什么是化学反应工程

什么是化学反应用电池给数码相机充电为什么是化学变化呢?用太阳能给热水加热为什么不算化学变化呢?
huhzxixi329
化学反应是分子打开 原子重新组合的过程 生成新的分子(宏观表现为生成新物质)充电 是通过外加能量把某些化学物质变成另一些具有更高能量的化学物质 使之能自发的反应回去放出电能 所以是化学变化(物质变了)比如银锌电池放电时氧化银变成银放出能量(物质变了) 而充电时变回去吸收能量加热热水 水分子还是水分子 分子没变 所以是物理变化
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扫描下载二维码合成脂肪的化学反应方程式是什么?
本人想减脂,想明白脂肪合成和分解的反应方程式,想从本质上了解一下。请大神能为我解惑一下。谢谢!
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感谢邀请。了解这个方程式其实不是太有用,因为脂肪合成和氧化不是一个简单的过程。脂肪分解其实就是甘油三酯分解成甘油和脂肪酸,具体是这样的:甘油三酯+3H2O→甘油+3脂肪酸脂肪合成的过程就是这个反应逆过来。
额…这个我们搞化学的真的不是特别懂…建议添加生命科学标签,大学生物专业的学生对这方面比我们清楚。简单说一下吧。脂肪的化学合成很简单,即一分子的甘油(丙三醇)+三分子的高级脂肪酸,所以生物脂肪又被称为“甘油三酯”。【手机码字,所以没图】生物体内也有这样的合成机制。自然界中的脂肪被摄入之后,先在消化道内被分解为甘油和脂肪酸,吸收进血液中,随血液循环到达脂肪细胞合成脂肪这种储能物质(原封不动地变了回去),或者到达其它细胞转化为糖类这种能源物质。然而这并不是体脂的主要来源。人体内作为储能功能的脂肪合成一般是由糖类转化来的,这一反应需要延长碳链:葡萄糖是六个碳的醛,而高级脂肪酸一般含有十个以上的碳原子长链。也就是说葡萄糖经过拆分变成“积木块”(一般是丙酮酸之类的,生物没学好不敢乱说)之后,这些“积木块”还要接着被拼到一起变成长长的高级脂肪酸,才能被用来合成脂肪。【这一点总是让化学家感到很神奇,因为用化学方法延长碳链需要特殊的催化剂,在苛刻的条件下进行反应,而生物体内则能在温和的条件下高效地进行】除此之外,蛋白质的基本单元氨基酸也能被用来合成脂肪,需要经过转氨基啥的啥的(生物渣再次闭嘴)。不过蛋白质资源宝贵,在生物体内一般只有把糖往蛋白质转的份,没有壕到把蛋白质转脂肪堆起来的程度。偶尔肉吃多了有可能蛋白质转糖,这样尿会比较臭…啊跑偏了。总之,上面说了一大堆,总结起来就是:就算不吃肥肉不喝油,光吃大米饭也会长胖的。【手机码字,手动加粗上面一行】——————————————另外,我不是挑刺也不是强迫症,但是我还是要不得不指出:那个东西叫化学反应方程式……不是化学公式……抱歉我已经尽量忍住不说了,实在看不下去。
减脂还是得多运动啊(づ ̄ ? ̄)づ
生物体内的任何合成和分解反应都不是简简单单的化学方程式能够写出来的
抄自维基:可以催化分解從上脫離之後可以藉由進入可以將的長碳鏈分解為(acetyl-CoA)後送入的步驟可以簡化如下:藉由(脫氫酶)的催化脫氫,形成一分子再通過(水合酶)的催化水合接著受到催化,形成一分子最後被分解,形成一分子的以及縮短為兩碳短鏈的醯基輔酶A(Acyl-CoA)上述四個步驟將會不斷循環直到所有都被分解為為止(若的碳數是,則額外生成一分子)。基本上,脂肪由脂肪酸和甘油酯化形成。消化脂肪就是逆过程:脂肪分解为甘油和高级脂肪酸。接着抄:脂質通常是以的方式被體所攝取,但是的沒辦法直接吸收,所以必須經過一些處理。