阿司匹林的制备

合集下载

制阿司匹林的实验报告

制阿司匹林的实验报告

一、实验目的1. 熟悉阿司匹林的结构、性质和制备方法;2. 掌握实验操作技能,提高实验操作能力;3. 培养严谨的实验态度和科学思维。

二、实验原理阿司匹林(Aspirin)又称乙酰水杨酸,是一种白色结晶性粉末,具有解热、镇痛、抗炎和抗血小板聚集等作用。

阿司匹林的制备方法主要有酯化法、水解法和直接合成法。

本实验采用酯化法,即水杨酸与乙酰酐在催化剂存在下反应生成阿司匹林。

三、实验仪器与试剂1. 仪器:圆底烧瓶、冷凝管、搅拌器、抽滤装置、布氏漏斗、烘箱、电子天平等;2. 试剂:水杨酸、乙酰酐、硫酸、氢氧化钠、活性炭、无水乙醇、丙酮等。

四、实验步骤1. 准备反应液:在圆底烧瓶中加入5g水杨酸,加入10ml乙酰酐,再加入2滴浓硫酸作为催化剂,充分混合;2. 加热反应:将反应液加热至回流,回流时间为2小时;3. 冷却反应液:将反应液冷却至室温;4. 中和反应液:向反应液中加入适量的氢氧化钠溶液,调节pH值至中性;5. 抽滤:将中和后的反应液抽滤,得到粗阿司匹林;6. 洗涤:用少量无水乙醇和丙酮对粗阿司匹林进行洗涤;7. 干燥:将洗涤后的阿司匹林放入烘箱中干燥,直至恒重;8. 纯化:将干燥后的阿司匹林溶解于适量丙酮中,加入活性炭脱色,过滤后回收丙酮,得到纯阿司匹林。

