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1.
目的:鉴定铜仁产与贵州省内相关生何首乌与制何首乌的品质,从而确定本省何首乌药材的质量情况。方法:参照2020版《中国药典》一部何首乌、制首乌中方法。结果:铜仁产生何首乌二苯乙烯苷含量为3.04%~4.48%;铜仁产生何首乌结合蒽醌的含量为0.031%~0.120%;铜仁产制何首乌二苯乙烯苷含量为2.79%~3.65%;铜仁产制何首乌游离蒽醌含量为0.023%~0.038 3%。结论:确定了贵州铜仁产生何首乌的品质较好,而由于自身加工工艺的原因导致铜仁制何首乌的品质按药典标准评价则较差。  相似文献   
2.
以不同质量比的丙烯酸甲酯(MA)和丙烯腈(AN)为单体,聚乙烯醇(PVA)为分散剂,采用绿色环保的改性乳液聚合法制得聚合物乳液,将聚合物乳液流延涂布制得柔性聚合物膜,进一步采用电解液浸润法制得系列柔性聚合物电解质膜(S1、S2、S3和S4)。通过傅里叶红外光谱仪(FTIR)、扫描电镜(SEM)、力学性能测定、热分析、交流阻抗(EIS)和充放电测试对材料的物理化学性能进行了表征。结果表明:当m(MA)∶m(AN)=23∶2(S2)时,聚合物膜的抗拉强度为14.3 MPa,断裂伸长率为248%,25℃时的离子电导率为0.95m S/cm。分别以LiCoO_2为正极、金属锂为负极,天然石墨为正极、金属锂为负极制备CR2032扣式锂离子电池并测试其循环伏安性能和充放电性能,4次循环伏安测试发现峰电位均无明显变化,0.1 C倍率下,首次放电比容量分别为142和307 mA·h/g,50次循环后分别为135和323 m A·h/g,1.0 C倍率下,LiCoO_2的放电比容量为134.3 mA·h/g,说明所制备的材料具有较好的电化学性能。  相似文献   
3.
锂硫电池因具有高能量密度而受到了国内外的广泛关注。粘结剂是锂硫电池中辅助组件的核心材料之一,是电极制作过程中必不可少的关键材料。该文介绍了锂硫电池中抑制聚硫离子穿梭的粘结剂、稳定电极片的多维度粘结的粘结剂和面向低界面电阻的粘结剂,重点阐述了它们的分子结构设计和粘结机制,并说明了各自的构效关系。通过分子结构设计可以获得多功能粘结剂,该类粘结剂能有效提高锂硫电池的充放电容量和循环寿命。最后指出,在合成此类多功能粘结剂材料时,需合理地利用官能团与聚硫离子的相互作用,重点应集中在水性多功能粘结剂的研究和应用范围拓展上。  相似文献   
4.
依据HF65绳机的捻距范围58.5mm~103.5mm,在绳机的牵引部分加装电机取代主转动并计算出相应的速比,改变原有的传动方式,同时在电机上加装变频器对电机的转速进行控制,通过调节变频器上的频率来改变电机的转速从而改变牵引轮转速达到取代交换齿轮实现捻制相应规格绳芯捻距的要求。  相似文献   
5.
本文基于CDIO工程教育人才培养模式"做中学"的理念,通过翻转课堂进行有机化学教学实践研究。教学过程以人为本,以学生为中心,融知识传授、能力培养、素质教育全面协调发展。  相似文献   
6.
粘合剂是锂二次电池重要的辅助材料之一,其性能直接影响电池的比容量、倍率和循环性能。水性粘结剂是近年来化学电源界关注的一个热点,将水性粘合剂引入到锂二次电池的电极片涂布工艺中,可以使电池制备过程绿色化,并降低生产成本。介绍了水性粘合剂作为锂二次电池的优缺点,重点从粘结原理和实际应用效果对不同类型的粘合剂在不同电池体系中应用的研究进展进行了综述,并对锂二次电池用水性粘合剂材料的研究前景进行了展望。  相似文献   
7.
《有机化学》是药学类专业的一门基础必修课,为了更好的体现课程与制药专业的特色,培养合格的专业人才,通过采用合适的教材,对课程的教学内容与教学手段等方面进行了探索。对课程教学的主要内容进行优化、密切使理论知识与本专业实践相结合;强化课堂教学与实践教学的效果,整合理论知识和实践技能。在促进学生的主动学习、自主学习的能力,增强学生创造能力的培养方面,取得了良好的教学效果。  相似文献   
8.
邹树良  秦玫 《中国水利》2010,(22):30-31
<正>宽甸满族自治县位于辽宁省东部,鸭绿江右岸。东南与朝鲜民主主义人民共和国隔江相望,东北与吉林省集安接壤,西接凤城,北邻桓仁,西北与本溪毗邻,西南与丹东相连。总面积6 193.7 km2,国境线长216.5 km,  相似文献   
9.
混合式教学法是一种新型教学模式,是传统教学模式的发展和突破,具有自身的优势和特色,能发挥学生的主体地位,弥补传统有机化学教学的不足。本文根据制药工程专业特点,从学习需求、教学设计、评价标准等几个方面进行初步探讨混合式教学法在《有机化学》课程教学中的应用。  相似文献   
10.
随着可持续能源的发展和电子设备及电动汽车对储能设备性能要求的不断提高,高能量密度的锂硫电池体系受到了广泛关注。当前锂硫电池仍然面临单质硫和其放电产物的电子绝缘性、多硫化物的“穿梭效应”和循环过程中体积形貌的变化等科学与技术问题,阻碍其实际应用。针对锂硫电池的上述瓶颈,设计多功能粘合剂有望提升活性材料的利用效率及循环寿命。本文在近年来研究的基础上综述了锂硫电池中粘合剂的研究进展,具有包括面向抑制副反应的粘合剂、面向稳定电极片的多维度粘结的粘合剂和面向低界面电阻的粘合剂,并展望了锂硫电池多功能粘合剂面临的科学挑战和未来发展的机遇。  相似文献   
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