會被(pancreatic lipase)分解為以及並且與以1:1(一分子+一分子)的比例合成(colipase)。只在和的交界面有活性,它可以協助所要消化的。當被分解為和(2-monoglycerides)後即可被體吸收,但一些分解的碎屑如以及(diglycerides)也會一併被吸收。當進入體後,它們會以或是的形式透過以及運輸,最後被送往(hepatocyte)、(adipocytes)以及(muscle fibers)儲存或是做為能量消耗掉。是處理最主要的,可以將與(liposomes)轉化為各種形式的(lipoprotein),其中最主要的是(VLDL)以及(LDL)兩種。製造出並釋放到中運輸,周遭組織會將分解為所需要的和。被釋回中繼續循環直到被(LDL receptor)吸收,這讓可以被吸收並轉化為(cholesterol)以及組成的其他部件。可以藉由分解中的,調控中的濃度。另外,還有一種(HDL)可以將、以及收集起來並運回處理。當體內血糖過低時,體內濃度的降低會刺激內Hormone-sensitive lipase(能受刺激產生活性的脂肪酶)將儲存的分解出可供利用的。但是在中的非常低,必須仰賴一種在中相當豐富的-(serum albumin)來運送。又:我也没有别的意思不过这个问题真的不是说理解了反应本质就可以减肥的。脂肪代谢后的产物很多都用来提供能量了,所以想减脂就多运动,不行就看看营养学。比看生物化学有意思,还有用。
先占个坑,这个医学生或者学过生化都能解答,脂质的生物合成和代谢请听下回分解
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[什么叫做化学变化]下列说法中,错误的是()A.物理变化中分子种类不变B.化学变化中,原子的种类和个数不变C.带电的微粒 什么叫做化学变化
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下列说法中,错误的是(  )A.物理变化中分子种类不变B.化学变化中,原子的种类和个数不变C.带电的微粒都称为离子D.分子、原子、离子都是构成物质的微粒题型:单选题难度:中档来源:自贡A、没有新物质生成的变化叫做物理变化,同种分子构成同种物质,所以物理变化中分子种类不变,故A正确;B、化学变化的微观实质是分子分裂成原子,原子重新组合成新的分子的过程,遵循质量守恒定律,所以化学变化中,原子的种类和个数不变,故B正确;C、带电的原子或原子团叫做离子,例如:电子带负电,但电子不是离子,故C错误;D、分子、原子、离子都是构成物质的微粒,故D正确.故答案为:C考点:考点名称:分子的定义分子结构图:由分子构成的物质:物质是由粒子构成的,构成物质的粒子有多种,分子是其中的一种。世界上许多物质是由分子构成的,分子可以构成单质,也可以构成化合物。如:氧气、氢气、C60等单质是由分子构成的;水、二氧化碳等化合物也是由分子构成的。 分子的定义:分子是保持物质化学性质的最小粒子。概念的理解:①分子是保持物质化学性质的“最小粒子”、不是“唯一粒子”。 ②“保持”的含义是指构成该物质的每一个分子与该物质的化学性质是一致的。 ③分子只能保持物质的化学物质,而物质的物理性质(如:颜色、状态等)需要大量的集合体一起来共同体现,单个分子无法体现物质的物理性质。④“最小”不是绝对意义上的最小,而是”保持物质化学性质的最小”。如果不是在“保持物质化学性质” 这层含义上,分子还可以分成更小的粒子。用分子的观点解释问题: 物理变化和化学变化的区别由分子构成的物质,发生物理变化时分子本身未变,分子的运动状态、分子间的间隔发生了改变;发生化学变化时分子本身发生了变化,分子分成原子,原子重新组合变成了共他物质的分子。