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虾、蟹壳是海味罐头生产的废弃物。多年来,人们一直在探索将这些废弃物变为有用产品的方法。业已发现,虾、蟹壳经过适当的化学方法处理后,得到一种称为脱乙酰壳多糖(Chitosan)的物质。以这种物质为原料制成的几种日用化学品:固发剂、头发调 相似文献
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以蟹壳为原料,制备了高脱乙酰度的壳聚糖,确定了最佳制备条件。利用制备的壳聚糖处理钢洗废水,并对壳聚糖吸附的的镍镉离子进行了解吸回收,效果良好。 相似文献
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制备条件对脱乙酰甲壳素性能的影响 总被引:20,自引:1,他引:19
我们研究了甲壳素及脱乙酰甲壳素的制备方法,测定了脱乙酰甲壳素的分子量、脱乙酰度及粘度。对不同条件下及用不同原材料制得的脱乙酰甲壳素的性能进行了比较。结果表明,提高反应温度、碱液浓度和延长反应时间,可以提高脱乙酰度,但其分子量和粘度均相应降低。在脱乙酰度基本相同的情况下,由虾壳制得的脱乙酰甲壳素,其分子量和粘度都大于由蟹壳制得的产品。实验表明,脱乙酰甲壳素不适于在极性介质中吸附弱极性物质。 相似文献
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壳聚糖的微波干燥行为的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
本文对壳聚糖在微波和烘箱技术条件下的干燥行为进行了研究。并对其脱乙酰度、粘度、分子量及红外光谱进行了测定。结果表明,用微波干燥处理壳聚糖所用的时间是用烘箱处理所需要的十分之一;而其脱乙酰度、粘度、分子量及红外光谱在两种条件下测得的结果几乎一致。实验还发现,在相同条件下,由虾壳制得的壳聚糖,其分子量和粘度都大于由蟹壳制得的产品。 相似文献
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垃圾渗滤液模拟废水中低分子量脂肪酸 总被引:1,自引:0,他引:1
本文提出了利用垃圾渗滤液模拟废水中低分子量的脂肪酸生物合成一种新型微生物絮凝剂的创新技术。从垃圾渗滤液中筛选到一株絮凝剂产生菌(Klebsilla sp.),该菌株能利用渗滤液模拟废水中低分子量脂肪酸合成一种以脱乙酰葡萄糖胺为主要结构单元的新型高效微生物絮凝剂SLY08。研究表明,该生物絮凝剂不仅具有较强的絮凝净化效果,而且具有独特的脱色性能,尤其对难生物处理的垃圾渗滤液的脱色率可高达61.8%。对其结构和组成研究表明该生物絮凝剂为类似于壳聚糖的生物高分子。 相似文献
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由蟹壳制备O-羧甲基壳聚糖 总被引:1,自引:0,他引:1
以蟹壳为原料,研究了O-羧甲基壳聚糖的制备原理和方法;研究了盐酸浓度以及甲壳素在脱乙酰反应时不同反应时间和反应温度对壳聚糖性能的影响。 相似文献
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中航武汉仪表公司研制的工业废水处理及物料回收膜技术装置为国家高科技产业化示范工程项目,现已通过了国家发改委组织的验收。膜生物反应装置是工业废水处理及物料回收膜技术装置的核心设备,由膜生物处理技术与膜分离技术有机结合组成,在处理废水的同时,通过自动传感控制,能对废水中的可用物料进行浓缩提纯,以实现回收再利用:对处理后的水进行深度处理,达到回收再利用的目的,实现环境效益与资源再利用的双重效益。该装置经过技术升级后,可用于生活污水回用、有机污染物净化、工业废水深度净化、废水中可利用物料资源回收,也可用于石油化工、轻工等企业的污水处理。 相似文献
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反式对氨基环己醇合成新工艺 总被引:1,自引:0,他引:1
反式对氨基环己醇是合成祛痰药氨溴素的中间体,已报道的合成路线是以对乙酰氨基苯酚为原料,经加氢后,采用结晶法或柱分离法分离顺反对乙酰氨基环己醇,所得到的反式对乙酰氨基环己醇水解后可得到反式对氨基环己醇,总反应收率为27% (相对于对乙酰胺基苯酚的物质的量收率) 。利用反式对氨基环己醇可以和丙酮反应生成席夫碱的原理分离顺反异构体,50 g对乙酰氨基苯酚在170 ℃,9-0 MPa,5 g 骨架镍的条件下加氢,产品用40 g 的氢氧化钾水解,得到34-8 g 顺反混合的对氨基环己醇,该混合物与200 mL丙酮反应,然后经水解,萃取,得到18-7 g反式对氨基环己醇,熔点112~114 ℃,反式对氨基环己醇的总收率45% ( 相对于对乙酰氨基苯酚的物质的量收率)。 相似文献
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介绍了中晚期垃圾渗滤液的生物处理技术现状,归纳了各种生物处理方法的技术特点及其处理难降解有机物的效果。分析了目前常用的生物及物化处理技术成本。认为中晚期垃圾渗滤液中含有的有机物大都难于生物降解,仅采用生物法处理效果有限,而与高级氧化等物化法联用虽然能取得较好的处理效果,但会大幅增加处理成本。认为应充分发挥生物法的技术优势,筛选可利用或促进利用难降解有机物的高效微生物,提高中晚期垃圾渗滤液的可生化性,针对中晚期垃圾渗滤液氨氮含量高的特点,也可与反硝化等脱氮工艺相结合,实现同步、深度脱氮、除碳,期望未来扩展生物处理技术及工艺的应用领域,降低中晚期垃圾渗滤液的处理成本。 相似文献