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壳聚糖磺化衍生物的制备及抑菌性能研究 总被引:5,自引:0,他引:5
在进一步提高脱乙酰度的基础上 ,分别对壳聚糖进行直接磺化、羟丙基改性后再磺化以及黄原酸化。它们反应的最佳条件分别为 :1克壳聚糖、甲酰胺 10ml、氯磺酸 4ml、反应温度 70℃、反应时间 4小时 ;2克羟丙基壳聚糖、氯磺酸5ml、甲酰胺 2 0ml、反应温度 70℃、反应时间 3小时 ;1克壳聚糖、NaOH溶液 5ml、浓度 30 %、CS2 12ml、反应温度 80℃、反应时间 6小时。另外 ,对壳聚糖及其磺化衍生物的抗菌性也进行了研究。 相似文献
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以工业壳聚糖为原料,先制成一定浓度的壳聚糖准均相溶液,再以浓硫酸-氯磺酸磺化试剂进行磺化,获得了水溶性较好、含硫量较高的磺化壳聚糖,硫含量为0.13%~0.15%,同时确立最佳反应条件为:壳聚糖85.7 g/L,4%醋酸溶液20 mL,反应时间1 h,H2SO4∶HSO3C l=1∶2,硫酸化/磺化试剂总浓度为42.86%,反应温度为50℃。IR光谱分析表明,该衍生物具有与肝素相似的结构,是一种非常具有潜力的新型类肝素。 相似文献
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磺化聚砜的制备研究 总被引:2,自引:0,他引:2
聚砜(PSF)是目前工业上应用最广泛的超滤膜材料,它具有价廉易得,良好的机械强度、抗压密性、化学稳定性、耐热性,以及宽的pH使用范围(pH值为2~12)等优点;但它的憎水性也是人所皆知的,其危害主要表现在疏水溶质易在膜表面产生吸附和沉积,使膜孔受阻,造成膜污染,使膜的性能降低,使用寿命缩短。因此对聚砜的改性已受到广泛的重视.研究表明磺化可以明显改善聚砜膜的各项性能,本文研究了(CH3)3SiSO3Cl对聚砜的磺化过程,通过改变反应时间、温度、磺化剂的用量,确定最佳磺化条件为三氯甲烷,PSF配比15/1mg/L、(CH3)3SiSO3Cl/PSF配比1:1、反应24h、反应温度20℃。 相似文献
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苯乙烯的悬浮聚合及聚苯乙烯磺化 总被引:1,自引:0,他引:1
采用悬浮聚合的方法制备聚苯乙烯(PS),并用乙酰磺酸酯进行磺化。分别使用傅立叶变换红外光谱(FT-IR)、热重分析(TGA)、差示扫描量热仪(DSC)、氢核磁共振(^1H-NMR)和原子力显微镜(AFM)等方法对磺化产物进行了表征。结果表明PS被成功地磺化,同时,使用电导滴定和^1H-NMR两种方法准确地计算了磺化度。 相似文献
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分析了萘磺化反应体系中硫酸含量与萘磺化反应进程的关系,提出以酸碱滴定法测定体系中硫酸含量来精确分析磺化反应进程的方法。 相似文献
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磺化聚醚砜的研究及其应用进展 总被引:9,自引:0,他引:9
由于聚醚砜膜材亲水性差,从而阻碍了它在更多领域的应用,因此要对聚醚砜进行改性,其中磺化改性是最常用、最有效的一种方法。概述聚醚砜磺化机理、磺化方法及磺化聚醚砜的性能表征和其在不同领域中的应用。 相似文献
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玉米秆经萃取和初步分离得到玉米秆杂多糖(PS),以2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)为磺化试剂,以水为溶剂,过硫酸铵为引发剂,碱性条件下反应,得到玉米秆杂多糖的磺化衍生物(PS-AMPS),其结构由FTIR光谱分析证实;借助沉降体积法和吸光光度法,对磺化杂多糖的分散性能进行了评价。结果表明,当超细碳酸钙的质量浓度为4.0~8.0 g/L时,使用30 mg/L的磺化杂多糖可以取得良好的分散稳定作用;而对于含有10 mg/L铁、250 mg/L的钙(以CaCO3计),pH=9.0的水体,15 mg/L的磺化杂多糖能给出很好的分散效果;通过测定CaCO3悬浮液的Zeta电位和沉降颗粒的傅里叶变换红外光谱(FTIR)变化,对玉米秆杂多糖磺化衍生物的分散机理。研究表明,其分散机制是吸附分散机理。 相似文献
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磺化苯乙烯-马来酸酐接枝共聚物由于具有特殊的分子结构,是良好的分散剂。介绍了合成磺化苯乙烯-马来酸酐接枝共聚物的3种方法,并叙述了这些方法的优缺点以及目前的研究进展。同时也对这种分散剂的分散机理进行了简单的介绍。 相似文献
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FT-IR法研究粒铸EMCDB推进剂的固化反应动力学 总被引:2,自引:0,他引:2
用傅里叶变换红外光谱(FT-IR)法对聚乙二醇(PEG)/异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)体系和IPDI封端的PEG预聚物/硝化棉(NC)体系固化反应动力学进行了研究,同时考察了复合燃烧催化剂(铅盐、铜盐和炭黑组成质量分数0.3%)对二体系的固化反应动力学的影响。实验结果表明:二体系均随温度升高,反应速率加快;相同温度下,催化剂的加入明显加快了固化反应速率,并降低了其表观活化能,但不改变固化反应级数(仍为二级反应)。 相似文献
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鉴于纳米陶瓷在工业生产和日常生活中的广泛应用,综述了近年来柠檬酸与金属离子配位形成纳米陶瓷的研究进展。对柠檬酸络合法制备纳米陶瓷的反应机理和反应流程进行简要介绍,并对今后此类方法合成纳米陶瓷研究的发展方向进行了展望。 相似文献
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通过沥青磺化过程的主反应和副反应,进一步讨论了磺化工艺的原理,磺化试剂的选择,溶剂的组成,带水速度,溶剂的回收方式等各种因素对产品质量的影响。 相似文献