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1.
采用偏苯三甲酸酐、均苯四甲酸酐修饰氯甲基化的低交联大孔聚苯乙烯-二乙烯苯制备的超高交联吸附树脂(分别命名为ZT3和ZT4),通过比表面及孔径分析对其结构进行表征。以Amberlite XAD-4树脂作参照,通过等温吸附实验和吸附动力学实验探讨了修饰后的树脂对水溶液中BIT的吸附性能和机理。结果表明:ZT3、ZT4修饰的树脂比Amberlite XAD-4树脂对水溶液中BIT具有更好的吸附效果,这主要归因于树脂的微孔面积、高比表面积和树脂表面的羧基,Langmuir和Freundlich方程均能较好拟合修饰树脂对BIT的吸附等温线。BIT在ZT3和ZT4树脂上的吸附量都是随着溶液pH的增大而减小。  相似文献   
2.
利用铁粉和水之间水热反应合成Fe3O4纳米晶。XRD、FTIR、TEM和TG-DSC等分析测试结果表明:采用该法,在无任何表面活性剂或模板存在的情况下,在150℃,24h合成了平均厚度为82nm的片状Fe3O4纳米结构;在180℃,10h合成了平均厚度为96 nm的片状Fe3O4纳米结构;在180℃,24h合成了直径大小为35~47 nm和长度为190~714 nm的枝晶状Fe3O4纳米晶。最后,探讨了Fe3O4纳米晶的水热合成机理。  相似文献   
3.
米糠粉分别用盐酸、硝酸浸渍、并控制其固液比、PH值、钙化等条件而获得较佳工艺条件.  相似文献   
4.
使用芳氧荃乙酰基替代苯甲酰基合成了一系列RH-5849双酰肼类昆虫生长调节剂,并通过元素分析IR及′HNMR确证其结构,实验结果表明通过本方法可以高产率地合成芳氧基乙酰基型RH-5849双酰肼类化合物。  相似文献   
5.
合成了一种用咪唑烷修饰的超高交联吸附树脂LG-01,并用二甲氨基修饰的超高交联吸附树脂NDA99作对照,比较了它们对水溶液中2-咪唑烷酮的静态吸附和脱附行为。结果表明,经过咪唑烷修饰的吸附树脂LG-01在一定温度时对2-咪唑烷酮的吸附过程中存在不可逆吸附作用和氢键作用,LG-01对2-咪唑烷酮的吸附能力明显强于NDA99,2种树脂对2-咪唑烷酮的吸附均符合Langmuir方程和Freundlich方程。  相似文献   
6.
7.
分别用乙酰苯胺、水杨酸化学修饰氯甲基化低交联大孔苯乙烯-二乙烯苯聚合物,合成超高交联吸附树脂FZH03、FZH04。与Amberlite XAD-4对照,研究了这两种树脂在不同温度下对水溶液中对氯苯酚的静态吸附和动态吸附行为。结果表明,两种树脂的等温吸附数据可被Langmuir和Freundlich等温吸附方程很好地进行拟合,对对氯苯酚的吸附量明显高于XAD-4,是焓推动的吸附过程,对对氯苯酚吸附动力学均符合一级动力学方程,有两个独立的动力学过程,颗粒内扩散是该吸附过程的速控步骤。  相似文献   
8.
邢蓉 《江西建材》2014,(3):17-17
城市规划,关乎生态文明,更是造就"宜居"、"乐居"城市的实践和理论载体。随着"以人为本"理念的深入人心,城市规划必须体现人本关怀和助推人的全面发展,方能彰显城市规划的核心内涵。本文正是基于此,探讨"以人为本"城市规划的价值内涵,并提出"以人为本"在城市规划具体实践中的应用策略,为城市规划的科学化、人文化、生态化提供参考。  相似文献   
9.
廖巧  赵玉茹  屈彪  王丹娜  邢蓉  王益民  骆杰 《金属学报》2015,20(12):1335-1339
目的: 评价胃癌组织中微管不稳定蛋白(stathmin 1,STMN1)、Ⅲ型β-微管蛋白(β-Ⅲ-tubin ,TUBB3)的表达与患者临床病理特征的相关性及其临床意义。方法: 收集2013-09/2014-10在本院手术切除的临床资料完整的胃腺癌组织标本。采用免疫组织化学染色法检测胃癌及癌旁组织中STMN1、TUBB3的表达情况。使用SPSS 17.0 软件进行χ2检验分析。结果: STMN1和TUBB3在胃癌癌旁组织中阳性率分别为20.0%(4/20),5.0%(1/20),在胃癌组织中阳性率分别为68.5%(37/54),33.3%(18/54),两者在胃癌组织阳性率均高于癌旁组织(组间比较,均P<0.05);STMN1蛋白在低分化组织中高表达(P<0.05)。胃癌组织中STMN1和TUBB3共同表达阳性率为29.6%(16/54),通过秩相关分析显示STMN1和TUBB3表达呈正相关(P<0.05,r=0.276)。结论: 胃癌组织存在STMN1和TUBB3过表达,两者表达呈正相关,且STMN1与分化程度显著相关,以上研究表明STMN1表达情况可能成为临床治疗胃癌的一个重要标志物,虽然不能用来早期诊断,但是可以为选择治疗药物以及药物疗效判断提供参考依据。  相似文献   
10.
在有添加剂Na_2H_4Y的溶液中制取了FcOOH颗粒,测量了FeOOH生成的速度,讨论了Na_2H_4Y改变FeOOH生长及颗粒形貌的原因。  相似文献   
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