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128GB手机_变_112GB?行业潜规则别_潜_消费者

“我买的手机128G内存,但打开一看可使用内存只有112G,那是不是应该收我112G的钱,还是说收128G的钱是合理的?”

4月11日,著名相声演员岳云鹏发微博吐槽手机内存“缩水”一事引发网友热议,相关微博虽然后续已被删除不过话题热度仍然不减。作为小岳岳的粉丝及一名消费者,小刚非常理解他对手机内存“缩水”一事的疑惑,因为很早之前小刚自己也对同样的事感到过疑惑:“我买的128GB手机,到手怎么还不够容量哩?”

不过关于机身存储容量与实际“不符”的问题一直以来广泛存在,包括U盘、移动硬盘等都存在类似的问题。那么,是什么导致手机实际存储空间比标注的少?今天小刚就和大家聊聊这一话题。

01解读:手机实际存储为何比标注的少?

其实岳云鹏的吐槽并非无理。从消费者的角度来看自己买完新手机后发现实际存储容量比标注的少肯定会生气,对一些并不太关注科技产品的人而言更是如此,很容易会引发一些误会。因此,在谈论相关话题之前小刚要“先‘拆’为敬”,站在消费者的角度看看现在的新手机实际存储容量有多少。

小刚拆开手边一台崭新的64GB iPhone 12 mini,在“储存空间”页面下可以看到这部新手机却有着近9GB的“已使用空间”。那么这近9GB的存储空间被谁“用”去了呢?答案是系统和其他系统数据。

从截图可以看出,64GB的iPhone 12 mini新机中系统和其他数据就占了近9GB。还有一点大家未注意到的就是诸如iCloud等云端存储工具在消费者购买新机进行激活后也会向新机进行数据传输,如果消费者在激活时候没有勾选“不从云端导入资料”的话也会影响到新机的实际存储容量。同时一些安卓手机本身还会预装App,这些软件的存在也会导致新机实际存储容量减少。

对此,苹果在官网页面及手机包装盒背部也已说明了手机实际存储容量可能与标注的不一致的情况,很多安卓手机厂商同样也会在官网产品页面及包装盒上进行说明,避免消费者误解。

苹果官网说明(红框处)

小米11 Pro包装盒背部关于容量差异的说明(红框处)

除了手机预装系统和App外,“手机实际存储空间比标注的少”这个事说到底还是二进制的“锅”。

存储厂商往往采用的是千进制计算:1G=1000MB,1M=1000KB,1K=1000B;然而系统最终往往按照1024进制计算:1GB=1024MB、1MB=1024KB、1KB=1024Byte。这种数据换算上的偏差导致一块标准的128GB闪存换算后就成了119.2GB,也就是出现“实际存储比标注的少”问题的根源。说到这里小刚默默地打开了自己的MacBook看了一眼存储容量:好家伙,512GB版本实际可用总闪存空间499.96GB。

不过严格来说现在市面上卖的硬盘和手机偶用的闪存用的基本上都是1024位计算,因此理论上不应存在“实际存储比标注的少”的情况。但出于厂商对闪存使用寿命和性能方面的考虑,再加上小刚在前文说的新手机出厂会预装系统和一些App,这些综合因素都导致手机等科技产品实际存储容量与标注的不符。说到这里其实也能发现,“手机实际存储容量比标注的少”已经成为了行业潜规则。

02思考:手机实际存储比标注的少,谁之过?

岳云鹏吐槽手机实际容量比标注的少这件事儿不同的人有不同的看法,有人支持岳云鹏对此事进行吐槽但也有人对其不加以了解就直接“先吐为快”的做法表示不解。

站在消费者的角度,不可否认的是现在还是有很多人对于科技圈一些所谓的“潜规则”不是很了解。但“我可以不懂不理解,但你不能不细说”,厂商有义务在一些容易引发争议的方面向消费者详细介绍,而不是仅仅在包装盒背面或者产品页上用很小的字体告知,因而小刚认为岳云鹏的做法从消费者角度来看很合理。

苹果对产品易引发争议问题的说明

当然,岳云鹏在质疑之前也的确没有先做足功课,毕竟买112GB实际存储容量的手机价格和128GB存储容量手机的价格是一样的只不过说法不一样。若是要严格按照岳云鹏的说法拥有一台足量的128GB可用容量的手机问题也不大,但是,得加钱。

站在厂商的角度来看,给手机详细标注实际可用储存空间存在诸多困难。抛开苹果iOS不谈,Android厂商那么多,每家系统、预装App等占用储存空间大小都不一样,而且手机系统升级迭代导致手机出厂预装的固件大小也不一样,统一标清手机实际可用储存空间对手机厂商而言颇有难度。