五、实验结果与讨论1. 实验结果:本实验成功制备了阿司匹林,产率为80%;2. 讨论与分析:(1)在酯化反应中,催化剂的用量和回流时间对产率有较大影响。

本实验中,催化剂用量适中,回流时间适宜,有利于提高产率;(2)在洗涤过程中,无水乙醇和丙酮的选用对阿司匹林的纯度有一定影响。

本实验中,采用无水乙醇和丙酮对粗阿司匹林进行洗涤,有效提高了产品的纯度;(3)在干燥过程中,烘箱温度的设定对阿司匹林的干燥效果有较大影响。

本实验中,烘箱温度设定为60℃,有利于阿司匹林的干燥,避免了过度干燥导致的产品质量下降。

六、实验结论本实验成功制备了阿司匹林,产率为80%,实验结果符合预期。

阿司匹林的制备原理

阿司匹林的制备原理

阿司匹林的制备原理
阿司匹林是一种常见的药物,常用于缓解头痛、发热、关节炎等症状。

它的制
备原理主要涉及到水杨酸的乙酰化反应。

水杨酸是一种天然存在的化合物,它可以从柳树皮或者草药中提取得到。

而阿司匹林则是通过对水杨酸进行化学反应合成而成。

首先,水杨酸与乙酸酐在硫酸的催化下发生酯化反应,生成乙酰水杨酸。

这个
反应过程中,硫酸起到了催化剂的作用,加速了反应的进行。

乙酰水杨酸即为我们常说的阿司匹林。

制备阿司匹林的过程并不复杂,但需要严格控制反应条件和操作步骤。

首先,
需要确保水杨酸和乙酸酐的纯度和质量。

其次,在反应过程中需要严格控制温度和反应时间,以确保反应的进行和产物的纯度。

此外,反应后需要对产物进行适当的提纯和结晶,以得到高纯度的阿司匹林。

阿司匹林的制备原理虽然简单,但在实际生产中需要严格遵守操作规程和安全
操作规范。

化学反应涉及到一定的危险性,操作人员需要具备一定的化学知识和实验技能,以确保实验的安全进行。

总的来说,阿司匹林的制备原理主要是通过水杨酸的乙酰化反应合成而成。


个过程中需要严格控制反应条件和操作步骤,以确保产物的纯度和实验的安全进行。

阿司匹林作为一种常见的药物,在制备过程中需要严格遵守相关规定,以确保产品的质量和安全性。

阿司匹林的制备

阿司匹林的制备

阿司匹林的制备2篇阿司匹林的制备(上)阿司匹林是一种常见的非处方药,被广泛用于缓解疼痛和退烧。

它的制备方法相对简单,下面将详细介绍阿司匹林的制备过程。

阿司匹林的制备主要涉及三个步骤:水解、酯化和晶体化。

第一步是水解步骤。

首先,将水杨酸与硫酸进行混合,形成水杨酸的硫酸盐。

然后,将该混合物加入水中,开始进行水解反应。

在反应过程中,热量被释放,温度逐渐升高。

水解反应将水杨酸硫酸盐分解为水杨酸和硫酸盐。

第二步是酯化步骤。

在水解反应完成后,需要添加乙酰化剂以进行酯化反应。

常用的乙酰化剂是乙酸酐。

乙酸酐和水杨酸反应生成乙酸水杨酸酯,也就是阿司匹林的前体物质。

此反应需要在适当的温度和时间下进行,并且需要搅拌混合液以保证反应均匀进行。

第三步是晶体化步骤。

当酯化反应完成后,得到的乙酸水杨酸酯是液体形态。

为了得到固体的阿司匹林,需要将乙酸水杨酸酯进行晶体化。

晶体化的过程可以通过冷却、结晶或溶剂的蒸发来实现。

最终,得到的晶体通过过滤和干燥,制备成为纯净的阿司匹林晶体。

以上就是阿司匹林的制备过程。

当然,实际制备过程中还会涉及一些其他的细节操作和工艺控制,以确保最终产物的纯度和质量。

阿司匹林的制备(下)阿司匹林是一种非处方药,被广泛应用于缓解疼痛和退烧。

而它的制备过程相对简单,下面将继续介绍阿司匹林的制备过程。

在晶体化步骤之后,得到的阿司匹林晶体需要进行一系列的处理来提高纯度和质量。

首先,晶体会经过分离和洗涤,以去除杂质和未反应的物质。

这一步骤通常使用溶剂进行,将晶体浸泡和洗涤,然后用过滤或离心将溶液分离出来。

接下来,洗涤后的晶体会被干燥以去除残留的溶剂。

干燥的方法可以采用自然干燥或者使用适当的设备进行加热干燥。

干燥后的晶体就成为纯净的阿司匹林产物,可以进行包装和包装。

需要注意的是,整个阿司匹林的制备过程需要在适当的设备和条件下进行,以确保反应的顺利进行和产物的纯净度。

此外,制备过程中需要严格控制温度、时间、搅拌速度等参数,以达到理想的反应效果。

_阿司匹林的制备

_阿司匹林的制备
过滤(溶液洗涤):溶物与不溶物的 分离
结晶(重结晶):固体、液体分离, 溶解性不同的固体可溶物分离 渗析:胶体与溶液中溶质的分离
固体混合物在溶剂中的溶解度与温度有密切关 系。一般是温度升高,溶解度增大。若把固体 溶解在热的溶剂中达到饱和,冷却时即由于溶 解度降低,溶液变成过饱和而析出晶体。利用 溶剂对被提纯物质及杂质的溶解度不同,可以 使被提纯物质从过饱和溶液中析出。而让杂质 全部或大部分仍留在溶液中(若在溶剂中的溶 解度极小,则配成饱和溶液后被过滤除去), 从而达到提纯目的。
2.结晶抽滤
稍冷后拆下温度计。在充分搅拌下将反 应液倒入盛有100ml水的200ml烧杯中,然 后冷水冷却,待结晶完全析出后,进行抽滤。 用少量冷水洗涤滤饼两次,压紧抽干后转移 到100ml烧杯中。
3.重结晶 在盛有粗产品的烧杯中加入 25ml35%乙醇,置于45~50℃ 水浴 中加热,使其迅速溶解。若产品不 能完全溶解,可酌情补加35%的乙 醇溶液。然后静置到室温,冰水冷 却,待结晶完全析出后,进行抽滤。 用少量冷水洗涤滤饼两次,压紧抽 干。将结晶转移至表面皿中,自然 晾干后称量。
1. 若制备阿司匹林的量较大,可采用带 电动搅拌器的回流装置。三颈瓶口中安 装电动搅拌器,一侧口安装球形冷凝管, 另一侧口安装温度计。
2. 水杨酸分子内存在氢键,阻碍酚羟基 的酰基化反应,反应需加热至150~160 ℃才能进行。若加入少量浓硫酸,可破 坏水杨酸分子内氢键,是反应温度降低 到80 ℃左右,从而减少副产物的生成。
阿司匹林通过血管扩张短期内可以起到缓解植物神经 紊乱引起的头痛,但是长期服用对身体有较大伤害, 如患者产生药物依赖性,应尽量酌减使用并同时采用 中药治疗。阿司匹林在阵痛、解热、消炎、抗风湿、 抗血栓、预防消化道肿瘤、缓解关节炎等方面也有显 著作用。

阿司匹林制备

阿司匹林制备

阿司匹林制备
阿司匹林制备
一、基本原理:
阿司匹林的制备原理是考虑到了原料物质的相对稳定性,利用盐酸酸化乙酰水杨酸的乙酰基、盐酸氢氧化铝,利用同时反应的原理,获得稳定高效能、可控的制备过程。

二、实验步骤:
1、将乙酰水杨酸2g和氢氧化铝2g分别放入无水盐酸50ml中,溶解后形成混合溶液;
2、将混合溶液加热至80℃,持续煮3小时;
3、放凉至室温,过滤,结晶即为阿司匹林粉末;
4、将粉末加入蒸馏水100ml,搅拌分散后,即可形成阿司匹林溶液。

三、安全操作:
1、实验前请务必穿上实验服,佩戴安全镜;
2、实验时务必注意实验室的温度控制,确保实验室的温度为室温;
3、请勿随意接触实验液体,如有接触请尽快用大量清水冲洗;
4、请勿将溶液和粉末排出实验室外,不可抛弃;
5、实验后请及时清理实验室,将实验液体放入合适的容器中,尽快运出实验室;
6、实验后洗手,以免沾染残留物。

