❤️韓國眾籌0912無過敏強效洗衣膠囊球 (1盒=30入膠囊)
當媽也可以很優雅的洗衣服
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但如果用了 🧴韓國眾籌0912無過敏強效洗衣膠囊球🧴
這些繁瑣的動作也漸漸變得好療育💕
好奇名字裡0912的含意嗎?
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毛巾(約150g)8,襪子(約50g)8雙
注意!! 切勿在洗衣途中加入洗衣膠囊
⚠️ 使用後請務必蓋上蓋子保管,以免受潮
⚠️ 請置於兒童接觸不到的地方及勿用於兒童嬉戲的肥皂氣球❤️
有效期限: 20281110
酯類溶於水嗎 在 Facebook 的精選貼文
今天看到愛莉莎莎正式回應蒼藍鴿的影片,之前也曾經分享過,也因為前陣子生病有更多的體認。
我覺得這件事情真的是反智的極致,愛莉莎莎上次被打臉之後,她完全不覺得這個有問題,反而想的是如何反駁,她秀出的證據反而繼續打臉她自己。
膽結石的主要成份是膽固醇跟膽紅素,愛莉莎莎出示的檢驗報告明明是主要是膽固醇,未檢出膽紅素,但她可以說成兩個都檢出,明顯一個Not detected bilirubin 她看不懂嗎? 真是舉證之所在打臉之所在。
一般結石的排出往往都是很難受的感覺,更慘的如果是卡在體內造成的發炎跟併發症那就更慘了,所以如果太大不能處理的就是動刀移除,夠小能排出的就是先吃藥縮小再看有沒有機會排出不卡在體內。
但坊間的肝膽排石法都可以看到排出一大堆,如果真的排出那麼多,那更可能的是這些結石卡在體內或排出石對器官的刮傷等造成的併發症。
正因為體內結石是現代人大多數都有的問題,所以這些邪門歪道的影響更是大。
有病就該看醫生,腦袋有病也是。
Ps. 來講一點油脂化學的內容好了
眾所皆知油脂是三酸甘油酯,意思就是一個甘油(丙三醇)跟三條脂肪酸產生酯化反應,而除了三酸甘油酯以外也有雙酸(DG)跟單酸(MG)的結構,只是大部分植物油脂都是以三酸的模式存在為主。
酯化反應是
酸加醇產生酯加水
酯化反應是一個可逆反應,所以也可以酯加水變成酸加醇。
因此pH就很重要,如果在pH小於7的環境,就是酯類水解成脂肪酸,工業上使用的脂肪酸多數是利用酸解經過酸化塔形成,這種純脂肪酸如果再加鹼鹼化就是所謂沒有甘油的工業用肥皂。
而pH大於7的環境,就不稱為酯類水解,而稱為皂化,因為這個反應是不可逆的,變成了皂就變不回油脂,變成脂肪酸還能變成油脂。
而酯類直接鹼化也是先水解生成脂肪酸,但脂肪酸又會跟金屬離子反應,而變成一頭水溶性一頭油溶性的皂。
這種不酸解直接加鹼的皂化就是一般所謂的手工皂作法,因為沒有像酸解一樣會分提出甘油,所以酸醇反應出來的甘油就在皂中,就會使皂軟化,而甘油有保水性,所以洗起來就比一般工業皂滑潤,所以不管手工皂還是工業肥皂都是化學反應來的,只是差別在製程順序,一個是先酸解分提甘油純脂肪酸再加鹼製成,一個是直接加鹼製成,以工藝來講手工皂反而是更簡單的作法。
好了,我也知道這對大多數人來講很抽象很困難,所以結論就是,人生很美好,有很多有趣的事可以做,但不要利用自己的腸胃來做肥皂。
酯類溶於水嗎 在 中醫師 李嘉菱 Facebook 的最佳解答
今天要介紹大樹林出版社出版的「#親子情緒芳療」,大家都知道我喜愛芳香療法,一有芳療新書出來,我就忍不住馬上收藏,正準備要下單,編輯好像心有靈犀地說要寄這本書給我。
各位熱愛芳療的朋友們,這本書絕對值得你閱讀!我就書中比較有共鳴的部分介紹如下,並標註頁數給大家參考。
P17 #寫日記常有神奇的療癒效果。我之前的貼文「#象與騎象人」,書中同樣建議寫日記的方法,一段時間後,從書寫中發現意義的人,將有大幅的創傷後成長。
P18 #引用禪學思考,提醒我們要持續保持正念。如果你有訂閱Netflix,最近也有 #冥想正念指南 可以觀看學習。
P20芳療師彼得荷姆斯在1990年代初期就研發出 #芳香穴療(Aroma Acupoint Therpay),整合純精油和穴位來加強療效;書中提到的 #敲穴情緒紓解療法 也是非常有趣的芳香輔助療法。我出過兩本關於中醫芳療的書籍:中醫芳療百科、中醫芳療診察室,也有提到芳療在經絡穴位的應用,診所每年兩次的 #三伏貼及三九貼 也依此運用而有更深的體會。
