药物的发展史发展史
远古时代人们为了生存从生活经验中得知某些天然物质可以治疗疾病与伤痛,这是药物的源始。这些实践经验有不少流传至今,例如饮酒止痛、大黄导泻、楝实祛虫、柳皮退热等。以后在宗教迷信与邪恶斗争及封建君王寻求享乐与长寿中药物也有所发展。
但更多的是将民间医药实践经验的累积和流传集成本草,这在我国及埃及、希腊、印度等均有记载,例如在公元一世纪前后我国的《神农本草经》及埃及的《埃伯斯医药籍》(Ebers‘Papyrus)等。明朝李时珍的《本草纲目》(1596)在药物发展史上有巨大贡献,是我国传统医学的经典著作,全书共52卷,约190万字,收载药物1892种,插图1160帧,药方11000余条,是现今研究中药的必读书籍,在国际上有七种文字译本流传。
在西欧文艺复兴时期(十四世纪开始)后,人们的思维开始摆脱宗教束缚,认为事各有因,只要客观观察都可以认识。瑞士医生Paracelsus(1493-1541)批判了古希腊医生Galen恶液质唯心学说,结束了医学史上1500余年的黑暗时代。后来英国解剖学家W.Harvey (1578-1657)发现了血液循环,开创了实验药理学新纪元。
意大利生理学家F.Fontana (1720-1805)通过动物实验对千余种药物进行了毒性测试,得出了天然药物都有其活性成分,选择作用于机体某个部位而引起典型反应的客观结论。这一结论以后为德国化学家F.W.Serturner(1783-1841)首先从罂粟中分离提纯**所证实。18世纪后期英国工业革命开始,不仅促进了工业生产也带动了自然科学的发展。
其中有机化学的发展为药理学提供了物质基础,从植物药中不断提纯其活性成分,得到纯度较高的药物,如依米丁、奎宁、士的宁、可卡因等。以后还开始了人工合成新药,如德国微生物学家P.Ehrlich从近千种有机砷化合物中筛选出治疗梅毒有效的新胂凡纳明(914)。药理学作为独立的学科应从德国R.Buchheim(1820-1879)算起,他建立了第一个药理实验室,写出第一本药理教科书,也是世界上第一位药理学教授。
其学生O.Schmiedeberg(1838-1921)继续发展了实验药理学,开始研究药物的作用部位,被称为器官药理学。受体原是英国生理学家J.N.Langley(1852-1925)提出的药物作用学说,现已被证实是许多特异性药物作用的关键机制此后药理学得到飞跃发展,第二次世界大战结束后出现了许多前所未有的药理新领域及新药,如抗生素、抗癌药、抗精神病药、抗高血压药、抗组胺药、抗肾上腺素药等。近年来药动学的发展使临床用药从单凭经验发展为科学计算,并促进了生物药学的发展。
1853年夏尔,弗雷德里克·热拉尔(Gerhardt)就用水杨酸与乙酸酐合成了乙酰水杨酸,(乙酰化的水杨酸)但没能引起人们的重视。
1897年德国化学家费利克斯·霍夫曼又进行了合成,并为他父亲治疗风湿关节炎,疗效极好。在1897年,费利克斯·霍夫曼的确第一次合成了构成阿司匹林的主要物质。
1898年上市,发现它还具有抗血小板凝聚的作用,于是重新引起了人们极大的兴趣。将阿司匹林及其他水杨酸衍生物与聚乙烯醇、醋酸纤维素等含羟基聚合物进行熔融酯化,使其高分子化,所得产物的抗炎性和解热止痛性比游离的阿司匹林更为长效。
扩展资料:
阿司匹林性状:白色针状或板状结晶或结晶性粉末。无臭,微带酸味。分子相对质量:180.16,CAS号:50-78-2,熔点:136-140℃,沸点:321.4°C at 760 mmHg。
闪点: 131.1°C,水溶性:3.3 g/L(20℃),蒸汽压:0.000124mmHg at 25°C,溶解性:微溶于水,溶于乙醇、乙醚、氯仿,也溶于较强的碱性溶液,同时分解。
参考资料来源:百度百科-阿司匹林

中国精细化工产业发展的方向?发展中存在的问题?