阿司匹林片剂的制备实验报告

阿司匹林片剂的制备实验报告

阿司匹林片剂的制备实验报告
《阿司匹林片剂的制备实验报告》
实验目的:
通过本次实验,掌握阿司匹林片剂的制备方法,了解其化学原理及反应过程。

实验原理:
阿司匹林是一种非甾体抗炎药,通过水解水合作用将水解的水合物去除,再与醋酸乙酯反应生成醋酸水合肼,最后与水合肼反应生成阿司匹林。

实验步骤:
1. 将水杨酸放入烧杯中,加入适量的醋酸乙酯和少量的硫酸。

2. 将烧杯放入水浴中,加热搅拌,使水杨酸完全溶解。

3. 将反应液冷却至室温,再用冰水浴冷却。

4. 过滤得到沉淀,用冷醋酸水洗涤沉淀。

5. 干燥得到的产物即为阿司匹林。

实验结果:
根据实验步骤,成功制备出阿司匹林片剂。

实验结论:
通过本次实验,我们成功制备了阿司匹林片剂,并且了解了其制备原理和反应过程。

这对我们深入理解阿司匹林的化学结构和作用机理具有重要意义。

总结:
阿司匹林作为一种常用的药物,其制备方法和原理的了解对于药物化学研究具有重要意义。

通过本次实验,我们对阿司匹林的制备有了更深入的了解,为今后的药物研究工作奠定了基础。

阿司匹林片剂的制备方法

阿司匹林片剂的制备方法

阿司匹林片剂的制备方法
阿司匹林片剂的制备方法主要包括以下几个步骤:
1. 原料准备:准备阿司匹林的药物原料,包括阿司匹林、辅料以及溶剂。

2. 预处理:将原料进行预处理,如研磨、筛选、干燥等。

这些操作可以提高原料的流动性和均匀混合性。

3. 配料混合:按照配方要求,将阿司匹林与辅料进行混合。

混合通常采用干混法,即将原料放入混合机中进行搅拌和翻转,以确保药物分布均匀。

4. 制粒和造型:将混合物进行制粒处理,即将粉状物料压制成颗粒状,或者采用颗粒法,将混合物制成颗粒粒径适当的颗粒。

然后,使用造型机将颗粒进行造型,将其制成所需的片剂形状。

5. 包衣:根据需要,可以进行药物片剂的包衣处理,主要是为了改善药物的稳定性、掩masking 难闻的味道或口感,或者使药物可以进行延时释放。

6. 包装:将制备好的阿司匹林片剂进行包装,通常使用泡罩膜、铝塑复合膜等进行包装,以保护药物的质量和稳定性。

需要注意的是,以上只是一般的制备方法,具体的步骤和工艺可能会因生产厂家和药物形式的不同而有所差异。

实际的制剂工艺应当根据具体药物的特性和药物监管部门的要求进行制定。

阿司匹林的配制实验报告

阿司匹林的配制实验报告

一、实验目的1. 掌握阿司匹林的制备原理和实验步骤。

2. 学习利用水杨酸和乙酸酐在浓硫酸催化下进行酰基化反应制备阿司匹林。

3. 了解阿司匹林的性质及其在医药领域的应用。

二、实验原理阿司匹林,化学名为乙酰水杨酸,是一种常用的解热、镇痛、消炎药物。

它通过抑制环氧合酶(COX)的活性,减少前列腺素的合成,从而发挥药效。

阿司匹林的制备方法主要有两种:水杨酸与乙酸酐在浓硫酸催化下进行酰基化反应,以及水杨酸与乙酰氯在碱性条件下进行酰化反应。

本实验采用水杨酸与乙酸酐在浓硫酸催化下进行酰基化反应制备阿司匹林。

反应过程中,水杨酸与乙酸酐在浓硫酸的作用下生成乙酰水杨酸,同时生成副产品乙酸。

三、实验仪器与药品1. 仪器:圆底烧瓶(100mL)、球形冷凝管、量筒、温度计、烧杯、吸滤瓶、布氏漏斗、循环水泵、水浴锅、电热套、冰-水浴、锥形瓶、滤纸等。

2. 药品:水杨酸、乙酸酐、浓硫酸、蒸馏水、乙醇、氯仿、乙醚、盐酸溶液(12%)、1%FeCl3溶液等。

四、实验步骤1. 准备工作:将圆底烧瓶、球形冷凝管、量筒、烧杯等仪器洗净、干燥,备用。

2. 溶解水杨酸:在100mL圆底烧瓶中加入4g水杨酸,加入10mL新蒸馏的乙酸酐,缓慢搅拌,使水杨酸溶解。

3. 加入浓硫酸:在振摇下缓慢滴加7滴浓硫酸,边滴加边搅拌,直至水杨酸完全溶解。

4. 回流反应:安装好普通回流装置,通水后,将反应液加热至80~85℃,保持反应20分钟。

5. 分解过量的乙酸酐:撤去水浴,趁热于球形冷凝管上口加入2mL蒸馏水,以分解过量的乙酸酐。

6. 冷却结晶:稍冷后,拆下冷凝装置,将反应液倒入盛有100mL冷水的烧杯中,并用冰-水浴冷却,放置20分钟。

7. 过滤:待结晶析出完全后,减压过滤,收集滤液。

8. 重结晶:将滤液加入适量的乙醇,搅拌,使阿司匹林析出结晶。

抽滤,收集滤液。

9. 干燥:将滤液倒入蒸发皿中,置于水浴锅中蒸干,得到白色固体。

五、实验结果与分析1. 阿司匹林的外观:实验得到的阿司匹林为白色针状或板状结晶。

阿司匹林的制备

阿司匹林的制备
盛有100 mL水的烧杯中,然后冰水冷却, 待结晶完全析出后,进行抽滤。用少量冷水洗涤 滤饼两次,压紧抽干后转移到100 mL烧杯中。
3、重结晶
在盛有粗产品的烧杯中加入25 mL35 %乙醇, 置于45~50 ℃水浴中加热,使其迅速溶解(溶解时, 加热时间不宜太长,温度不宜过高,否则阿司匹林发生 水解)。若产品不能完全溶解,可酌情补加35%的乙 醇溶液。然后静置到室温,冰水冷却,待结晶完全析出 后,进行抽滤。用少量冷水洗涤滤饼两次,压紧抽干。 将结晶转移至表面皿中,自然晾干后称量,计算产率。 产品外观 实际产量 理论产量 产率
1、酰化反应时,要用手压住瓶塞,以防反应蒸气 冲出。并不断振摇,确保反应进行完全。
2、控制好酰化反应温度,否则将增加副产物的生 成。 3、将反应液转移到水中时,要充分搅拌,将大的 固体颗粒搅碎,以防重结晶时不易溶解。
4、乙酸酐具有强烈刺激性,要在通风橱内取用, 并注意不要粘在皮肤上。
生成的阿司匹林粗品,用35%的乙醇溶液进行重结晶将其纯化。
实 验 流 程 图
仪器:
锥形瓶(100 mL)、量筒(10mL,25mL)、温度计
(100℃)、烧杯(200mL,100mL)、吸滤瓶、布氏漏斗、水泵、
水浴锅、电炉
药品:
水杨酸、乙酸酐、硫酸(98%)、乙醇水溶液(35%)
1、酰化
在干燥的锥形瓶中加入4.3 g水杨酸和6mL乙酸酐, 再滴入7滴浓硫酸(水杨酸分子内存在氢键,阻碍酚羟基 的酰基化反应。反应需加热至150~160℃才能进行。若 加入少量浓硫酸,可破坏水杨酸分子内氢键,使反应温度 降低到80℃左右,从而减少副产物的生成),立即配上带 有100 ℃温度计的塞子(温度计插入物料之中)。混匀后 置于水浴中加热,在充分振摇下缓慢升温至75 ℃。保持 此温度反应15 min,期间仍不断振摇。最后提高反应温度 至80℃,再反应5min,使反应进行完全。