如:水变成水蒸气,水分子本身没有变,只是分子间的问隔变大,这是物理变化;水通直流电.水分子发生了变化,生成了氢原子和氧原子,氢.原子构成氢分子,氧原子构成氧分子,这是化学变化。分子的表示方法:分子可用化学式表示:如O:既可表示氧气,也可表示1个氧分子。分子的构成:考点名称:原子结构原子的构成:原子核的构成:原子核相对原子来说,体积很小,但质量却很大,原子的质量主要集中在原子核上,电子的质量约为质子质量的。质子的质量为:1.6726×10-27kg 中子的质量为:1.6749×10-27kg 构成原子的粒子间的关系:对原子构成的正确理解: (1)原子核位于原子中心,绝大多数由质子和中构成 (有一种氢原子的原子核内只含有1个质子,无中子),体积极小,密度极大,几乎集中了原子的全部质量,核外电子质量很小,可以忽略不计。 (2)每个原子只有一个原子核,核电荷数(核内质子数)的多少,决定了原了的种类。 (3)在原子中:核电荷数二质子数二核外电子数。 (4)原子核内的质子数不一定等干中子数,如钠原子中,质子数为11,中子数为12。 (5)并不是所有的原子中都有中子,如有一种氢原子中就没有中子。 (6)在原子中,由于质子(原子核)与电子所带电荷数相等,且电性相反,因而原子中虽然存在带电的粒子,但原子在整体上不显电性。核外电子的排布:①电子层核外电子运动有自己的特点,在含有多个电子的原子里,有的电子通常在离核较近的区域运动,有的电子通常在离核较远的区域运动,科学家形象地将这些区域称为电子层。 ②核外电子的分层排布通常用电子层来形象地表示运动着的电子离核远近的不同:离核越近,电子能量越低;离核越远,电子能量越高。电子层数、离核远近、能量高低的关系如下所示:电子层数 1 2 3 4 5 6 7 离核远近 近→ 远能量高低 低→ 高 ③核外电子排布的规律了解一些核外电子排布的简单规律对理解原子核外电子排布的情况有很重要的作川,核外电子排布的简单规律主要有: a.每层上的电子数最多不超过2n2(n为电子层数),如第一电子层上的电子数可能为1,也可能为2,但最多为2。 b.核外电子排布时先排第一层,排满第一层后,再排第二层,依次类推。 c.最外层上的电子数不超过8;当只有一个电子层时,最外层上的电子数不超过2。原子的不可再分与原子的结构:化学变化中原子不会由一种原子变成另外一种原子,即化学变化中原了的种类不变,其原因是化学变化中原子核没有发生变化。如硫燃烧生成了二氧化硫,硫和氧气中分别含有硫原子和氧原子,反应后生成的二氧化硫中仍然含硫原子和氧原子。原子不是最小粒子,只是在化学变化的范围内为“最小粒子”,它还可再分,如原子弹爆炸时的核裂变,就是原子发生了变化。原子尽管很小,但具有一定的构成,是由居于原子中心的带正电的原子核和核外带负电的电子构成的。考点名称:原子的定义原子结构示意图:由原子构成的物质:绝大多数的单质是由原子构成的,如金属单质、稀有气体均是由原子直接构成的,碳、硫、磷等大多数的非金属单质也是由原子直接构成的。原子的定义:原子是化学变化中最小的粒子。例如,化学变化中,发生变化的是分子,原子的种类和数目都未发生变化。对原子的概念可从以下三个方面理解: ①原子是构成物质的基本粒子之一。 ②原了也可以保持物质的化学性质,如由原子直接构成的物质的化学性质就由原子保持。 ③原子在化学变化中不能再分,是“化学变化中最小的粒子”,脱离化学变化这一条件,原子仍可再分。 原子的性质:①原子的质量、体积都很小; ②原子在不停地运动; ③原子之间有一定的间隔; ④原子可以构成分子,如一个氧分子是由两个氧原子构成的;也可以直接构成物质,如稀有气体、铁、汞等都是由原子直接构成的; ⑤化学反应中原子不可再分。 