为什么明矾净水离子方程式能用于净水,而水溶性壳聚糖可...

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壳聚糖三元接枝共聚物的合成及其在含重金属废水处理中的应用
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官方公共微信高二化学填空题。明矾可用于净水。在明矾的水溶液中滴入紫色石蕊试液,溶液呈(
)色,这是因为(用_百度知道
高二化学填空题。明矾可用于净水。在明矾的水溶液中滴入紫色石蕊试液,溶液呈(
)色,这是因为(用
原因用离子方程式表示
明矾的化学式为KAl(SO4)2·12H2O
溶于水后Al会水解生成氢氧化铝
溶液呈酸性
因此呈红色
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明矾是KAL(SO4)2AL3+水解:AL3+ + H20 = AL(OH)3(胶体) + 3H+溶液呈酸性,所以石蕊变红
蓝色,因为明矾在水中会生成氢氧化铝
+3H2O= Al(OH)3沉淀+3H^+
紫色石蕊试液的相关知识
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壳聚糖三元接枝共聚物的合成及其在含重金属废水处理中的应用
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季铵盐改性壳聚糖及其在水处理中的应用研究
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>>>明矾可用于净水,是因为明矾溶于水生成胶状物可______悬浮于水中..
明矾可用于净水,是因为明矾溶于水生成胶状物可______悬浮于水中的杂质.新型自来水消毒剂ClO2可由如下的反应制取:Cl2+2X=2NaCl+2ClO2,则X的化学式为______,除去硬水中过多的______(填离子符号)和Mg2+就可以得到软水.
题型:填空题难度:中档来源:河南
在水的净化中明矾的作用是溶于水生成胶状物可吸附杂质;依据化学反应前后原子的个数和种类不变,可知X的化学式是NaClO2;由硬水和软水的组成可知,硬水中含有较多的钙、镁离子,软水中含有较少的钙、镁离子;离子的表示方法是在元素符号的右上方标上所带的电荷和电性,钙离子可表示为:Ca2+故答案为:吸附;&& NaClO2; Ca2+
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据魔方格专家权威分析,试题“明矾可用于净水,是因为明矾溶于水生成胶状物可______悬浮于水中..”主要考查你对&&酸的用途,硬水和软水,质量守恒定律,碱的用途,盐的用途&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
现在没空?点击收藏,以后再看。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
酸的用途硬水和软水质量守恒定律碱的用途盐的用途