P22我喜愛作者對於「#普魯斯特現象」(Proust phenomenon)的解釋,是為了紀念法國作家普魯斯特的小說「追憶似水年華」,提到特有的氣味會喚起回憶和身體感受,我認為這個感官經驗不限於嗅覺,也可能是味覺等其他感官。我的先生常常會覺得我是個怪咖,每次泡牛奶一定要加很多匙奶粉,對,就是那種加水喝了會拉肚子的濃度,然後奶粉不能全部溶解才算完美,因為小時候我爸都是這樣泡牛奶給我們當早餐,曾經被我們(哥哥和我)嫌棄的沖泡牛奶,竟成了離家獨立後令人懷念的溫暖味道。
P22的感受表與P214的情緒表可以互相作對照。大家在閱讀本書的時候可以先把這些不同的情緒分辨清楚。
P23這段話我也很喜歡:「#東方和西方醫學不必然互斥,反而應該為了更良善的目標互相融合和合作。」
P33 #感官測試,體驗精油的香氣對感官的影響,這與普魯斯特現象相關,或是建立新的普魯斯特現象自我體驗,因為你認為舒服的精油在別人身上可能反而造成反感。
P37 #複方精油的協同作用,類似於中藥方劑的概念,經過混合交互作用後產生不同的效果。雖然書中提到盡量不要混合太多支精油,但是如果在乎療效且經驗豐富者,可以混合五支以上單方精油,前提是你知道你用這些精油及混合後的目的是什麼,當然這需要多加練習,用在人體上也需要更了解人體的運作。#不要為了療效放棄調香,#也不要為了調香放棄療效。
P38我非常同意書中提到的一段:「#保持一顆清靜的心,#這樣你調配的精油才會充滿正能量。」身為一位醫師及芳療師,在開立處方及調配處方的時候,不論是我自己,或是經手調製的人,都希望他能有一顆清淨之心,相信我,這影響療效甚鉅。
P43本書的稀釋比例表以及配方非常安全,但可能過於保守,建議可以參考我的書「中醫芳療診察室」P278「決定濃度的步驟」。
P103「疊擦」不同單方精油,作者認為不會有害,但不一定比複方精油更好。
P116根據 #實證輔助另類療法期刊,薰衣草(應該是真正薰衣草)、甜馬鬱蘭、依蘭、橙花,可以藉由降低壓力荷爾蒙而降血壓。這些精油屬於酯類、花類、或是類似肌肉鬆弛劑。
P140用 #荷荷芭油浸泡香草莢 來調油非常值得學習,說老實話,香草精油真的不好聞,但是浸泡過香草莢的荷荷芭油就非常接近人工香精白麝香的氣味,是的,白麝香是大眾喜愛的人工香精,常出現在保養品中有著類似嬰兒的香氣(但我還是比較喜歡吸嬰😉),這個不使用人工香精又有能量的天然方法一定要試試。
P155一系列的消化問題精油配方,#須注意熱性精油的使用,熱性精油雖然可以幫助消化、增進食慾,但是使用過度可能耗傷陰血,胃陰虛則可能沒辦法吃太多,你會想說這樣吃不多更好,但你錯了,胃陰虛久了也會影響其他臟腑的陰液,例如肝腎陰虛,影響筋骨及賀爾蒙反而得不償失。
P160 #注意力不集中可以使用岩蘭草嗎?岩蘭草的使用要特別小心,不是所有精神方面的問題都可以用岩蘭草,前提必須是 #肝陽上亢或是氣血積在頭面部的狀況。岩蘭草可以降氣,使用過度導致清陽下降,反而影響頭面五官的功能,可以參考我的書「中醫芳療診察室」P223介紹的「岩蘭草」。為什麼要特別提到岩蘭草呢?因為最近我的門診來了一位因為 #憂鬱症而併發的失智症患者,第一次來的時候我覺得他的寒氣非常重,重到讓我起雞皮疙瘩,脈象虛弱無力但是發炎又非常明顯,除了給予中藥以外,家屬也給我看他按摩的用油處方,我驚訝地看見處方中有岩蘭草,#提醒他要把岩蘭草拿掉,改成一些柑橘類的會比較好。(大家如果真想用芳療來改善體質,卻又不知道用什麼油,建議來我的門診諮詢)
P166、P171、P190都是很棒的配方!可以 #養陰平肝、#理氣活血,應用於情緒芳療是非常好的基礎配方,我的書「中醫芳療診察室」也有一些類似的配方。
P170 #幫助睡眠的精油不是只有酯類,如果你還有氣虛,就應該加上補氣的精油(一般我會先加 #花梨木),而本書加上了 #芳樟,有異曲同工之妙。特別提到這一點是因為,曾經有人諮詢我他的個案用油,他的個案使用後非常疲倦反而睡不著,我看了處方說,全都是酯類太過放鬆了!經過調整後加了一些補氣及柑橘類精油,失眠的情況獲得改善!所以 #個案的體質及證型,#永遠是一位專業芳療師調油前最重要的資訊!