精细化工产生于19世纪末,进入20世纪80年代,以电子工业为代表的新兴产业蓬勃发展,科学技术的发展和各种新技术的引入,为精细化工开辟了很多的崭新领域,其中功能高分子材料和生物工程是其中的亮点。
随着中国经济发展水平的提高,精细化工取得长足进步,部分产品居世界领先地位。中国精细化工的快速发展,不仅基本满足了国民经济发展的需要,而且部分精细化工产品,还具有一定的国际竞争能力,成为世界上重要的精细化工原料及中间体的加工地与出口地,精细化工产品已被广泛应用到国民经济的各个领域和人民日常生活中。
中国精细化工工业在发展的同时,一些问题也日益显露出来。特别是科研开发体制改革进展缓慢,重复建设严重,低档产品居多,精细化率低,附加值不高,企业规模小,集中度低,资源配置效率不高等严重等制约了行业的进一步发展和品质的提高。
因此,中国精细化工企业必须抓住新的发展形势,加大科技创新,开展技术前瞻研究,建立和完善技术创新体系和机制,完善配套措施,提高整体效益和竞争力,为企业创造公平竞争的外部环境,淘汰、削减或限制落后的产品和生产工艺,只有这样才能在新形势下立于不败之地。
精细化工产业门类众多,牵涉面广,受到产业政策影响很大,从结构调整和技术进步的角度看,集约化经营是未来中国精细化工发展的方向。中国很多地方建立了化工园区,并给予相应优惠政策,而其中很多化工园区都突出了精细化工特色。这样的格局有利于精细化工产业的上下游衔接和搭配,将极大促进精细化工产业的发展。
中国投资咨询网发布的《2008年中国精细化工行业分析及投资咨询报告》共八章。首先介绍了精细化工的定义、分类、特点及发展历史等,接着分析了国际国内精细化工行业的发展概况,然后具体介绍了医药精细化工、农药精细化工、日化用品精细化工等细分行业的发展。随后,报告对精细化工行业做了区域发展分析、重点企业运营状况分析和存在问题及对策分析,最后分析了精细化工行业的发展趋势和未来前景。您若想对精细化工行业有个系统的了解或者想投资精细化工产品研发生产,本报告将是您不可或缺的重要工具。
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中国的农业如何才能真正可持续发展
(一)加强农业基础设施建 (二)加快农业结构调整与升级 (三)鼓励区域农业联合开发 (四)提高农村城镇化和农业组织制度创新 (五)推进生态环境治理与水土资源可持续利 农业可持续发展必须以水土资源可持续利用为基础,加强基本农田的整理和改造,提高农业生产能力。在合理生态退耕、还林、还草、还湿地的基础上,控制耕地非农化规模,以基本农田保护和改造为出发点,加强土地整理和农业节水技术,通过技术改造把治水与土壤培肥,农田排水,保水和高效用水结合起来,因地制宜探索水土资源高效利用模式,建立区域水土资源利益补偿机制,对工业和城市发展挤占的农业水土资源给予公平合理的补偿,保障农业水土资源的可持续利用和农民的利益。
农药剂型研发对身体的伤害程度
(1)乳油 乳油热贮稳定性,一般要求在(54士2)℃的密封条件下贮存14天后,其有效成分含量的降低幅度应在标准规定的范围之内,一般应在5%以下,但某些农药品种也允许有所变动。乳化性能合格。
乳油低温稳定性,一般是在低温(0℃)下贮存14天后,乳油外观仍应是透明均一的真溶液,不应有不溶物出现。
乳液稳定性,也就是乳油加入水中稀释配制后仍能形成稳定的均匀乳浊液,上无浮油、膏状物,下无沉淀。
必要时,还应考查乳油常温贮存稳定性(2年)。