酸的用途很广泛: 1. 盐酸:用于金属表面除锈,制造药物等,人体胃液中含有盐酸帮助消化。 2. 硫酸:用于生产化肥、农药、火药、染料以及冶炼金属、精炼石油等;实验室常用作干燥剂。 3. 硝酸:主要应用于制造化肥,以及硝酸盐工业。 4. 醋酸:生活中既可作食品调味,也可用于清洗热水瓶内水垢。&定义:硬水是含有较多可溶性钙、镁化合物的水。软水是不含或含较少可溶性钙、镁化合物的水。 水的硬度:水的硬度常用一种规定的标准来衡量,这个标准是:把1L水里含10mgCaO(或相当于10mgCaO)称为1度。硬水和软水的检验:(1)用肥皂水来检验硬水和软水,把肥皂水滴在水里搅拌,产生泡沫多的是软水,产生泡沫少或不产生泡沫的是硬水(2)用加热煮沸的方法检验硬水和软水。水加热煮沸时,有较多沉淀的是硬水,不产生沉淀或者产生沉淀较少的是软水。 硬水的软化:就是设法除去硬水中的钙、镁化合物。硬水软化的方法:生活中常用煮沸法,工业上常用离子交换法和药剂软化法,实验室常用蒸馏法,蒸馏法是净化程度较高的水,蒸馏时应注意以下几点:①蒸馏瓶中的液体不能超过其容积的2/3.②加热时,应在烧瓶中放几粒沸石(或碎瓷片)。③装置气密性良好④水银温度计的水银球应放在蒸馏烧瓶的支管口附近。使用硬水造成的危害:饮用水中含有微量的钙、镁成分,对人体健康是有益的。但是,水中含太多的钙、镁成分,对生活和生产都有危害。①用硬水洗涤,不仅浪费肥皂,而且会在织物上积有肥皂跟钙、镁反应后生成的沉淀,不容易洗干净,还会使纤维变脆、易断。②硬水有苦涩味,长期饮用硬水会使人的胃肠功能紊乱,出现不同程度的腹胀、腹泻和腹痛。 ③锅炉用水硬度太大,会产生水垢,这会大大降低锅炉的导热能力,造成燃料的浪费。另外,当水垢爆裂脱落时,会造成炉壁局部受热不均,易引起锅炉爆炸。离子交换法:离子交换法是工业生产软化水的重要方法之一。离子交换法的原理:离子交换树脂是一种聚合物,带有相应的功能基团(一般情况下,常规的钠离子交换树脂带有大量的钠离子),当含钙、镁离子较高的硬水经过离子交换树脂时,离子交换树脂即可以释放出钠离子,其功能基团与钙、镁离子结合。这样水中的钙、镁离子含量下降,水的硬度降低,硬水即可被软化为软水。离子交换法的流程为:工作(即交换)、反洗、再生、清洗四个过程。 质量守恒定律的概念及对概念的理解: (1)概念:参加化学反应的各物质的质量总和,等于反应后生成的各物质的质量总和。这个规律就叫做质量守恒定律。 (2)对概念的理解: ①质量守恒定律只适用于化学反应,不能用于物理变化例如,将2g水加热变成2g水蒸气,这一变化前后质量虽然相等,但这是物理变化,不能说它遵守质量守恒定律。 ②质量守恒定律指的是“质量守恒”,不包括其他方面的守恒,如对反应物和生成物均是气体的反应来说,反应前后的总质量守恒,但是其体积却不一定守恒。 ③质量守恒定律中的第一个“质量”二字,是指“参加”化学反应的反应物的质量,不是所有反应物质量的任意简单相加。例如,2g氢气与8g氧气在点燃的条件下,并非生成10g水,而是1g氢气与8g氧气参加反应,生成9g水 ④很多化学反应中有气体或沉淀生成,因此“生成的各物质质量总和”包括了固态、液态和气态三种状态的物质,不能把生成的特别是逸散到空气中的气态物质计算在“总质量”之外而误认为化学反应不遵循质量守恒定律 质量守恒定律的微观实质: (1)化学反应的实质在化学反应过程中,参加反应的各物质(反应物) 的原子,重新组合而生成其他物质(生成物)的过程。由分子构成的物质在化学反应中的变化过程可表示为:(2)质量守恒的原因在化学反应中,反应前后原子的种类没有改变,数目没有增减,原子本身的质量也没有改变,所以,反应前后的质量总和必然相等。例如,水通电分解生成氢气和氧气,从微观角度看:当水分子分解时,生成氢原子和氧原子,每两个氢原子结合成一个氢分子,每两个氧原子结合成一个氧分子。&质量守恒定律的延伸和拓展理解:质量守恒定律要抓住“六个不变”,“两个一定变”“两个可能变”。
