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1.
碳点是继富勒烯、碳纳米管及石墨烯之后最热门的碳纳米材料之一。碳点的出现引起了研究者们极大的兴趣,由于碳点具有优越的水溶性,良好的化学惰性,低毒性,优良的荧光特性,良好的生物相容性,优异的环境友好性,抗光漂泊性,并且其容易进行功能化改性。在这篇综述中我们对碳点的合成进行系统性阐述,并且希望鼓励更多的研究者进入这个领域进行研究,特别是对于碳点在生物标记、生物传感、生化分析、光电子器件、光催化及药物载体等领域的应用研究。  相似文献   
2.
基于区域滨海城市旅游竞争力比较的视野,运用主成分分析法综合测度与分析茂名市作为典型边缘型滨海城市旅游竞争力地位与水平,并据此提出了该边缘型滨海城市旅游竞争力提升的相关建议。研究结果表明:(1)广东区域滨海城市旅游竞争力水平呈现"核心—边缘"结构特征,旅游竞争力"较强型"属于区域滨海旅游核心层,旅游竞争力"一般型"与"较弱型"属于区域滨海旅游边缘层;(2)茂名市旅游综合竞争力值为-0. 3 696,排名广东省第七,属于旅游竞争力"一般型"的广东区域滨海旅游边缘层,边缘化特征显著;(3)旅游经济发展水平和城市旅游基础设施是茂名市该边缘型滨海城市旅游竞争力地位与水平的主要引致因素。  相似文献   
3.
1 工程概况 某项目为广州某泵站至污水处理厂的穿越珠江段截污管道.过江管道全长606.4m,采用2根D720×12直缝焊接钢管,钢管并排平行穿越珠江,  相似文献   
4.
由β-甲壳素脱乙酰制备高分子量壳聚糖,利用元素分析方法测定其脱乙酰度(DD),利用梯度稀释法测试特性粘度,利用x-射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、核磁共振(NMR)等现代仪器分析手段分析产物结构。  相似文献   
5.
黎剑辉 《中国化工贸易》2013,(10):250-250,85
由鱿鱼软骨提取β-甲壳素,利用元素分析方法测定β-甲壳素和α-甲壳素的脱乙酰度(DD),利用X-射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)等现代仪器分析手段分析β-甲壳素和α-甲壳素的结构,对β-甲壳素和α-甲壳素的结构进行比较。  相似文献   
6.
以壳聚糖(CTS)作为季铵盐化改性原料,以环氧丙基三甲基氯化铵(GTA)作为改性剂,在CTS的C-2位氨基上定位接上季铵盐基团得到壳聚糖季铵盐(CTS-QTS)。采用FTIR、13C NMR、H1NMR、热分析(TG)表征产物CTS-QTS的结构,采用莫尔滴定法研究CTS-QTS的DS,采用凝胶渗透色谱法测定CTS和CTS-QTS的分子量,采用琼脂平板法测定CTS和CTS-QTS对金黄色葡萄球菌(S.aureus)和大肠杆菌(E.coli)的最小抑菌浓度和杀菌率,通过测试CTS-QTS对雄性小鼠和雌性小鼠急性经口毒性试验来验证CTS-QTS是否毒性类材料。研究结果表明:在p H值为7的条件下,CTS和GTA可发生温和的取代反应生成CTS-QTS,其最优反应条件为反应时间8 h、反应温度80℃、CTS与GTA的摩尔比为3。CTS改性生成CTS-QTS后分子链发生了降解,分子量下降。CTS-QTS在低于200℃时分子链几乎不发生降解,具有优良的高温稳定性。CTS-QTS对S.aureus和E.coli均有抑菌和杀菌作用,对S.aureus的抑菌和杀菌作用强于对E.coli。由CTS-QTS和CTS对S.aureus和E.coli的最低抑菌浓度可知,CTSQTS对S.aureus和E.coli的抑菌活性大于CTS。CTS-QTS对雄性小鼠和雌性小鼠急性经口毒性试验结果显示,CTS-QTS属于无毒性类材料。  相似文献   
7.
本文笔者结合多年工作经验,根据工程实例详细阐述了了人工顶管在某些特殊地段的应用,并针对工程全过程做了详细的分析,提出了有效解决方案.  相似文献   
8.
以β-甲壳素作为季铵盐化改性原料,以3-氯-2-羟丙基三甲基氯化钱(CTA)作为改性剂,在β-甲壳素糖环C-6位羟基上定位接上季铵盐基团,得到中间产物0-2'-羟丙基三甲基氯化铵甲壳素(0-2'-HTACCt)。0-2'-HTACCt经均相脱乙酰化反应制备得到0-2'-羟丙基三甲基氯化铵壳聚糖(0-2'-HTACCts)。以莫尔滴定法、元素分析、FTIR、1H NMR、热分析(TG、DSC)表征产物0-2'-HTACCts的结构,研究反应条件对0-2'-HTACCts脱乙酰度(DD)的影响。研究结果表明:在均相环境中,0-2'-HTACCt可进行温和的脱乙酰化反应生成0-2'-2HTACCts,反应时间对产物DD的影响最大,其次是温度,碱浓度的影响最小。0-2’-HTACCts拥有很强的吸湿保湿性能,热分解温度存250℃以上。  相似文献   
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