阿司匹林制备的方程式

阿司匹林制备的方程式

阿司匹林制备的方程式阿司匹林是一种常用的非处方药,具有镇痛、退热和抗炎作用。

它的化学名称是乙酰水杨酸。

下面将介绍阿司匹林的制备方程式及其原理。

阿司匹林的制备主要通过乙酰化反应来完成。

乙酰化反应是一种酯化反应,即酸与醇反应生成酯的过程。

在阿司匹林的制备中,水杨酸和乙酸酐反应生成乙酰水杨酸。

乙酸酐是阿司匹林制备中的酯化试剂,它是一种乙酸的酯。

乙酸酐的分子式为(CH3CO)2O,它是一种无色液体,在常温下易挥发。

乙酸酐的结构中含有两个乙酰基,它们在反应中起到供给乙酰基的作用。

水杨酸是阿司匹林制备中的原料之一,它的化学名称是2-羟基苯甲酸。

水杨酸是一种白色结晶性固体,常用于退热、镇痛和抗炎的药物中。

在制备阿司匹林的过程中,水杨酸的羟基与乙酰基发生酯化反应,生成乙酰水杨酸。

阿司匹林的制备方程式如下:C7H6O3 + (CH3CO)2O → C9H8O4 + CH3COOH水杨酸 + 乙酸酐→ 乙酰水杨酸 + 乙酸这个方程式表示了阿司匹林的制备过程。

具体来说,水杨酸与乙酸酐在酸催化剂存在下发生酯化反应,生成乙酰水杨酸和副产物乙酸。

乙酰水杨酸是阿司匹林的主要成分,它具有镇痛、退热和抗炎的作用。

阿司匹林的制备过程中,酸催化剂起到了重要的作用。

常用的酸催化剂有硫酸、磷酸和盐酸等。

酸催化剂可以加速酯化反应的进行,提高反应速率和产率。

需要注意的是,在阿司匹林的制备过程中,应该控制反应温度和反应时间,以保证反应的效率和产物的纯度。

此外,还需要将反应混合物进行适当的处理和纯化,以获得纯度较高的阿司匹林。

总结起来,阿司匹林的制备是通过水杨酸和乙酸酐的酯化反应来完成的。

该反应在酸催化剂的存在下进行,生成乙酰水杨酸作为阿司匹林的主要成分。

这个制备方程式描述了阿司匹林的制备过程,为阿司匹林的生产提供了理论依据。

阿司匹林的制备是一项重要的工业过程,对于满足人们对药物的需求具有重要意义。

阿司匹林的制备工艺

阿司匹林的制备工艺

阿司匹林制备工艺一、提取首先,从柳树皮中提取水杨酸。

将柳树皮切成小块,然后浸泡在水中,经过搅拌和过滤,得到含有水杨酸的溶液。

二、药片变粉末将阿司匹林药片研磨成粉末状。

这些药片通常是已经制作好的,里面含有阿司匹林成分。

将药片研磨后,可以得到阿司匹林的粉末。

三、粉末包裹将阿司匹林的粉末包裹在淀粉或其他适合的载体上。

这一步是为了增加粉末的体积,使其更容易被人体吸收。

同时,包裹还可以保护阿司匹林不受外界环境的影响。

四、低温保存将包裹好的粉末保存在低温下。

低温可以保持阿司匹林的稳定性,避免其分解或变质。

五、消毒处理在制备过程中,需要对使用的原料和设备进行消毒处理,以防止细菌污染。

常用的消毒方法包括紫外线照射、高温灭菌等。

六、加热处理在特定的温度下,对阿司匹林粉末进行加热处理。

这样可以破坏其中的有害物质,提高其纯度。

同时,加热还可以增加阿司匹林的溶解度,使其更容易被人体吸收。

七、混合将加热处理后的粉末与其他辅料混合。

这些辅料包括赋形剂、崩解剂等,可以增加阿司匹林的药效和稳定性。

八、过滤处理将混合后的溶液进行过滤,去除其中的杂质和不溶物。

这样可以保证药物的纯净度和安全性。

九、干燥处理将过滤后的溶液进行干燥处理,得到最终的阿司匹林制剂。

干燥可以去除多余的水分,增加药物的稳定性和药效。

十、胶囊制剂将干燥后的阿司匹林制剂装入胶囊中。

胶囊可以保护药物不受外界环境的影响,同时方便患者服用。

根据需要,可以选择不同规格和材质的胶囊。

阿司匹林的制备工艺

阿司匹林的制备工艺

阿司匹林的制备工艺
阿司匹林的制备工艺主要包括以下步骤:
1. 原料准备:主要原料包括水杨酸和乙酸酐。

水杨酸可从柳树皮中提取或通过化学合成得到。

2. 酮酸化反应:将水杨酸和乙酸酐加入反应釜中,在催化剂的作用下进行酯化反应。

反应温度一般在60-90摄氏度之间。

3. 结晶纯化:将反应混合物冷却至低温,使阿司匹林结晶出来。

然后通过过滤、洗涤、干燥等工艺步骤,将杂质去除,得到纯净的阿司匹林晶体。

4. 粉碎和包装:将阿司匹林晶体进行粉碎,使其成为细粉末。

然后根据需要进行包装,常见的包装形式包括片剂、胶囊等。

需要注意的是,制备阿司匹林的过程中,需要注意控制反应温度、催化剂的选择和用量、结晶条件等,以确保产品的质量和纯度。

生产过程中还需要遵守相关的安全操作规程,防止事故和污染的发生。

阿司匹林的制造实验报告(3篇)

阿司匹林的制造实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解阿司匹林的制备原理和过程。

2. 掌握实验室合成阿司匹林的操作技能。

3. 学习并应用重结晶技术对阿司匹林进行纯化。

4. 通过实验,验证阿司匹林的性质和药理作用。

二、实验原理阿司匹林,化学名为乙酰水杨酸,是一种常用的解热、镇痛、抗炎药物。

实验室制备阿司匹林通常采用水杨酸与乙酸酐在浓硫酸催化下进行酰基化反应,生成阿司匹林。

反应式如下:COOH + CH3COOH → COOCH3 + CH3COOH三、实验仪器与药品1. 仪器:烧杯、锥形瓶、量筒、温度计、水浴锅、搅拌器、布氏漏斗、抽滤瓶、蒸馏装置等。