如从水电解的微观示意图能得出的信息:①在化学反应中,分子可以分成原子,原子又重新组合成新的分子; ②一个水分子是由两个氢原子和一个氧原子构成的,或一个氧分子由两个氧原子构成、一个氧分子由两个氢原子构成。或氢气、氧气是单质,水是化合物③原子是化学变化中的最小粒子。④水是由氢、氧两种元素组成的。 ⑤在化学反应,氧元素的种类不变。⑥在化学反应中,原子的种类、数目不变。 ⑦参加反应的各物质的质量总和等于反应后生成的各物质的质量总和。 质量守恒定律的发现: 1. 早在300多年前,化学家们就对化学反应进行定量研究。1673年,英国化学家波义耳(RobertBoyle, )在一个敞口的容器中加热金属,结果发现反应后容器中物质的质量增加了。 2. 1756年,俄国化学家罗蒙诺索夫把锡放在密闭的容器里锻烧,锡发生变化,生成白色的氧化锡,但容器和容器里物质的总质量,在锻烧前后并没有发生变化。经过反复实验,都得到同样的结果,于是他认为在化学变化中物质的质量是守恒的。 3. 1774年,法国化学家拉瓦锡用精确的定量实验法,在密封容器中研究氧化汞的分解与合成中各物质质量之间的关系,得到的结论是:参加化学反应的各物质的质量总和等于反应后生成的各物质的质量总和。 4. 后来.人们用先进的测址仪器做了大量精度极高的实验,确认拉瓦易的结论是正确的。从此,质量守恒定律被人们所认识。质量守恒定律的应用: (1)解释问题 ①解释化学反应的本质—生成新物质,不能产生新元素(揭示伪科学的谎言问题)。 ②解释化学反应前后物质的质量变化及用质量差确定某反应物或生成物。 (2)确定反应物或生成物的质量确定反应物或生成物的质量时首先要遵循参加反应的各种物质的质量总量等于生成的各种物质的质量总和;其次各种物质的质量比等于相对分子质量与化学计量数的乘积之比。(3)确定物质的元素组成理解在化学反应前后,元素的种类不发生改变。可通过计算确定具体的元素质量。 (4)确定反应物或生成物的化学式比较反应前后各种原子个数的多少,找出原子个数的差异。但不能忘记化学式前的化学计量数。 (5)确定某物质的相对分子质量(或相对原子质量)运用质量守恒定律确定某物质的相对分子质量 (或相对原子质量)时,首先寻找两种已知质量的物质,再根据化学方程式中各物质间的质量成正比即可计算得出。注意观察物质化学式前面的化学计量数。 (6)确定化学反应的类型判定反应的类型,首先根据质量守恒定律判断反应物、生成物的种类和质量(从数值上看,反应物质量减少,生成物质最增加)。如果是微观示意图,要对比观察减少的粒子和增加的粒子的种类和数目再进行判断。(7)判断化学方程式是否正确根据质量守恒定律判断化学方程式的对与否关键是看等号两边的原子总数是否相等,同时注意化学式书写是否有误。常见的碱的用途:1. 氢氧化钠:是重要的化工原料,广泛用于肥皂、石油、造纸、纺织和印染等工业。实验室中可作干燥剂。2. 氢氧化钙:用于建筑业,制漂白粉,改良土壤。常用于实验室二氧化碳的检验。 &常见盐的用途:1. 氯化钠(NaCl):作调味品和防腐剂,医疗上配置生理盐水。重要的化工原料碳酸钠(Na2CO3):制烧碱,广泛用于玻璃、纺织、造纸等2. 碳酸氧钠(NaHCO3):工业焙制糕点的发酵粉的主要成分,医疗上治疗胃酸过多3. 碳酸钙(CaCO3):实验室制取CO2,重要的建筑材料,制补钙剂4. 硫酸铜(CuSO4): 农业上配制波尔多液,实验室中用作水的检验试剂,精炼铜5. 高锰酸钾(KMnO4):常作消毒剂&
发现相似题
与“明矾可用于净水,是因为明矾溶于水生成胶状物可______悬浮于水中..”考查相似的试题有:
7221184436167659187784171881160920&您现在的位置:&&>>&&>>&&>>&&>>&正文