原子的表示方法―元素符号:原子可用元索符号表示:如O既可表示氧元素,也可表示1个氧原子。分子和原子的联系与区别:项目分子原子不同点本质区别在化学反应中可以分成原子在化学反应中不能再分构成物质情况大多数物质由分子构成原子也能直接构成物质,但分子是由原子构成的相同点①质量和体积都很小 ②都在不停地运动 ③粒子间有间隔 ④都是构成物质的粒子 ⑤同种粒子性质相同,不同种粒子性质不同注意事项①分子是保持物质化学性质的最小粒子 ②原子是化学变化中的最小粒子 ③分子是由原子构成的 ④对于由原子直接构成的物质,原子是保持其化学性质的最小粒子联系分子是由原子构成的,分子,原子都是构成物质的粒子,它们的关系是道尔顿的原子模型:英国自然科学家约翰?道尔顿将古希腊思辨的原子论改造成定量的化学理论,提出了世界上第一个原子的理论模型。他的理论主要有以下四点: ①所有物质都是由非常微小的、不可再分的物质微粒即原子组成 ②同种元素的原子的各种性质和质量都相同,不同元素的原子,主要表现为质量的不同 ③原子是微小的、不可再分的实心球体 ④原子是参加化学变化的最小单位,在化学反应中,原子仅仅是重新排列,而不会被创造或者消失。 虽然,经过后人证实,这是一个失败的理论模型,但道尔顿第一次将原子从哲学带入化学研究中,明确了今后化学家们努力的方向,化学真正从古老的炼金术中摆脱出来,道尔顿也因此被后人誉为“近代化学之父”。考点名称:离子符号的意义及写法离子的定义:带电的原子或原子团叫离子。 离子的分类:阳离子:带正电荷的原子或原子团,如:K+、NH4+阴离子:带负电荷的原子或原子团,如:Cl-、SO42-。 离子的形成(以Na+、Cl-的形成为例) :①钠在氯气中燃烧生成氯化钠:2Na+Cl22NaCl。钠与氯气反应时,每个钠原子失去1个电子形成钠离子(Na+),每个氯原子得到1个电子形成氯离子(Cl-),Na+与Cl-由于静电作用而结合成化合物氯化钠(NaCl)②从原子结构示意图分析Na+,Cl-的形成过程:离子的表示方法――离子符号在元素符号的右上角用“+”,“-”号表示离子的电性,数字表示离子所带的电荷,先写数字后写正负号,当数字为1 时,省略不谢。如Na+,Cl-,Mg2+,O2-。原子团:①有一些物质如Ca(OH)2,CaCO3等,它们中的一些原子集团如OH-、CO32-,常作为一个整体参加反应,这样的原子集团,叫做原子团,又叫做根。 ②命名:原子团不能独立稳定地存在,它是物质 “分子”组成的一部分。初中化学中的原子团除铵根 (NH4+)在化学式前面部分外,其他原子团在化学式的后一部分一般命名“xx根”,如下面画线部分为原子团: NH4Cl(铵根)Na2CO3(碳酸根)K2SO4(硫酸根)NaOH(氢氧根)KNO3(硝酸根)KMnO4(高锰酸根)K2MnO4(锰酸根)KClO3(氯酸根) NH4NO3(铵根,硝酸根) 其他原子团有:SO32-(亚硫酸根)、NO2-(亚硝酸根),HSO3-(亚硫酸氢根),H2PO4-(磷酸二氢根)等。关系式:阳离子所带正电荷数=原子失去电子数=质子数-核外电子数阴离子所带负电荷数=原子得到电子数=核外电子数-质子数考点名称:构成物质的微粒(分子、原子、离子)构成物质的微粒:分子、原子、离子是构成物质的基本微粒。分子,原子,离子的比较:分子原子离子概念保持物质化学性质的最小粒子是化学变化中的最小粒子带电的原子或原子团表示方法用化学式表示. 如H2,He用元素符号表示,如H,Fe用离子符号表示,如Na+、NO3-微粒的运动物理变化是分子运动的结果,如:水的蒸发化学变化是原子运动的结果. 