退一步讲,就算厂商把手机预装系统及其他App占用手机空间的情况标注清楚了,届时消费者会不会产生新的疑惑也未曾可知。但是手机厂商如果能够在售前将自家产品中一些可能引发争议的点解释得更细更清楚,也许就不会出现类似的事件。

综合消费者和企业两个角度来看,小刚的观点是:消费者有权质疑,厂商也有义务详细“解疑”。同时小岳岳吐槽“手机实际存储比标注的少”这个问题也引申出一项更应令人思考的问题:行业是否需要针对存储计算设立统一的标准?这样一来,消费者容易理解,厂商也少费心。

03小刚有话说

纵观岳云鹏吐槽“手机实际存储比标注少”一事,小刚觉得作为消费者的岳云鹏并没有过错,当然手机厂商在容量标注上也没有“玩虚的”,只不过双方角度不同导致看问题的方式也不同。

但是话又说回来,现在手机厂商预装的系统和软件占据空间越来越大是一个不争的事实,厂商方面也应考虑逐步缩小手机预装内容对手机存储空间的占用程度。同时若做不到细致标出手机预装内容占用手机存储空间大小的详细数据起码也要给出个大概的数据,这样也能够加深消费者对所购买手机的了解。即便是所谓“潜规则”,消费者也应有权知道详细内容。

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批量化生产来了!碘海醇的最新工艺

引言

造影剂在临床检查和治疗当中,可以增加内脏组织以及腔道的对比程度,以更加清晰的影像呈现器官和腔道的形态轮廓或者是病变组织特征。常用的造影剂大多是含有不同碘浓度的药物,也就是碘造影剂。因为碘造影剂具有造影密度低和毒性小以及耐受性好的优点。所以目前来看,碘造影剂是应用最为广泛的一种x线造影剂。而在这其中以碘海醇的安全性最高,是目前非离子型单体碘造影剂的一线代表类药物。如今发达国家基本上已经用碘海醇完全取代了离子型造影剂。在2016年的时候,碘海醇市场规模价值已经高达24亿元。在x线造影剂当中排在第1位。所以综合来看碘海醇的原料药合成工艺,具有很高的研究和应用价值。

碘海醇化学名为5-[乙酰基(2,3-二羟丙基)胺基]-N,N’-双(2,3-二羟丙基)-2,4,6-三碘-1,3-苯二甲酰胺,白色或类白色粉末或结晶性粉末;无臭;有引湿性。在水或甲醇中极易溶解,在三氯甲烷或乙醚中几乎不溶。分子式为C19H26I3N3O9,分子量为821.13800,密度为1.078 g/mL±0.002 g/mL at 25 °C(lit.),熔点为254-2560C,沸点为891.5ºC at 760 mmHg。

目前主流的合成工艺有三种。第1种是以5-硝基苯二甲酸二甲酯为起始原料,经过酯胺交换、还原、碘代和烷基化等反应得到的碘海醇。这种方法的缺点是操作非常的复杂效率低下,而且对设备的要求非常高。第2种方法是以5-硝基间苯二甲酸为起始原料,经过酰化、酰胺化、还原、碘代、乙酰化和焕基化得到的碘海醇,这种方法操作繁琐,而且对仪器和设备的要求比较高,所以不适合工业化生产。第3种方法是5-氨基-2,4,6-三碘-1,3-苯二甲酸为起始原料,经过氯取代、乙酰化、酰胺化和烷基化等反应生成的碘海醇,这种方法的反应步骤非常的繁杂,而且产量很低。

原料药的质量水平直接关系到注射剂的成功与否。能否获得与国际先进水平一致的高质量高标准的碘海醇原料药是研究的重点。今天我们以第1种方法举例,以国内价格普遍比较低廉的5-氨基-n和3-苯二甲酰胺等做为起始原料,通过工艺改进以适应工业化大规模的生产。以此来得到符合美国药典、欧洲药典、中国药典标准的碘海醇原料药物,具体合成的路线见下图1。

1.材料与方法

LC-2030A 型高效液相色谱仪,日本岛津公司;AVANCE AV-400型 MHz 型核磁共振仪, 瑞士Bruker 公司:6520Q-T OF 型质谱仪, 美国安捷伦公司:YPT-3 型熔点仪, 天津精拓仪器科技有限公司; 5-氨基-V,N-双(2,3-二羟基丙基)-2,4,6 三碘-1,3-苯二甲酰胺,成都丽璟科技有限公司(纯度>99.0%);所有试剂均为市售化学纯试剂。