壳聚糖的制备及应用进展
作者:佚名&&&&保健品来源:本站原创&&&&点击数:&&&&更新时间:
[关键词]:壳聚糖,制备,应用
健康网讯:
  壳聚糖是甲壳素部分脱乙酰化产物,有类同
葡聚糖胺的结构特性,在其大分子结构中含有丰富
的羟基和胺基,这些活性基团可以和其它物质的分
子发生化学反应,生成壳聚糖的衍生物。而且,壳聚
糖是迄今为止发现的唯一天然碱性多糖,无毒副作
用,作为药物的载体有极大的优越性。另外,壳聚糖
具有良好的生物相容性和生物可降解性,在医药、
食品、环保、轻工、农业等方面获得了广泛的应用。
壳聚糖的分子量从几十万到几百万不等,只溶于稀
盐酸、硝酸等无机酸和大多数有机酸,不溶于水和
碱溶液,这使壳聚糖的应用受到很大的限制。
  随着人们对壳聚糖应用的不断探索,水溶性壳
聚糖的制备以及羧甲基壳聚糖、巯基化壳聚糖等壳
聚糖的衍生物相继产生,从而进一步拓宽了壳聚糖
的应用领域。
  目前,国内外学者提出的降解方法有化学降解
法、生物降解法、酶降解法等。
  1 壳聚糖的制备
  1 .1 化学降解法
  壳聚糖是甲壳素脱乙酞产物,甲壳素是酞胺类
多糖,壳聚糖制备过程是酞胺的水解过程,酰胺可
在强酸或强碱条件下水解,对于低分子的酰胺,水
解可进行得比较完全,但是对于多糖来说,强酸更
容易水解糖苷键,所以甲壳素的脱乙酰基,一般不
采用强酸水解;相对来说强碱造成糖苷键的断裂不
像强酸那么严重,所以都用强碱来脱乙酰基。在脱
乙酰基的过程中随着N-乙酰基的不断减少,剩余
的N-乙酰基更难脱去,所以要想获得100%游离氨
基的壳聚糖是十分困难的。
  王爱勤等人以乙醇为介质采用溶解沉淀法制
备了高脱乙酰度的壳聚糖在反应温度为80℃,反应
时间为3h,甲壳素、氢氧化钠、乙醇的比为1:3:16的
条件下,获得脱乙酰度达90%的产物(传统方法只有
  汤亚杰等人用虾壳制取壳聚糖的方法:虾壳
用水洗净,晾干,依次采用10%盐酸浸泡和15%
KOH溶液煮沸2h,脱去虾红素及分子中的乙酰基,
水洗,干燥得到透明片状壳聚糖,得率为12.5%,水
分为12.0%,脱乙酰度为67.7%o
  1.2 生物降解法
  许多微生物具有生物降解作用,通过自身合成
的几丁质酶、壳聚糖酶、几丁质脱乙酰基酶等,将甲
壳质降解为壳聚糖。将这几种酶配合使用,可以生成
不同分子量的壳聚糖.Benecke首次报道了Bacillus-
chitinovorus能够产生几丁质酶以来,科研工作者又
发现了许多几丁质和壳聚糖。细菌如Cytophaga(吞
噬细菌属)Pseudomonas(假单抱杆菌属)等,真菌如
Beauveriabassiana等,放线菌如Streptomyces(链霉菌
属)等。根据甲壳质、壳聚糖与其水解酶间的专一性
亲和力,以几丁质酶-壳聚糖-金合物为控针来检测
定位生物中的甲壳质和壳聚糖,有助于细胞化学定
位的研究。同时用生物发酵降解减少了环境污染且
产物稳定。
  1.3 酶降解法
  酶法制备壳聚糖是利用专一性酶对甲壳素进
行脱乙酰基反应,这种方法的关键是如何获得甲壳
素脱乙酰酶。到目前为止,人们已经发现许多微生
物、真菌中均存在脱乙酰酶。
  2 壳聚糖的应用
  2.1 壳聚糖在食品工业中的应用
  壳聚糖具有很好地成膜性、透气性、生物活性
等优良性能,且无毒,无气味,并有抑制细菌生长繁
殖的防腐作用,使用操作方便、可喷涂、刷涂、浸泡、
不需特殊技术和设施。因此广泛应用于食品保鲜。
赵玉清等人研究表明巯基化壳聚糖可作为新型水
果保鲜剂,用于喷浸、涂膜,尤其可作为固体保鲜剂