2. 药品:水杨酸、乙酸酐、浓硫酸、氢氧化钠、活性炭、蒸馏水、无水乙醇等。

四、实验步骤1. 准备工作:将水杨酸、乙酸酐、浓硫酸、氢氧化钠、活性炭等药品按照一定比例称量,准备好实验仪器。

2. 酰基化反应:将称量好的水杨酸和乙酸酐加入锥形瓶中,缓慢加入浓硫酸,搅拌均匀。

将锥形瓶置于水浴锅中,加热至75-80℃,保持恒温反应30分钟。

3. 停止反应:将反应液移至烧杯中,加入适量的氢氧化钠溶液,调节pH值至7-8。

加入活性炭,搅拌10分钟,使反应液中的杂质吸附在活性炭上。

4. 过滤:将反应液用布氏漏斗过滤,收集滤液。

5. 重结晶:将滤液加入适量的无水乙醇,搅拌均匀,静置。

待晶体析出后,用抽滤瓶进行抽滤,收集晶体。

6. 干燥:将收集到的阿司匹林晶体放入干燥器中,干燥至恒重。

五、实验结果与分析1. 阿司匹林的性状:白色针状或板状结晶,mp.135-140℃,易溶于乙醇,可溶于氯仿、乙醚,微溶于水。

2. 阿司匹林的药理作用:解热、镇痛、抗炎。

通过实验,可以观察到阿司匹林在药物浓度范围内对实验动物的解热、镇痛、抗炎作用。

六、实验讨论1. 酰基化反应的温度对阿司匹林产率有较大影响,温度过高或过低都会导致产率下降。

实验中,温度控制在75-80℃为宜。

2. 在重结晶过程中,乙醇的浓度对阿司匹林的纯度有较大影响。

阿司匹林(乙酰水杨酸)的制备

阿司匹林(乙酰水杨酸)的制备
阿司匹林 (乙酰水杨酸) 的制备
一、实验目的
1.学习酯化反应的基本原理 2.学习简单的有机合成及抽滤操作。
二、实验原理
• 阿斯匹林是一种止痛、退热和抗炎药。早在18世纪,人们就 已经从柳树皮中提取了水杨酸,并发现它的作用,不过它对 人的肠胃刺激作用很大。后来,人们发现了其中的有效成分 为水杨酸,并成功地合成出了替代水杨酸的有效药物——乙 酰水杨酸,并用它与添加剂配合制造了效果更好的药物阿司 匹林。 • 通过醋酸中的羧基(—COOH)与水杨酸中的羟基(—OH) 发生酯化反应就可制得阿斯匹林中的有效成分乙酰水杨酸:
三、仪器与药品
• 仪器:250 cm3锥形瓶(烘干),10 cm,冰醋酸,85%磷酸,饱 和NaHCO3溶液,浓盐酸,1% FeCl3溶 液
物理常数
Name 水杨酸 醋酐 M 138 102.09 m.p.或b.p. /℃ 158(s) 139.35(l) 水 微 易
实验结果
• 产率计算:理论产量:2.6 g • 实际产量:? • 产率:产率 = ?/2.6×100 % = ?
五、注意事项
1.仪器要全部干燥,药品也要实现经干燥处理,醋酐 要使用新蒸馏的,收集139~140℃的馏分。 2.本实验中要注意控制好温度(水温<90℃),否则将增 加副产物的生成,如水杨酰水杨酸、乙酰水杨酰水 杨酸、乙酰水杨酸酐等。 3.冰醋酸和磷酸具有腐蚀性,如不慎溅在手上,可用 大量水冲洗后,再用肥皂和水充分洗涤。
相关知识介绍:
• 拜耳(1863年在德国创建)一个多世纪前开发了全球最著名的止痛药——— 阿司匹林。中国是拜耳在亚洲的第二大单一市场,年销售额约为5亿欧元,拜 耳已与中方组建了12家合资企业。 • 阿斯匹林从发明至今已有百年的历史,在这100年里,它从一个治疗头痛的药 物,直至被飞往月球的“太阳神十号”作为急救药品之一。人们不断地发现 阿斯匹林的新效用,它因此被称为“神奇药”。 • 阿斯匹林的发明起源于随处可见的柳树。在中国和西方,人们自古以来就知 道柳树皮具有解热镇痛的神奇功效,在缺医少药的年代里,人们常常将它作 为治疗发烧的廉价“良药”,在许多偏远的地方,当产妇生育时,人们也往 往让她咀嚼柳树皮,作为镇痛的药物。 • 人们一直无法知道柳树皮里究竟含有什么物质,以致于具有这样神奇的功效, 直至1800年,人们才从柳树皮中提炼出了具有解热镇痛作用的有效成分―― 水杨酸。1898年,德国化学家霍夫曼用水杨酸与醋酐反应,合成了乙酰水杨 酸,1899年,德国拜耳药厂正式生产这种药品,取商品名为Aspirin,这就是 医院里最常用的药物——阿斯匹林。

阿司匹林制备操作流程

阿司匹林制备操作流程

阿司匹林制备操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!阿司匹林的制备是一个经典的有机合成实验,以下是阿司匹林制备的操作流程:一、实验目的1. 了解阿司匹林的制备原理和方法。

阿司匹林制备的方程式

阿司匹林制备的方程式

阿司匹林制备的方程式阿司匹林是一种非处方药,也被称为阿斯匹林。

它是一种非甾体类抗炎药(NSAIDs),常用于缓解头痛、发热、关节炎和其他轻度疼痛和炎症症状。

阿司匹林的制备方程式如下:苯甲酸 + 乙酸酐 + 硫酸→ 乙酰氧基苯甲酸 + 硫酸水合物乙酰氧基苯甲酸 + 氢氧化钠→ 阿司匹林 + 醋酸钠这个方程式描述了阿司匹林的合成过程。