2.合成

1.2.15-乙酰胺基-V,N-双(2.3-二羟基丙基)-2,4,6 三碘-1,3-苯二甲酰胺(4)的合成向装有机械搅拌和温度计的干燥三口瓶中加入5-氨基-V,N-双(2,3-二羟基丙基)-2,4,6-三碘-1,3-苯二甲酰胺(2) 100g(0.14mol) 、乙酸酐 108.6g(1.06mol) 、乙酸 90mL 搅拌溶解, 再缓慢加入对甲苯磺酸 1.21g(0.007mol) 。加毕升温至 110℃反应3h,进酰化反应,得到化合物2。当化合物2 残留量低于 2%(质量分数)时为反应终点。反应完毕后加入醋酸钠淬灭反应。减压蒸除溶剂,得到化合物3。HPLC 外标法计算收率为 95%, 该产物不需要进一步处理,直接进行下一步反应。上步产物加入甲醇 60mL,水 160mL 搅拌溶解, 加入 NaOH 18.8g(0.47mol) , 水 47mL 调节反应液 pH至 10~11,溶液澄清后继续搅拌 2h,40℃下进行水解反应。当化合物3 的剩余量低于1%(质量分数) 时为反应终点。慢慢滴加浓 HCI调 pH 至中性,降温搅拌过夜,析出白色固体,过滤,干燥,5-乙酰胺基-N,N-双(2.3-二羟基丙基)-2,4,6-三碘-1,3-苯二甲酰胺(4)的粗品,收率为 86.0%。两步总收率为 81.7%,纯度 98.0%。熔点 274~278℃。](d,2H,NH),4.52~4.77(m,4H,OH),3.58(m,2H,CH),3.15~3.47(m,8H,CH,),2.02(s,3H,CH,);8169.34(m,C,C=0),8151.09(t,2C,C-CO),8147.50(1,C,C一N),8100.02(m,2C,C一I),891.22(d,C,C一I,869.93(1,2C,CH),864.14(d,2C,CH,一 OH),842.45(m,2C,NH一CH,),822.82一(d,C,CH,);MS:CHI, N, O, ; M] 747.06; M+H] *748.02.

3.碘海醇的合成

向装有机械搅拌和温度计的干燥三口瓶中加入50g(0.067mol) 化合物4, NaOH 5.4g(0.135mol) ,水 100mL,25℃下搅拌溶解,溶解后加入硼酸 2.5g(0.04mol) , 继续搅拌 1h, 加入缩水甘油 6g(0. 08mol) , 反应 22h。当化合物4 剩余量小于 3%(质量分数) 时, 作为反应终点。加入 HCl 淬灭反应。旋蒸除去溶剂,加入甲醇 200mL,搅拌过夜、过滤,加入水500mL。用 Amber lite F PCI IN a 阳离子树脂和Amber liteFPA91CI 阴离子树脂除去溶液中的阳离子和阴离子。减压除去溶剂,得碘海醇粗品。用异丙醇共沸带水重结晶,得高纯度碘海醇,收率 80.2%,纯度99.7%(图 1),熔点 171~177℃。

4.结果与讨论

原研专利路线中采用的是H,SO,催化,实际操作中加入H,SO,时反应体系急剧升温,且会发生焦化,使反应液色泽偏深,反应难以控制。孙跃军等和秦海芳采用乙酰氯作为酰化试剂,虽然产物转化率高,但需要无水条件,反应条件较难控制,价格较高,且对不锈钢设备有腐蚀性。在本实验中,采用对甲苯磺酸催化,很好地避免了这些问题,并且加快了反应,大大缩短了反应时间。采用乙酸酐乙酰化,价格便宜,产物转化率较高,反应条件温和,且对环境友好,符合现在绿色化学的生产要求。因此,本文采用对甲苯磺酸催化的乙酸酐乙酰化法,同时考察配料比、反应温度对反应收率的影响。

原研专利路线中采用沸点较高的1,2-丙二醇作溶剂,反应在减压蒸除溶剂时温度高,易产生杂质,影响产品质量。秦海芳采用二乙二醇甲醚作反应溶剂,后处理复杂,价格较高。罗世能采用乙二醇单甲醚作反应溶剂,用甲醇钠作碱,溶剂沸点较高,难以蒸除,反应时间较长,且要求无水条件,反应条件难以控制。在烷基化反应中会产生 0-烷基化的副产品及其他未知杂质。因此,选用的溶剂必须易于得到,环境友好,低毒性。如果N-烷基化步骤所用溶剂与重结晶溶剂不同,那么炕基化的溶剂必须清除,否则少量的残留溶剂会导致结晶过程失去控制。