使用。携带方便、无污染、无毒,0.5%的CTS-SH可
达到可观的保鲜效果。
  王益等人对鸡蛋涂膜保鲜试验证明:壳聚糖
能阻止细菌侵人鸡蛋内部,防止鸡蛋败坏,保持鸡
蛋的新鲜度,其中以2%的浓度最佳。张莉等人用
壳聚糖涂膜黄瓜,结果表明1.0%的壳聚糖涂膜黄瓜
60s保鲜效果较好室温下贮藏可延长黄瓜的货架
期。覃志英等人研究结果表明,在室温下,经壳聚
糖处理过的芒果,贮藏时间比未处理的芒果长达
15d,产生霉点面积小,用1%浓度的壳聚糖溶液保
鲜效果最好。
  2.2 壳聚糖在医学上的应用
  壳聚糖有可生物降解的特点及很强的亲水性。
可在酸性介质中膨胀形成胶体粘稠物质而阻滞药
物扩散及溶出,由此可制成缓释片,缓释丸剂等,普
通的阿司片、匹林片,在体内水解成水杨酸后对胃
肠道黏膜有刺激作用,制成缓释片后,药物缓慢释
出,在很大程度上缓解其对胃肠道黏膜的刺激。
  黄秉南等人,用壳聚糖配成的澄清剂对山楂
等中药复方水提液具有明显的澄清作用,快速简
便。而且壳聚糖澄清剂对中药复方重金属有捕集作
用,从而可降低重金属含量,提高药品质量,提供一
种有效方法。张洪等人把壳聚糖用作澄清剂制备
芪黄口服液的实验表明用壳聚糖作澄清剂代替乙
醇,效果较好,壳聚糖能有效的保存多糖成分,并且
干浸膏略有增加。朱立贤等人研究表明壳聚糖对
大肠杆菌、金色葡萄球菌、枯草芽抱杆菌均有抑制
作用,但不同浓度的壳聚糖的抑制作用不同。当壳
聚糖浓度为0.0625%时即可起到一定的抑菌作用。
  2.3 壳聚糖在日化上的应用
  壳聚糖及其衍生物具有良好的吸湿性、成膜
性、防静电和防尘性,对皮肤和头发具有良好的亲
和性,制成化妆品,可以形成透明的保护层,用以保
护头发和皮肤,在化妆品中可作保湿剂,在洗发精
中作黏度调节剂。这些产品使用壳聚糖及其衍生物
的优点是基于壳聚糖与蛋白质有良好的成膜能力。
与合成聚合物比,在高温下更为稳定,与传统固发
剂比,用壳聚糖处理头发,易梳理、静电少、有光泽。
  膏霜类化妆品中适量加人壳聚糖可增加人体
对细菌,真菌的免疫力,阻碍原菌生长,消除由于
微生物侵害而引起的皮炎、粉刺;对破损的皮肤会
促使其愈合,消除面部疾患,用壳聚糖制备含有福
尔马林的化妆品,具有良好的杀菌效果;N-羧甲基
壳聚糖由于化妆品可辅助抗皮肤过敏等,可作为
膏霜的添加剂。
  2.4 壳聚糖在纺织工业中的应用
  壳聚糖具有许多天然的优良的性质,如吸湿
性、反应活性、生物活性、吸附性、粘合性、抗菌性
等,人们利用这些性能来提高棉、毛、丝绸等天然纤
维织物的染色、抗菌、防缩等性能。
  张慧慧等人研究了用壳聚糖溶液整理的电
力纺抗皱性能明显提高,且壳聚糖浓度在0.5%时效
果最好。织物的抗皱性能随壳聚糖分子量的降低而
提高。且经壳聚糖整理的棉织物有较好的抗菌性
能,其抗菌率随壳聚糖分子量的降低而提高。
  日本富士纺织株式会社采用研制的特殊超微粒
粉碎机,制成粒径5μm以下稳定的壳聚糖微粒粉末,
然后将其混炼人粘胶纤维中制成壳聚糖粘胶纤维共
混的纤维chitopoly,具有长久高效的抗菌能力。
  2.5 壳聚糖在造纸工业中的应用
  目前,在造纸工业中,壳聚糖主要用于纸张的
施胶,纸张的表面改性及纸张的增强助留和造纸废
水处理等。
  Rigby利用壳聚糖容易和戊二醛发生交联反应
特点,先用壳聚糖处理纸张,再用戊二醛进行交联
反应可改善纸张的抗溶剂性,用0.3%-0.5%氰乙基
壳聚糖进行改性,抗水性可提高6倍,击穿强度提
高3倍,电阻率和耐破度显著提高,印刷性能和机
械强度也获得改善。
  壳聚糖与变性淀粉接枝共聚或复合,不仅可以