如:水的电解离子运动的结果可能是物理变化。也可能是化学变化,如:NaCl的溶解是物理变化, NaCl与AgNO3反应是化学变化化学计量数与符号的关系化学式、元素符号、离子符号前加上化学计量数,如2H,2H2,3Na+,只表示原子、分子、离了的“个数”,不表示元素和物质联系分子和原子的比较:原子分子定义化学变化中的最小粒子保持物质(由分子直接构成的物质)化学性质的最小粒子相同点①都是构成物质的基本粒子,有些物质是由分子构成的.有些物质是由原子直接构成的;②都很小,但者阶一定的体积和质量;③都在不断地运动;④微粒子间都有间隔;⑤都能保持物质的化学性质区别化学变化中不能再分化学变化中可以再分如:在电解水实验中,水分子可以分成氢原子和氧原子,而氢原子和氧原子不可以再分,只是重新组合成氢分子、氧分子同种原子具有相同的质子数同种分子化学性质相同联系原子与离子的比较:原子离子概念化学变化中最小粒子带电荷的原子或原子团电性呈电中性,不带电带电:阳离子带正电阴离子带负电表示方法用元素符号表示;Na 表示钠原子,2Na表示2个钠原子在元素符号右上角先写电荷数,后标出电性 (+、-):Na+表示钠离子,2Na+表示2个钠离子数量关系核内质子数=核外电子数阳离子:核内质子数& 核外电子数阴离子:核内质子数& 核外电子数相似点都是构成物质的一种粒子转化欢迎您转载分享:
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爱情是什么?爱情其实只是一种化学反应收藏
它是一种神经传导物质,不仅能左右人们的行为,还参与情爱过程,激发人对异性(也包括同性)情感的产生。
  大脑中心——丘脑是人的情爱中心,其间贮藏着丘比特之箭——多种神经递质,也称为恋爱兴奋剂,包括多巴胺、肾上腺素等。当一对男女一见钟情或经过多次了解产生爱慕之情时,丘脑中的多巴胺等神经递质就源源不断地分泌,势不可挡地汹涌而出。于是,我们就有了爱的感觉。
  在多巴胺的作用下,我们感觉爱的幸福。人们品尝巧克力时或瘾君子们在“腾云驾雾”时,所体验到
的那种满足感,都是同样的机制在发生作用。幸好,我们的大脑能够区别彼此之间的不同。多巴胺好像一把能打开许多锁的万能钥匙,根据所处情景不同,在体内产
生不同的反应。巧克力的气味、口味告诉大脑,我们正在吃东西;情侣的体味和香味提醒大脑,我们正在身陷爱中,并促使我们进行交配,以此繁衍后代。
  多巴胺带来的“激情”,会给人一种错觉,以为爱可以永久狂热。不幸的是,我们的身体无法一直承
受这种像古柯碱的成分刺激,也就是说,一个人不可能永远处于心跳过速的巅峰状态。所以大脑只好取消这种念头,让那些化学成分在自己的控制下自然新陈代谢。
这样一个过程,通常会持续一年半到三年。随着多巴胺的减少和消失,激情也由此变为平静。
  科学家揭示出了爱情在大脑中的位置,以及组成爱情的独特化学成分——多巴胺。研究同时表明,爱情带来的迷狂,在化学组成上,与人发疯的时候几乎完全一样。所以,那些表白“亲爱的,我爱你爱得发疯”的男女们,其实并没有夸张,他们在无意中,说出了一个伟大的科学预言。
  科学家还告诉我们:多巴胺的强烈分泌,会使人的大脑产生疲倦感。大脑疲倦了以后,要不减少多巴
胺的分泌(也就是俗称的“情到浓时情转薄”),要不就干脆自动停止分泌。由此引发的后果就是,或者爱情变淡,或者干脆分手。同时,科学家也警告所有正在发
誓天长地久的疯子们:爱情最长的保质期是四年。
  我想到了一个“七年之痒”的传统说法,看来这是人们的一个认识误区,爱情或者婚姻并不是从七年以后才开始痒的,而是四年,四年哪!我们每个人保卫爱情,维护爱情的担子是不是又重了一点儿!