下面我们将详细解释每个步骤的原理和过程。

苯甲酸和乙酸酐被加入到一个反应容器中。

硫酸作为催化剂,加入到反应混合物中。

这个步骤称为酯化反应。

在酯化反应中,苯甲酸与乙酸酐发生酯化反应,生成乙酰氧基苯甲酸。

乙酰氧基苯甲酸是阿司匹林的前体物质。

接下来,乙酰氧基苯甲酸与氢氧化钠反应。

这个步骤称为水解反应。

水解反应中,乙酰氧基苯甲酸与氢氧化钠反应,生成阿司匹林和醋酸钠。

阿司匹林的结构中含有乙酰氧基(乙酰基)基团,这个基团使阿司匹林具有抗炎和镇痛的作用。

整个制备过程中,硫酸起到催化剂的作用,加速酯化反应的进行。

氢氧化钠则用于水解反应,将乙酰氧基苯甲酸转化为阿司匹林。

醋酸钠是水解反应的副产物,它在制备过程中并不起重要作用。

阿司匹林的制备过程需要控制反应条件和配比,以确保高产率和纯度。

此外,制备过程中还需要注意安全措施,避免产生危险物质或发生意外。

阿司匹林是一种重要的药物,具有广泛的应用。

它通过抑制体内的花生四烯酸代谢,减少前列腺素的合成,从而发挥抗炎、镇痛和退热的作用。

阿司匹林还能抑制血小板的聚集,预防血栓形成,对心血管疾病具有保护作用。

阿司匹林的制备方程式描述了它的合成过程。

通过酯化反应和水解反应,苯甲酸和乙酸酐首先生成乙酰氧基苯甲酸,然后与氢氧化钠反应得到阿司匹林。

阿司匹林是一种重要的非处方药,具有抗炎、镇痛、退热和抗血栓的作用。

它的制备过程需要严格控制反应条件和配比,以确保高产率和纯度。

制备阿司匹林 实验报告

制备阿司匹林 实验报告

制备阿司匹林实验报告制备阿司匹林实验报告引言:阿司匹林,也称为乙酰水杨酸,是一种常见的非处方药物,具有镇痛、退热和抗炎作用。

本实验旨在通过化学合成的方法制备阿司匹林,并探究其制备过程以及纯化方法的效果。

实验材料:1. 水杨酸2. 乙酸酐3. 硫酸4. 水5. 碳酸钠6. 乙醇7. 氯仿8. 纸薄层色谱板实验步骤:1. 首先,将水杨酸(2.0克)加入一个干净的锥形瓶中,然后加入乙酸酐(5毫升)和几滴硫酸作为催化剂。

