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采用静电纺丝法制备了多壁碳纳米管(MWNTs)/尼龙66复合纳米纤维,测定了复合纤维的电学性质与填充物浓度的关系。实验中,首先将纯净的MWNTs原样用95%H2SO4/HNO3混合液(混合比例3:1)进行处理,将羧基引入MWNTs表面。冉将羧基化的MWNTs用亚硫酰二氯和乙二胺溶液处理,使其带上酰胺基,并用傅里叶红外光谱检测MWNTs中的羧基和酰胺基团。尼龙66易溶于甲酸中,因此,将带有酰胺基的MWNTs分散在甲酸中使得到的混合溶液能保持稳定、均衡的状态达40h以上。MWNTs所带的端氨基可以改善其在甲酸中的分散稳定性。MWNTs悬浮在尼龙66的甲酸溶液中,将这二者构成的混合液进行静电纺幺幺即可得到纳米纤维。对含小同浓度填充物(MWNTS)的复合纤维的电学性质的测试结果表明,纳米纤维毡的导电能力随填充物浓度的增加而增强。 相似文献
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本文以传统发酵食品中分离的38株乳酸菌(lactic acid bacteria,LAB)为研究对象,利用溶血试验、明胶液化试验和吲哚试验测试受试菌株相关产毒代谢产物,采用K-B纸片法检测菌株对25种抗生素的耐药表型,运用聚合酶链式反应检测菌株携带的耐药基因。结果表明:38株乳酸菌的溶血试验、明胶液化试验和吲哚试验均为阴性,说明菌株在生长代谢过程中不产生相关毒力物质;38株菌对头孢曲松、头孢噻肟、四环素、多西环素、氯霉素、克林霉素和红霉素表现敏感;对其余18种抗生素呈不同程度耐受,其中对磺胺异噁唑耐药率最高(52.63%),其次是卡那霉素(34.21%)、万古霉素(31.58%)、阿米卡星(26.32%)、链霉素(15.79%)、利福平(2.63%);耐药谱分析受试大部分乳酸菌存在多重耐药现象;PCR共检测出3种耐药基因,分别是氯霉素耐药基因cat A(2.63%)、万古霉素耐药基因van A(5.26%)、利福平耐药基因rpo B(42.11%)。结果表明从传统发酵食品中分离的38株乳酸菌不存在相关产毒代谢产物安全隐患,但对部分抗生素呈现出不同程度耐受,并且利福平耐药基因rpo B的检出率较高。本研究为传统发酵食品中乳酸菌安全评价体系的完善提供理论参考。 相似文献
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