  以前我曾经关注过一位名人的爱情,那时候他正在热恋,找了位绝色女友,时不时的看见他带着女友
出席各种场合,也时不常地听到他热烈的爱情表白,有一次,在一个情感访谈节目里,他公开向传统的“七年之痒”的说法挑战,他说他不信这个,他觉得自己的爱
一定会超越世俗。为此,我更加执着地关注着他的爱情动向,谁曾想,在他口出狂言的两年后,也就是在他与那女子相识相爱的四年后,他的多巴胺物质果然迅速减
少甚至停止分泌,两人出现了感情危机,直至离了婚。
  看来,科学就是科学,不由你不信。
  当然,我们也不必为狂热爱情的短暂而感到悲观,不是所有的人因为多巴胺的减少就会选择分手,大
多数的人因为责任、诺言、情谊等等因素选择了坚守爱情与婚姻,还有为数不少的人,还在源源不断地为爱情注入着新的活力、新的内容,为爱情的天长地久做着不
懈的努力,这是尤为可敬的,这种超越了生理期限以及科学定义的更广阔意义上的爱,或许就是我们人类身上最可贵最可爱的地方。
  好在,爱情还有四年的时间让人们为之疯狂,我们每一个人的一生里,都有一个四年,可以忘我地付
出、热烈地恋爱,像一个疯子一样做着一切稀奇的爱的举动,却没有人会嘲笑你,看不起你,这已足够了,对待爱情,且让我们借用科学家的理论,严谨一点地来
说,就是:当多巴胺风起云涌的时候,我们狂热地爱与被爱着,尽情享受爱的甜蜜;当多巴胺风平浪静的时候,我们坦然处之,仍然为爱奉献与努力,不离不弃。
只要付出真心,终会被伤害,真的伤不起
多巴胺?挺有意思的。我目前也遇到一个男人,从他的行动上看觉得他应该是喜欢我,但是从未表明过,我们之前聊天内容也很少触及到感情。朋友们都说让我给他些暗示,可我也不知道要怎么做。
太长,难得看。是什么。搞不懂,说不清,道不明。。。
我感觉是我政治老师对吗。。。?
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关于高化学
高化学株式会社前身是创建于 1993 年的日本21世纪商事有限会社,1998年注册成立高化学株式会社,总部设在日本东京。公司成立以来,业务迅速发展,2004年3月注册成立了高化学(上海)国际贸易有限公司,2005年6月注册成立高化学(重庆)化工有限公司,2007年6月份成立天津事务所,2008年10月成立北京事务所,2009年5月成立了广州事务所,2011年8月成立高化学(江苏)新材料有限责任公司,2012年4月成立北京新高化学技术有限公司。除此之外,公司还成功促成并参股了2万吨水合肼联产数万吨 ADCA 发泡剂合资项目。
高化学专业致力于中日两国精细化工产品的研发、委托生产及贸易,公司业务涉及生命科学、医药、农药、电子化学品、液晶中间体、涂料、树脂、食品添加剂、水处理剂等化学、化工、能源领域,与国内数百家化工企业、科研机构建立了长期巩固的合作关系。在中国技术日渐发达的背景下,高化学更加致力于研究开发新的市场,为日本客户提供中国开发的先进的有机化学技术、实用化的环保设备等。
高化学拥有一批具有丰富国际贸易经验的化学专业人才,专注于中日两国先进化学技术和产品贸易、成果转化、技术推广与应用。
高化学拥有成熟、专业运营团队,以敏锐的市场分析力和超前的趋势洞察力,引导着行业市场的方向与潮流,为合作伙伴的研发与生产提供高价值的参考。公司力求成为一家拥有庞大的业务网络、强大的技术支持、细致的服务体系及完整的品质管理理念于一体的专业商社。
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旭电化工业株式会社
荒川化学工业株式会社
伊势化学株式会社
宇部兴产株式会社
AIR WATER CHEMICAL(株)
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岸本产业株式会社
锦海株式会社
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日本化药株式会社
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