(2)浓乳剂 由不溶于水的油状农药原油或原药的高浓度油溶液、乳化剂、分散剂、稳定剂、增稠剂及水经高速剪切机匀化工艺制成,为以水为介质的水包油型浓缩乳剂,油珠直径o.2~2微米,外观不透明。使用时对水配成喷洒用的乳浊液,也可直接用作超低容量喷雾,特别是飞机超低容量喷雾。
加工浓乳剂是完全不用有机溶剂或只用很少量溶剂,只是使一些油性较差的农药原药变成为流动性较好较易于乳化的状态,因而与乳油相比,对其稳定性要求更严,不仅要求低温贮存合格、不冻结,也要求在常温贮存条件下不发生破乳现象,加水配成喷洒液后也能保持乳剂的稳定状态。
浓乳剂是不用或少用有机溶剂的加工乳剂类剂型,是液态农药剂型非溶剂化剂型之一。
(3)微乳剂 该剂型由液态农药、表面活性剂、水、稳定剂等组成,属于热力学经时稳定的分散体系。其特点是以水为介质,不含或少含有机溶剂,因而不燃不爆、生产操作、贮运安全、环境污染少,节省大量有机溶剂;农药分散度极高,达微细化程度,农药粒子一般为o.1~o.01微米,外观近似于透明或微透明液;在水中分散性好,对靶体渗透性强、附着力好。微乳剂也属于液态农药剂型非溶剂化剂型,是有发展前途的新剂型,有逐渐取代传统乳油的趋势。我国研制成功的有8%和20%氰戊菊酯微乳剂、5%和10%氯氰菊酯微乳剂、4.5%高效氯氰菊酯微乳剂、20%氯氰菊酯与灭多威混合微乳剂等。
(4)悬浮剂 因它是固体颗粒在水中的具有一定黏度的胶态悬浮液,故曾称之为“胶悬剂”。但它是一种固态农药微细颗粒在水中的悬浮体系,具有相当的体系稳定性,因此现在统一称之为“悬浮剂”。
悬浮剂是完全不用有机溶剂的剂型,是加工固态原药的一种好剂型。 (5)种衣剂 从农药剂型来说,种衣剂并不是一种新剂型,而是具有一定粘附性能的悬浮剂中的一些特定制剂,专供种子包衣用,不可作其他用途。
有些种衣剂还另兼有某种特殊功能,如调整种子的形状和大小。把甜菜、烟草、番茄、韭菜、莴苣及油菜等十字花科作物的小粒种子,经种衣剂处理后,改变种子的外观,把种子包成圆粒状,使之小球化,并增大直径,提高播种时种子的流动性,有利于机械播种
(6)悬乳剂 是固体原药的微细粉粒同油状原药的微细油珠在表面活性剂的作用下共同分散悬浮在水中的一种分散体系,可以看作是悬浮剂和浓乳剂的混合物,所以也称“悬浮乳剂”。悬乳剂的使用方法也是加水配成喷洒液供喷雾用。
(7)干悬浮剂 为粉状或粒状的固体剂型.投人水中可自发分散,农药以粒径1~5微幕的微粒悬浮于水中。
凡是熔点和蒸气压较低、热稳定性较好、适于喷雾的疏水性农药原药,均可加工成于悬浮剂。尤其是在有机溶剂中溶解度较低、难于机械粉碎、又易水解的农药原药,选择干悬浮剂更具适用价值。
(8)可湿性粉剂 顾名思义,它是可以润湿的,是供加水配成喷洒液作喷雾用的。该剂型的“可湿性”包括两方面含义:一是这种粉状药剂的粉粒容易被水润湿,加水后药粉很快在水中润湿分散形成悬浮液,并具有良好的分散悬浮稳定性;二是加水配成的悬浮液必须具有良好的润湿展布性能,施到生物体上以后药液能够很好润湿生物体表面并展布成一层液膜,从而保证良好的药效。因此,润湿性、悬浮率、粉粒细度是这种剂型的重要质量技术指标。
可湿性粉剂的悬浮率,我国规定的最低指标是≥50%,与联合国粮农组织规定的标准50%~90%是一致的。悬浮率越高越好,悬浮率的喷洒液,在喷雾过程中药粒便开始下沉,使前后喷出的药液的浓度不一样,在我国,喷雾主要是采用手动喷雾器进行的,药箱中不带搅拌装置,对悬浮率更应注意。
差悬殊。
可湿性粉剂是农药产量排行第二的剂型,其最大不足之处是在配制喷洒液时容易发生药粉飞扬,对操作人员造成危害,包装袋内残剩的药粉污染环境。为此,现已研发几种可湿性粉剂的安全化剂型,如前述的悬浮剂以及水分散性粒剂、泡腾片剂、水溶性包装袋等。