结合两者的优势,而且因为变性淀粉价格便宜,还
可以降低成本。壳聚糖与阳离子淀粉复合后作为双
助剂使用,增加了纤维间的结合面积及结合强度,
因而有效地提高了纸张的物理强度。最常用的双助
留剂增干强剂是壳聚糖一磷酸淀粉复合物。
  2.6 壳聚糖在水处理上的应用
  壳聚糖脱乙酞度越高,相对稳定性越低,但机械
强度增大,生物相容性增加,吸附作用增强。由于以
活泼氨基代替了惰性基因乙酞胺基,壳聚糖具有许
多明显的性质,不但溶解性能大大提高而且氨基能
与许多有机试剂反应发生化学改性,从而赋予壳聚
糖多种性能。在水处理方面也有着重要的应用可作
为吸附剂、絮凝剂用于废水的脱色、重金属离子的
回收、食品生产业废水的絮凝反应等。
  2.6.1 城市生活污水处理中的应用
  壳聚糖作为一种天然有机高分子絮凝剂在城
市生活污水处理中有着独特的功效和作用,它与传
统的化学絮凝剂相比,具有投加量少、沉降速度快、
去除效率高、污泥易处理、无二次污染等特点,曾德
芳等利用废弃的虾(蟹)壳制备出壳聚糖,然后将
此壳聚糖与其他絮凝剂和助剂按一定配方和工艺
配制成壳聚糖复合絮凝剂,将其应用于城市生活污
水的一级强化处理,与传统的化学絮凝剂(如常用的
聚合氯化铝PAC)相比北学耗氧量(COD)的去除率
提高了7%-13%,固体悬浮物(SS)的去除率提高了
3%-10%,铝离子浓度[A13+]下降了61%-85%,药
剂加量减少了76%-82%,因此,该絮凝剂在城市生
活污水处理中具有重要的推广应用价值。
  2.6.2 印染废水的处理
  以壳聚糖为原料制备的吸附剂,对具有酸性基
团的染料分子和活性染料表现出优异的吸附能力,吸
附量约为粒状活性炭的数倍。在印染工业废水的脱色
处理中,用壳聚糖吸附剂的吸附法明显优于传统的凝
聚沉淀法、活性炭吸附法等。采用壳聚糖吸附剂吸附
处理废水,不会出现吸附剂泄漏等问题,可降低处理成
本和设备费用,处理效果理想,而且原料本身无毒,不
会造成二次污染。张秋华等人以壳聚糖、羟甲基壳
聚糖处理印染废水,并与常用絮凝剂聚丙烯胺、明矾
作比较,发现羟甲基壳聚糖是一种优良的絮凝剂,其脱
色效果和COD去除率优于其它常用的絮凝剂。
  2.6.3 食品工业废水的处理
  在食品加工过程中,排出含大量悬浮物的废水壳
聚糖作为高分子絮凝剂最大的优势是对食品加工废
水的处理,壳聚糖可使各种食品加工废水的固形物减
少70%-98%。此外,由于壳聚糖本身无毒无二次污染,
废水中回收的蛋白质和淀粉可进一步加工利用。陈世
清用壳聚糖作为高分子中絮凝剂处理食品加工废
水时,发现在pH为4.0时,用l0mg/L,壳聚糖处理废
水,可使水的浊度从85降至8.7,COD从2394mg/L降
至915mg/L混悬固形物从1624mg/L至6mg/L。
  另外,壳聚糖可用作固定化酶用载体。如将含
葡萄糖异构酶的微生物细胞固定在壳聚糖上,其活
力是游离酶的48%。近年来国内一些学者用壳聚糖
固定化L-天门冬酰胺酶,认为其可克服其它载
体存在的易脱落、相容性差、易凝血等缺点。由于壳
聚糖分子结构中的氨基使酶易于固定,且来源丰
富,机械性能较理想,化学性质较稳定等特点,使壳
聚糖在固定酶技术的发展中愈来愈受到重视。
  3 展望
  壳聚糖因良好的成膜性、保湿性、吸附性、抗菌
性等一些特性,因此它在食品工业、化妆品、医药、
污水处理等行业应用广泛。随着科学技术向前不断
发展,对壳聚糖改性的不断深人研究,开发利用壳
聚糖的衍生物,这将使壳聚糖应用前景更广阔。
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