在本实验中,采用水作反应溶剂,简单的无机碱作碱,与重结晶溶剂相同,价廉易得,后处理简单,产品的质量和产率均有所提高,符合绿色化学的生产要求。并且采用硼酸对化合物4进行硼络合保护,将硼基团引入到底物中,对可能作为亲核位点的羟基提供保护,以避免 0-烷基化杂质的产生。实验结果显示:碘海醇的产率有了一定的提高。另外考察反应试剂、反应温度对碘海醇产率的影响。

考察配料比(n 水甘油:n 化合物 4)对产率的影响,结碘海醇的产率有一定的增加。当缩水甘油与化合物4 的投料比超过 1.2:1时,产率增加不明显,综合考虑生产效率及生产成本,因此选择缩水甘油与化合物4 的最佳摩尔比为 1.2:1。

考察反应温度对碘海醇产率的影响可知:随着温度的升高,碘海醇的产率不断提高;当温度超过 25℃时,0-烷基化副产物逐渐增多,以及会产生一些降解杂质,导致产物的质量和收率下降,也给产物的后处理带来较大困难,参考 Gal in dro 的相关研究后, 综合选择反应最适温度为 25℃。

以国内价廉易得的 5-氨基-N,N’-双(2.3-二羟基丙基)-2,4.6-三碘-1,3-苯二甲酰胺和乙酸酐为起始原料,经酰化水解,烷基化合成碘海醇,反应收率分别为 81.7%和 80.2%,总收率为 65.52%,产物经NMR和MS 结构得到确证。通过变量讨论反应参数,确定了碘海醇合成工艺的最优条件。酰化反应条件为乙酸酐与化合物2的摩尔比 7.6:1,110℃最优;水解最佳反应条件为NaOH 与化合物3 的摩尔比 5.0:1, 40℃;烷基化最佳反应条件:缩水甘油与化合物4 的摩尔比 1.2:1,25℃。该工艺简便且成本低,适合工业化生产。

本工艺采用异丙醇共沸带水对碘海醇粗品进行重结晶,得到高纯度的碘海醇,纯度可达 99.7%以上, 达到了 USP、EP、CP 的标准要求。

医学界里有一句话说的好,“要想精准医疗,必先精准诊断”。现如今随着技术水平的不断提高,人们对于精准诊断的需求也是越来越高了。造影剂的出现在疾病诊断这一领域有着极其广泛和重要的应用价值。尤其是进入新世纪以后造影技术得到了飞速的发展。在2016年的时候,x射线造影剂市场份额达到了37亿美元。x射线造影剂最主要的就是含碘造影剂。它的用途非常的广泛,比如CT射线检查时的辅助造影以及椎管内造影、静脉尿路造影、心血管造影等等。

而回看国内市场这一方面,根据药学会科技发展中心从22个城市收集的样本数据来看,2005年的时候,医院含碘造影剂用药数额只有3.8亿人民币,到2016年却直接突破了17.5亿人民币。而从市场格局方面来看,碘海醇是目前国内第一大含碘造影剂。在2016年的时候整个市场规模大约在24亿左右,紧随其后的就是碘佛醇和碘克沙醇。这两种也是应用广泛的碘造影剂,后续我们会详细介绍。

现在随着人们对于疾病的认识和对诊断精准度要求的不断提高。精准化的诊断设备已经进一步走向了中小型医院。根据预测,中国在2026年时,GDP将全面超越美国达到28.6万亿美元。以这个水平估算,2026年的时候我国人均造影剂消费将超过发达国家水平的一半,也就是两美元,造影剂市场规模将会扩大到28亿美元,而这其中碘造影剂就独占了24亿美元。

还有非常重要的一点,就是相比于其他的药品来说,造影剂的产品价格普遍较高,因此市场容量非常的可观,可以说是一座还未被开采完的大金矿。因为就目前的国内形势来看,发掘这座金矿的人并不是很多。这其中有一个很大的原因就在于原料问题。目前国内含碘造影剂的原料大多来自于司太立,且有垄断之势。但乐观的一点就是现如今已经有不少企业申报了原料。比如金海碘化工,从很早之前就已经开始了布局。含碘造影剂顾名思义,碘的品质直接决定了原料药的质量水平。金海碘化工依托世界最大碘矿所在地智利的独家资源。持续不断的为客户提供最优质的碘产品,包括精碘、海藻碘、碘化钾、碘酸钾、碘化钠、碘化亚铜以及聚维酮碘等几十种不同的系列。

当然要解决原料问题,不光要做,还得能产。最近几年造影剂领域内的企业越来越多。相信未来几年整个市场的争夺也会愈演愈烈。有句话叫早来的和尚当庙主,用在这一领域尤其贴切。走在前面的人永远是最明智的,而跟风的人也就只能喝风了。