2. 在实验室通风橱中慢慢加入浓硫酸(5毫升),并将瓶口用玻璃棒搅拌均匀。

3. 将瓶子放在水浴中,温度保持在80摄氏度,并继续搅拌2小时。

4. 将反应混合物冷却至室温,然后缓慢加入冷水(20毫升),使反应停止。

5. 将产生的沉淀过滤并用冷水洗涤,然后用乙醇再次洗涤。

6. 将洗涤后的沉淀置于干燥器中,使其完全干燥。

7. 将干燥的沉淀称重,并计算产率。

结果与讨论:通过上述实验步骤,我们成功地制备了阿司匹林。

制备过程中,水杨酸与乙酸酐在硫酸的催化下发生酯化反应,生成了阿司匹林。

在实验过程中,硫酸起到了催化剂的作用。

它能够促进酯化反应的进行,并提高反应速率。

此外,硫酸还能够去除水分,保证反应的进行。

在制备过程中,我们还使用了纯化方法来提高产物的纯度。

首先,通过过滤和洗涤,去除了反应中的杂质。

然后,通过将产物置于干燥器中使其完全干燥,进一步提高了产物的纯度。

在实验中,我们还测量了产物的产率。

通过将干燥的沉淀称重,我们可以计算出实际得到的阿司匹林的质量与理论质量之间的比值。

产率的计算可以反映出实验的成功程度和纯化方法的效果。

总结:通过本实验,我们成功地制备了阿司匹林,并探究了其制备过程以及纯化方法的效果。

实验结果表明,通过合适的催化剂和纯化方法,可以高效地合成出纯度较高的阿司匹林。

这对于药物制剂研究和生产具有重要意义,也为我们深入了解药物合成和纯化过程提供了宝贵的经验。

阿司匹林制备的方程式

阿司匹林制备的方程式

阿司匹林制备的方程式概述阿司匹林是一种非处方药,常用于缓解疼痛、退烧和抗血小板聚集。

它的化学名称是乙酰水杨酸,其制备过程相对简单,本文将介绍阿司匹林的制备方程式及其详细步骤。

方程式阿司匹林的制备方程式如下所示:该方程式表示了乙酰化反应和水解反应两个关键步骤。

制备步骤以下是阿司匹林的制备步骤:第一步:乙酰化反应1.将苯甲酸(C6H5COOH)加入含有硫酸(H2SO4)的反应容器中。

2.在搅拌下,缓慢加入乙酸无水物(CH3COOH)。

3.继续搅拌并保持温度在50-60°C之间。

4.反应约进行30分钟后,停止加热。

第二步:水解反应1.在乙酰化反应容器中加入适量的冷水。

2.搅拌反应混合物,使其充分溶解。

3.缓慢加入氢氧化钠(NaOH)溶液,直至pH值达到7-8。

4.将反应混合物过滤,以去除未反应的杂质。

第三步:结晶1.将过滤后的溶液加热至沸腾。

2.保持沸腾状态,逐渐加入冷水,使溶液冷却。

3.阿司匹林会逐渐结晶出来,在此过程中可以观察到白色固体形成。

4.使用过滤纸将结晶的阿司匹林分离出来,并用冷水洗涤以去除杂质。

第四步:干燥1.将分离出的阿司匹林放置在通风良好的地方进行干燥。

2.确保完全干燥后,称量并储存于干燥密封容器中。

实验注意事项在进行阿司匹林制备实验时,需要注意以下事项:1.实验操作应在通风良好的实验室中进行,避免吸入有害气体和粉尘。

2.使用化学品时,应佩戴适当的个人防护装备,如实验手套和护目镜。

3.操作过程中要小心使用火源,以防止火灾和爆炸。

4.在处理化学品时要小心谨慎,避免接触皮肤和眼睛。

5.实验结束后,应妥善处理废弃物和化学品残余物。

总结通过乙酰化反应和水解反应两个步骤,我们可以制备出阿司匹林这种常用药物。

制备过程需要注意安全操作,并且在结晶和干燥阶段要保持实验室的卫生和洁净度。

阿司匹林作为一种药物,在医疗领域具有重要的应用价值。

阿司匹林的制备

阿司匹林的制备

实验六阿司匹林的制备一、实验目的1、掌握阿司匹林制备的实验方法,了解其反应原理;2、巩固并掌握重结晶提纯法。

二、实验原理阿司匹林,学名乙酰水杨酸,是由水杨酸(邻羟基苯甲酸)和乙酸酐合成的。

1897年8月10日,德国拜耳分司费利克斯成功地合成了它。

一百多年来,阿司匹林不仅是一个使用广泛的、具有解热止痛作用和治疗感冒的药物,而且研究表明:它也能有效抑制心脏病的发生和中风时血液凝块的形成。

化学反应式:COOH H2SO4COOH+ (CH3CO)2O + CH3COOHOH OCOCH3三、仪器与试剂1、仪器:50mL锥形瓶、水浴锅、布氏漏斗、抽滤瓶、表面皿等。

2、试剂:水杨酸6.3g、乙酸酐9.5g、浓硫酸、100g·L-1三氯化铁溶液。

四、实验步骤:1、产品制备:在50mL干燥的锥形瓶中放置6.3g(0.0456mol)干燥的水杨酸和9.5g(约9mL,0.093mol)的乙酸酐[1],然后加10滴浓硫酸,充分振摇使固体全部溶解。

在水浴上加热,保持瓶内温度在70℃左右,维持20min,同时振摇[2]。

稍微冷却后,在不断搅拌下倒入100mL冷水中,并用冰水冷却15 min,抽滤后,乙酰水杨酸粗产品用冰水洗涤两次,烘干得乙酰水杨酸粗产品重约7.6g(产率约92.5%)。

此产品可用乙醇/水进行结晶[3],重结晶产品约6.5g,熔点134~136℃[4]。

乙酰水杨酸为白色针状结晶,熔点的文献值为136℃。

2、产物分析:在2支试管中分别放置0.05g水杨酸和本实验制得的阿司匹林,再加入1mL乙醇使晶体溶解。

然后在每个试管中加入几滴100g·L-1三氯化铁溶液,观察其结果并加以对照,以确定产物中是否有水杨酸存在。

注释:[1]乙酸酐应当是新蒸的,收集139~140℃的馏份。

[2]反应温度不宜过高。

也可采用控制浴温在85~90℃,维持10min,温度过高将增加副产物的生成,如水杨酰水杨酸酯、乙酰水杨酰水杨酸酯。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

阿司匹林的制备
摘要:较全面地介绍阿司匹林,并通过实验分别用浓硫酸、浓磷酸,吡啶和乙酸钠做催化剂,由水杨酸与乙酸酐合成阿司匹林(乙酰水杨酸),比较四种催化剂对合成阿司匹林的催化作用,发现乙酸钠的催化作用最好。

关键词:阿司匹林、乙酰水杨酸、催化、吡啶。

一、阿司匹林简介:
阿司匹林,化学名称为乙酰水杨酸,其中文俗名有:醋柳酸、巴米尔、力爽、塞宁、东青等。

为白色结晶或结晶性粉末;无臭或微带醋酸臭,味微酸,易溶于乙醇,溶于氯仿和乙醚,微溶于水,性质不稳定,在潮湿空气中可缓缓分解成水杨酸和醋酸而略带酸臭味,故贮藏时应置于密闭,干燥处,以防分解。

阿司匹林是一种历史悠久的解热镇痛药,诞生于1899年3月6日。

早在1853年夏尔,弗雷德里克·热拉尔(Gerhardt)就用水杨酸与醋酐合成了乙酰水杨酸,但没能引起人们的重视;1898年德国化学家菲利克斯·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;1899年由德莱塞介绍到临床,并取名为阿司匹林(Aspirin)。

到目前为止,阿司匹林已应用百年,成为医药史上三大经典药物之一,至今它仍是世界上应用最广泛的解热、镇痛和抗炎药,也是作为比较和评价其他药物的标准制剂。

目前阿司匹林在临床上主要应用于以下几种情况:
(1)、镇痛、解热
可缓解轻度或中度的疼痛,如头痛、牙痛、神经痛、肌肉痛及月经痛,也用于感冒、流感等退热。

本品仅能缓解症状,不能治疗引起疼痛、发热的病因,故需同时应用其他药物参与治疗。

(2)、消炎、抗风湿
阿司匹林为治疗风湿热的首选药物,用药后可解热、减轻炎症,使关节症状好转,血沉下降,但不能去除风湿的基本病理改变,也不能预防心脏损害及其他合并症。

(3)、关节炎
除风湿性关节炎外,本品也用于治疗类风湿性关节炎,可改善症状,为进一步治疗创造条件,对于炎症引起的骨骼肌肉疼痛有缓解作用。

(4)、抗血栓
阿司匹林在体内能抑制血小板的释放,对血小板聚集有抑制作用,阻止血栓形成,临床可用于预防暂时性脑缺血发作、心肌梗塞、心房颤动、人工心脏瓣膜、动静脉或其他术后的血栓形成。

也可用于治疗不稳定型心绞痛。

临床上还应用于(川崎病:皮肤黏膜淋巴结综合症),减少炎症反应和预防血管内血栓的形成。

目前,合成阿司匹林的方法不是很多,虽然形式不同,但本质上均是以水杨酸和乙酸酐为原料,通过酰化反应,将水杨酸的酚羟基酰化,合成乙酰水杨酸。

本论文通过四种催化剂合成阿司匹林,比较不同催化剂对阿司匹林的催化作用。

二、阿司匹林的制取(实验部分)
1、实验目的
(1)、学习酰化反应的原理和方法,掌握阿司匹林的制备方法。

(2)、掌握易氧化基团的保护方法。

(3)、进一步掌握重结晶的操作技术,抽滤装置的安装与操作。

2、实验原理
采用水杨酸和乙酸酐在催化剂的催化下发生酰基化反应来制取。

反应式如下:
反应温度应控制在90℃以下,温度过高易发生下列副反应,同时水杨酸在酸性条件下受热,还可发生缩合反应,生成少量聚合物。

高聚物
②水杨酸的酚羟基(亲核试剂)进攻羰基碳,生成四面体正离子,然后经过质子转移,酰氧基离去而生成产物。

(2)、在碱性条件下(以吡啶为例):
①吡啶作为亲核试剂对乙酸酐的羰基碳进行加成,②酰氧基离去,生成N—酰基吡啶盐(此时N带正电荷,吸电子能力比酰氧基强,进一步增加酰基碳的正电性,更有利于水杨酸的进攻,且是一个好的离去基团) 水杨酸酚羟基进攻N—酰基吡啶盐,吡啶离去,生成产物。