(9)水分散性粒剂 也称水分散粒剂,是把可湿性粉剂或悬浮剂再造粒成水分散性粒剂。加工的关键技术是要防止粉粒在造粒过程中或成品贮存期间粉粒重新絮结成粗粉粒,因而在配方中要使用一种叫隔离剂的助剂,它能将粉粒隔离开来。这种剂型要求脱落率低,产品中不夹有粉末。这种剂型流动性能好,使用方便,无粉尘飞扬,很安全。
(10)泡腾片剂(粒剂) 与水分散性粒剂相似,是把可湿性粉剂加工成较大的泡腾剂,每片(粒)有一定的重量,如加工成定量的大片型,使用时以片计量,可不必另行称量。
(11)可溶性粉剂 由水溶性的固体原药与水溶性的填料及助剂混合加工而成的粉状剂型,如杀虫单、敌百虫、井冈霉素、多菌灵盐酸盐、啶虫脒、赤霉素等,可以加工成可溶性粉剂。该剂型是供配制喷洒液用的,选用时须注意的是,有些可溶性粉剂产品中不含必要润湿剂,用以配得的喷洒液在生物体表面润湿展布性能很差,应适当加些中性洗衣粉等润湿剂以保证药效。
(12)水剂凡是在水中溶解度比较高且在
水中稳定不分解的农药都可以加工成水剂。例如2一甲一4一氯钠盐、草甘膦、百草枯、咪唑乙烟酸、氟磺胺草醚、灭草松、矮壮素、乙烯利、井冈霉素、农抗120、杀虫双等都有加工成水剂。加工水剂不使用有机溶剂,生产成本也比较低。但是,如果农药原药的物理性能适宜加工成固态剂型,则加工成可溶性粉剂更为合理。在水剂中,根据情况适当配加润湿助剂,其药效更好。
(13)粉剂 粉剂的用途有喷粉、拌种、土壤处理等。
供喷粉用的粉剂一般都是含量比较低的,自六六六、滴滴涕停产以后,喷粉用的粉剂也已基本上停止生产,仅卫生杀虫剂有少量粉剂生产,但作为保护地作物上使用的粉剂一粉尘剂却在迅速扩大推广,粉尘剂的品种也在不断增加。
(14)粒剂 粒剂开发的起始目的是为了消除粉剂的漂移,现在开发粒剂的目的已是多方位的了。粒剂的形状有圆球形、圆柱形、碎块形(也称块粒剂)等。粒剂的粒度变化幅度很大,一般是在100~2 000微米之间,小于100微米的称为微粒剂,介于loo~300微米的称为细粒剂,大于2 000微米的称为大粒剂,有一种重达50克的称为粒霸。
粒剂必须具备一定的机械强度,在包装、贮运、施撒过程中才能避免颗粒破碎,产生粉末。曾发生过杀虫双大粒剂由于机械强度差,施撒时由破碎的粉末漂移污染邻近桑园,使家蚕中毒。对包衣法生产的粒剂还有一项重要技术标准就是脱落率(即脱落的药粉量),一般要求是不超过5%。
(15)烟剂这是一种特殊用途的剂型,与其他剂型不同,它是由一种农药原药与助燃剂、**剂三部分组成,必要时还配加阻燃剂,以防生产、贮运过程中着火。用于加工烟剂的农药原药,必须能在一定的温度下变成气态而不发生热分解,或分解率很低。不同农药气化所需的温度和热量是不相同的,因而通常是不加工混合烟剂。
(16)油剂 是农药原药的油溶液。 油剂不溶于水,不能供加水稀释喷雾用,而是用于直接喷洒,必要时可以加适量有机溶剂稀释后喷洒。根据用途、用法、所用施药机具,油剂可分为5种。
浓度较低的油剂限于室内喷雾防治卫生害虫。
(17)毒饵或饵剂 为引诱目标有活动生物取食而设计的剂型。主要用于加工灭鼠剂和卫生杀虫剂,在农田害虫和软体动物防治方面也用得比较多,一般是由使用者自行配制。
(18)桶混剂 由农药厂加工生产出可以在田间地头的配药桶中现混现用的两种农药单剂,分别包装,标签或使用说明书标明桶混配比,使用者按章配制喷洒药液即可。例如河北宣化农药有限责任公司生产的乙宝桶混剂(50%乙草胺乳油 75%噻吩磺隆干悬浮剂)、阿宝桶混剂(38%莠去津悬浮剂 25%砜嘧磺
中国科技有哪些?
