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1.
丙烯腈—醋酸乙烯酯乳液聚合的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
考察了以K2S2O8-NaHSO3为引发剂,PVA为乳化剂对AN-VAc进行乳液共聚,研究了各种因素对AN与VAc共聚的影响。试验结果表明,聚合速率随引发剂、乳化剂及单体比AN/VAc的增加而增加,也随温度升高而增加。共聚物的特性粘度随乳化剂浓度增加而增大,随引发剂AN/VAc值增加及温度升高而降低。较适宜的聚合条件为温度50 ̄60℃,引发剂的质量分散为0.4% ̄1.5%,乳化剂的质量分数为0.4  相似文献   
2.
中药大黄对番茄早疫病菌抑菌作用的初步研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用15种中药材的乙醇提取液,对番茄早疫病菌进行抑菌实验,结果表明,15种中药材乙醇提取物对番茄早疫病菌均表现出不同程度的抑制作用,其中大黄的抑菌效果最好,抑制率为93.9%,最低抑菌浓度为0.015625g·m L-1,并且对菌丝生长具有一定抑制作用。大黄药液处理后可造成病原菌的孢子畸形,处理12h后萌发率仅为4.75%,为研制和开发新型植物源农药提供理论依据。  相似文献   
3.
对豆粕中大豆皂苷的提取工艺进行了研究,通过正交试验确定了从豆粕中提取大豆皂苷的最佳工艺条件,即提取温度80℃、乙醇浓度60%、料液比为1:20、提取时间2h,提取2次,提取物中皂苷的提取率可达到92.80%。  相似文献   
4.
考察了以K_2S_2O_8-NaHSO_3为引发剂,PVA为乳化剂时AN-VAc进行乳液共聚,研究了各种因素对AN与VAc共聚的影响。试验结果表明,聚合速度随引发剂、乳化剂及单体比AN/VAc的增加而增加,也随温度升高而增加。共聚物的特性粘度随乳化剂浓度增加而增大,随引发剂AN/VAc值增加及温度升高而降低。校适宜的聚合条件为温度50~60℃,引发剂的质量分数为0.4%~1.5%。乳化剂的质量分数为0.4%~0.6%,单体配比AN/VAc在1:2~1:6之间、其转化率在71%以上。  相似文献   
5.
甜叶菊甙提取液絮凝工艺技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以干制的甜叶菊叶茎为试验原料,研究甜叶菊甙提取液絮凝处理方法.采用单因素试验,寻找甜叶菊甙提取液絮凝工艺中絮凝剂添加量、溶液pH值、絮凝温度和絮凝时间4个技术参数的中心值,进而采用二次回归正交旋转组合试验优化技术参数.试验结果表明,在絮凝温度62℃,絮凝剂用量1.84%,溶液pH 7,絮凝时间68 min条件下甜叶菊甙提取液的絮凝效果较好,甜叶菊甙的收率为84.21%.  相似文献   
6.
竹红菌甲素与牛血清白蛋白相互作用光谱研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用紫外-可见(UV—Vis)吸收光谱和荧光光谱研究在生理pH值条件下,竹红菌甲素(Hypocre-llin A,HA)与牛血清白蛋白(BSA)的相互作用。UV—Vis吸收光谱中HA的吸收峰蓝移,表明HA的存在使BSA分子中的氨基酸残基形成氢键。荧光光谱结果表明,BSA的存在对于HA的荧光发射峰具有一定的影响。双分子猝灭速率常数为1.65×10^12L·(mol·s)^-1,表明HA与BSA相互作用发生在HA与BSA分子外部的氨基酸残基之间,与BSA分子内部结构没有直接的相互作用。  相似文献   
7.
以染料木素含量为指标,研究了响应面分析法优化豆粕中大豆异黄酮的提取工艺,试验结果表明,最佳工艺条件为:乙醇浓度为59.28%、提取温度78.94℃、乙醇用量为20.85:1、提取2次、每次2h,在此条件下大豆异黄酮的理论含量可达12.03μg/g。  相似文献   
8.
葛文中 《机床与液压》2018,46(14):93-94
铝挤压机模内剪切油缸用于分离挤压制品与模具。挤压制品通常温度在400℃以上,且连续挤压生产时间长,产生大量热量积聚于模具下方的模内剪切油缸,导致模内剪切油缸缸体升温、油液变质和密封老化问题突出。提出一种新型模内剪切油缸液压回路,引入循环冷却系统油液,在油缸检测杆和活塞杆上开辟油液通道,使模内剪切油缸内油液及时循环冷却,彻底解决了模内剪切油缸温升问题,降低了模内剪切油缸的使用和维护成本,保障了挤压生产线的正常运行。  相似文献   
9.
针对我校制药工程专业学生应具备学习能力、职业道德素养、团队协作能力、解决问题能力、创新能力、社会适应能力等可迁移性技能的培养目标,制药工程专业现已构建了"平台+模块"课程体系,实施了"3221"理工学结合的人才培养模式。为提高人才培养质量,制药工程专业提出了人才培养保障体系的构建,并对实现保障条件进行了科学的分析和探讨,指出了取得的成效。  相似文献   
10.
大豆异黄酮纯化方法研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
大豆异黄酮是从大豆及其它豆类植物种子中提取化合物,具有广泛生理功能,其组成复杂、含量低,分离纯化难度大。该文阐述大豆异黄酮纯化技术进展,讨论目前研究中存在问题,并对其发展前景进行展望。  相似文献   
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