矾布比卡因注射液中盐酸布比卡因含量及有关物质

    作者:兰文; 杨汉初; 黄莉;(湖南省药品检验所;)摘要:目的建立反相高效液相色谱法测定复方明矾布比卡因注射液的有关物质及盐酸布比卡因的含量。方法采用Diamonsil C18柱,以乙腈-磷酸盐缓冲液(取磷酸二氢钾1.94g,磷酸氢二钾2.48g,加水溶解并稀释至1 000mL,调节pH 6.8)(65∶35)为流动相;流速为1.0mL.min-1;有关物质检测波长为215nm,含量测定检测波长为263nm;柱温:30℃。结果在该色谱条件下,杂质峰与主峰均能有效分离,盐酸布比卡因在44.31~177.26μg.mL-1与峰面积线性关系良好(r2=0.999 7);平均回收率为99.7%(n=9),RSD=0.4%。结论本法简便、快速、准确,专属性好,可用于复方明矾布比卡因注射液的质量控制。谱图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208061043_381724_1606903_3.jpg

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