1、航天技术,中国的航天技术在一些方面的确不如美国先进,但在一些方面其实已经超越了美国,不分上下,随着国际空间站的逐渐老化,中国的”天宫”未来将成为唯一运行的太空空间站.而中国近年来突飞猛进的航天技术,更引领了世界潮流,在航天领域,早已和美国并驾齐驱.
2、中国的弹道导弹技术独步全球,东风-21C,东风21D,东风-26,一系列后续型号发展,对围堵中国”第一岛链”极具威胁,前国防部长***曾说”在第一岛链之内,中国还没有对手,消灭两个航母编队是用不了多少导弹的.”由此可见,中国弹道导弹实力的强大.
3、量子通信技术,中科院院士潘建伟领导的量子通信技术,在全球居最先进地位,量子通信是基于量子纠缠效益,进行信息传递的一种新型通信方式.
4、高铁技术中国高铁时代将日法加技术买来,结合自身,加以融会贯通,早已将高铁技术化为已有,目前中国高铁无论运营里程,在建里程,还是平均运行速度,均是世界第一.
5、交直流特高压技术,结合西电东输的战略,中国大力发展交直流特高压技术,目前该项技术,中国为最先进国家。
扩展资料
中华人民共和国的科学技术水平得到了很大提高,在计算机、航空航天、生物工程、新能源、新材料、激光技术等领域都取得了重大科技成果。20世纪80至90年代,中国**先后推出“863计划”和“科教兴国战略”,两者大大促进了该国科技的发展和进步。
中国设有众多公立的科研机构,包括中国科学院、中国工程院和许多研究型大学。每年都有大量国家拨款用于科研。在超大规模集成电路、超级计算机、航天、可控热核聚变等方面国际竞争能力也在快速提一升当中。
中国**为了奖励在科技进步活动中作出突出贡献的公民,推动中国科技事业的发展设立五个国家科学技术奖。包括国家最高科学技术奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖、国际科学技术合作奖。其中规格最高的奖项当属国家最高科学技术奖。国家最高科学技术奖每年评审一次,每次选出不超过两名科技成就卓著、社会贡献巨大的公民,由国家**亲自签署并颁发荣誉证书和高额奖金。每位获奖者的奖金总额均为人民币500万元,其中50万元直接授予个人,另外450万元作为科学研究经费由获奖人全权管理具体用途。
参考资料:百度百科:中华人民共和国科技
农药制剂的现状与展望
我国农药原药的发展较快,在较短的时间内就从单一的第一代高毒农药发展到第二代低毒高效农药和第三代超高效农药并存阶段,但存在着农药制剂生产剂型单一,传统剂型乳油(E.C)和可湿性粉剂(W.P)在加工制剂中所占比例太高等问题。新型农药剂型在近几年不断发展,尤其是悬浮剂和水分散粒剂,所占比例已超过了一些传统剂型如颗粒剂、水剂等,与全球农药剂型所占比例相比,我国传统剂型仍占主要部分。农药剂型的总体发展落后于世界先进水平,如乳油在我国占有相当大的市场(见表1),2003-2013年登记的农药剂型逐年增加,剂型已越来越多样化,但乳油因配制相对比较容易,制剂使用方便,与可湿性粉剂仍占多数。我国现已成为世界第二大农药生产国,但在注重环保方面还远远落后于发达国家,导致农药的生产和产品结构仍欠合理,将对生态环境产生破坏性的影响。随着人们环保意识的增强,农药剂型将会向绿色农药的方向发展,如以微乳剂为主的一批水基型农药剂型正在不断开发。对占据主导地位传统剂型的改良显得尤为重要,如高浓度乳油将取代现有的乳油。助剂方面,不仅要开发配套新型助剂,更要注重生物助剂的开发,以减少助剂所造成的污染。因此,农药的发展要实现长治久安的可持续发展战略,必须以环境保护观念作为指导思想,消除和减少对生态环境的破坏,实施绿色革命。