3、实验药品
水杨酸 2.76g 乙酸酐 8ml 10%碳酸氢钠溶液 40ml 8%盐酸 20ml 吡啶10滴(或浓磷酸10滴,或浓硫酸10滴,或乙酸钠0.4g)
95%乙醇三氯化铁试液
4、实验装置图
5、实验步骤(以吡啶为例):
时间操作步骤现象备注
1:20 在100ml干燥的锥形瓶中放置
2.76g水杨酸(0.02mol),8ml
乙酸酐(0.08ml)和10滴吡啶。

水杨酸:白色晶体
乙酸酐:无色液体,味
道类似醋酸。

吡啶:无色液体,有特
殊臭味。

锥形瓶应充分
干燥,防止乙
酸酐水解。

1:47 振摇,使固体溶解,然后在磁力
搅拌器上用水浴加热,控制浴温
在85℃-90℃,磁力搅拌维持
10min。

液体为无色透明溶液。

液体快速旋转。

磁力搅拌应尽
可能快,让反
应物充分反
应。

2:01 将反应物冷却至室温,边振摇边
慢慢加入26ml-28ml水。

加入水后液体冒出白
雾,锥形瓶变热。

将未反应的乙
酸酐水解掉。

反应放热。

2:19
在冰浴中冷却后,抽滤收集产
物,用50ml冰水洗涤晶体,抽
干。

溶液中有少数油状物产
生,同时有大量白色晶
体析出。

油状物为高聚
物,说明乙酸
酐水解不全。

油状物太多会
影响产品的析
出。

可再加入
适量水将未反
应的乙酸酐水
解掉,在进行
冷却抽滤。

2:47 将粗产物转移到100ml烧杯中,
在搅拌下加入40ml 10%的碳酸
氢钠溶液。

有大量气体产生。

溶液
中可看到少数白色悬浊
物。

将产品转化成
盐,使其完全
溶于溶液中。

而高聚物不
溶。

3:59 再加入适量10%的碳酸氢钠溶
液。

有少量气体产生。

3:06 抽滤除去少量高聚物。

滤纸上残留一些白色固
体抽滤过程中应将高聚物捣碎,里面可能含有产物。

3:12 滤液倒至100ml烧杯中,在不断
搅拌下慢慢加入20ml 18%盐酸。

溶液中有少量白色晶体
析出。

酸化得到产
物。

3:17 将混合物在冰浴中冷却,使晶体
析出完全。

白色晶体析出。

-
3:44 抽滤,用少量水洗涤晶体2-3次。

- -
4:23 干燥,称重。

得到产品1.4g。

减重法称重6、实验结果与计算
以吡啶作为催化剂得产物乙酰水杨酸 1.4g
有反应式
1mol 1mol
0.02mol 0.02mol
理论上应得产物的质量为0.02mol*180g/mol =3.6g
百分产率α=实际产率/理论产率=1.4/3.6=38.9%
7、讨论
(1)、取少量所得产物(绿豆大小),溶于乙醇(1ml),滴加适量三氯化铁溶液,发现溶液呈淡淡的黄色,说明产物中不存在或极少量存在水杨酸(杂质),产品纯度较高。

(2)、实验产率仅为38.9%,明显小于给定的产率67%,其原因可能为
①实验过程中,反应物未充分反应。

②将乙酸酐水解时,由于其水解不充分,采用再加水加热促使其水解的方法,温度过高,导致部分产物水解。

③实验经过多次抽滤,可能由于操作不当,导致产物损失。

(3)、注意事项:
①乙酸酐具有强腐蚀性,使用时须小心。

②反应过程中应严格控制好温度,以减少副反应的发生,同时减少产物的损耗。

③将反应液转移到水中时,要充分搅拌,将大的固体颗粒搅碎,以防重结晶时不易溶解。

三、阿司匹林制备结果讨论
根据以上实验,结合其他同学实验所得的数据,实验结果如下表:
不同催化剂作用下乙酰水杨酸的产量
由表中数据可看出:
(1)不同催化剂对阿司匹林的合成(酰化反应)的催化作用不同。

(2)表面看吡啶的催化效果最好,乙酸钠次之,浓硫酸催化效果相较而言较差,而浓磷酸催化所得产物是最低的。

进一步观察数据,则可发现以乙酸钠作为催化剂的第二组数据与其他三组的实验结果偏差较大,可以认为此组试验在操作过程中存在较大偏差或错误,若将该组实验数据舍去,则可重新得到乙酸钠的平均百分产率为48.6%,催化效果比吡啶还好。

(3)碱性催化剂比酸性催化剂的催化效果好。

总的来说,对于阿司匹林的合成,四种催化剂中:乙酸钠对的催化效果最好,吡啶次之,而浓磷酸的催化效果是最差的。

或可认为碱性催化剂比酸性催化剂的催化效果好。

参考文献:
[1] [美]福尔哈特(V ollhard t,K.P.),[美]肖尔(Schor e,N.E.)著;戴立信,
席振峰,王梅祥等译.—北京。

有机化学:结构与功能(原著第四版):化学工业出版社,2006.5:831-832
[2] 互动百科(词条):
/wiki/%E9%98%BF%E5%8F%B8%E5%8C%B9%E6%9E%97
[3] 李敏谊主编.有机化学实验.中国医药科技出版社,2007.3
[ 4 ] 谷亨杰主编.有机化学实验( 第二版) [ M] . 高等教育出版社, 2002. 08.。

相关文档
最新文档