酯類溶於水嗎 在 國二理化下學期第五章醇類有機酸酯化 - YouTube 的必吃
![影片讀取中](/images/youtube.png)
酯化反應很重要大範圍考試常常出現因為酯化要由醇類與有機酸作用所以也要弄懂醇與有機酸烴類醇類有機酸 酯類 四者同時比較對水溶解度酸鹼度的表格問題在 ... ... <看更多>
酯類溶於水嗎 在 Re: [學科] 有機酯類極性水溶- 看板Chemistry 的必吃
※ 引述《remann (瑞曼)》之銘言:
: 一本有機課本提到
: 酯類也是極性物質......。
: 大部分的酯類不溶於水,卻可溶於乙醚、丙酮等極性的有機溶劑中。
: ~~~~~~
: 想請教的是,剛開始學的"極性分子易溶於極性溶劑,非極性分子易溶劑非極性溶劑"
: 是不是有些地方修正。
: 或者是說 酯類還不夠有極性?
: 能否提供我幾個關鍵字眼去尋找
一個分子如果有"極性官能基",就通常被稱為"極性分子",
極性官能基指的是具有高度極化的共價鍵,如OH基,C=O基,NH2基...等.
一個有機分子中通常含有極性與非極性的部分,
例如:正丁醇
↓右邊的羥基是極性的
CH3-CH2-CH2-CH2-OH
↑
左邊的烷基是非極性的
而一個有機物在水中溶解度的大小,與極性/非極性部分的比例有很大的關係.
極性部分因為與水有氫鍵等作用力,又稱親水端,
非極性部分與水的作用力低,因此在水中趨向利用分散力聚集在一起,又稱疏水端.
以醇類為例,以下僅考慮具有一個OH基在1號碳的直鏈一元醇:
醇類 溶解度(g/100g水@25℃)
甲醇 無限
乙醇 無限
丙醇 無限
丁醇 6.3
戊醇 2.7
己醇 0.59
庚醇 0.1
雖然所有上述的醇類都具有同樣的一個OH基,
但當碳數增加,因為非極性的部分(疏水端)增大了,
疏水端面積增加使彼此間作用力增大,而使形成水溶液在能量上更為不利,
故在水中的溶解度也逐漸降低.
若在同樣碳數下,將OH基的數量增加,親水端比例增加了,
溶解度也會增加,如戊醇微溶於水,但戊五醇(其一異構物又稱木糖醇),
在水中溶解度很大,跟砂糖差不多.
又如聚乙烯醇,分子式[CH2-CH(OH)]n,
雖然是聚合物,分子量非常大,但因每兩個碳就有一個OH基,
故在水中溶解度亦大(一般勞作用的膠水就是聚乙烯醇的水溶液)!
要判斷具有一個極性官能基的簡單直鏈有機化合物溶於水與否,
有個簡單的法則--大致上以碳數=4為分界,少者易溶,多者難溶.
可由以下的溶解度表看出趨勢:
C數\溶解度\分類 1-醇類 1-醛類 2-酮類 羧酸 1-胺類
1 無限 無限 n/a 無限 無限
2 無限 無限 n/a 無限 無限
3 無限 20 無限 無限 無限
4 6.3 7 29 無限 (易溶)
5 2.7 1.4 6 5 (易溶)
6 0.59 0.6 1.4 0.92 1.2
7 0.1 0.13 0.43 2.8* 微溶
*羧酸類在水中的溶解度有呈鋸齒狀的趨勢,與晶格排列緊密度有關,在此就不詳述.
而同樣碳數下,若支鏈增加,會使分子非極性部分的表面積降低,
使得溶解度高於直鏈的異構物.
以丁醇為例:
異構物 溶解度
1-丁醇(正丁醇) 6.3
2-丁醇(第二丁醇) 12.5
2-甲基-1-丙醇(異丁醇) 9.5
2-甲基-2-丙醇(第三丁醇) 無限
因此"酯類難溶於水"這句話僅限於"四個碳以上的(單)酯",
因為酯基-(C=O)-O-也是個極性的官能基,碳數在4以下的酯類易溶於水:
碳數 酯類(代表例) 溶解度
2 甲酸甲酯 30
3 甲酸乙酯 10
乙酸甲酯 32
4 乙酸乙酯 8.3
5 乙酸丙酯 2
6 乙酸丁酯 0.83
而當非極性部分增大,溶解度也就降低,
例如油脂類也屬於酯類,還具有三個酯基,
但因非極性部分太大(以三硬脂酸甘油酯為例,有57個碳),
相較之下3個極性的酯基只佔了非常小的部分,故油脂不溶於水.
同樣的道理,在萃取實驗中可能會帶給許多人"醚類難溶於水"的印象,
但實際上醚基(R-O-R')可與水形成氫鍵,也是極性的官能基,
故碳數低於四的醚類(甲醚、甲乙醚)在水中溶解度其實很高.
總歸一句話,一個有機物水溶性的大小,與極性官能基的"數量"沒有絕對的關係,
而與極性官能基"佔整個分子的比例"關係較大.
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