农药的发展趋势
2015年3月17日农业部表示,我国农业生产启动实施到2020年化肥使用量零增长和到2020年农药使用量零增长“双行动”。多年以来,我国化肥和农药的使用量呈双增长态势。据中国农药行业市场需求预测与投资战略规划分析报告统计,从1979年至2013年35年间,我国化肥使用量由1086万吨增加到5912万吨,年均增产率5.2%。2012年到2014年农作物病虫害防治农药年均使用量31.1万吨,比2009年到2011年增长9.2%。“双行动”旨在推进化肥减量提效、农药减量控害,积极探索产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展之路。化肥使用量零增长行动主要目标是,到2020年,化肥利用率达到40%以上、比2013年提高7个百分点,力争实现农作物化肥使用量零增长。
民以食为天,可为什么中国的粮食满是农药
不仅仅是粮食吧,现在还有什么东西的品质是能保障的!
衣食住行哪一样信得过?都在祸害自己人
目前化肥行业市场的前景如何?
由于我国长期过量使用化肥,农业生产出现一系列问题,在加上中国耕地复种指数高,土壤持续生产能力、肥料利用率下降,土壤质量健康、农产品质量安全问题日益严重。近年来,我国一直在实施“减肥增效”策略,减少化肥使用量。2016年我国已实现了化肥零增长,**、企业及科研单位以及社会不断形成合力,化肥减量增效的作用不断得以体现。
产量与需求量波动下降
2010-2019年,我国农用氮磷钾化肥产量呈波动下降趋势。2010-2015年,我国农用氮磷钾化肥产量呈波动上升趋势,2015年我国农用氮磷钾化肥产量为7432.0万吨,为近年来最高值。2015-2019年,受我国“减肥增效”政策的影响,农用氮磷钾化肥产量开始呈波动下降趋势。2020年1-11月我国农用氮磷钾化肥产量为5094.7万吨,较2019年同期同比下降0.9%。
2010-2015年,我国农用化肥施用折纯量呈逐年递增。2015年我国农用化肥施用折纯量达到6023万吨,为近年最高水平。2015年,我国农业部印发《〈到2020年化肥使用量零增长行动方案〉推进落实方案》,2015年之后我国化肥施用量开始下降。2015-2019年,我国农用化肥施用折纯量呈逐年递减趋势。2019年我国农用化肥施用折纯量为5404万吨,较2018年同比下降4.42%。
华南及东北地区产量较低
从各区域化肥产量看,2019年,西南、华北、华东、华中化肥产量均在1000万吨以上,占比均超过22%。华南及东北地区化肥产量较低,均在100万吨以上,与西南、华北、华东及华中地区存在较大差距,两个地区占**别为2.49%、2.44%。
2019年,我国前十的化肥生产省份化肥产量占我国化肥总产量的75.3%。其中湖北省占比最高为9.9%,其次是青海省以9.8%的占比位居第二。
需求分布较为平衡
从我国各区域化肥施用量上看,我国各地区化肥施用量结构较为平衡。2019年,华东地区化肥施用量达1281.4万吨,为全国化肥施用量最高的地区,占比达23.71%。华中地区化肥施用量达1169.6万吨,占比21.64%。
—— 更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国化肥行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》