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11.
贯叶连翘提取物及其制剂是北美和欧洲最畅销的抗抑郁植物药,大量临床研究证实其对中,轻度抑郁症有效,且副作用较传统的化学抗抑郁药轻微。新的研究表明,其有效成分具有抗病毒,抗癌抗肿瘤以及治疗肝炎,白血病等多种药理作用。文章综合运用超声波提取法,通过单因素实验,分别考察了提取溶剂的用量,提取溶剂的浓度,提取温度,提取时间对提取效率的影响。再以提取溶剂的用量,提取溶剂的浓度,提取温度,提取时间四因素为指标,设计正交实验。研究结果表明影响贯叶连翘中黄酮提取的主次因素为提取溶剂的浓度〉提取温度〉提取时间〉提取溶剂的用量,其最佳提取工艺条件为用10倍用量的50%乙醇,在50℃温度下提取40 min,在该条件下提取贯叶连翘所得黄酮含量为15.8%。优选出的最佳提取工艺条件,为开发贯叶连翘中抗抑郁有效成分提供了一个科学、合理的理论依据。  相似文献   
12.
聚苯醚的再分配反应及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
在17篇文献的基础上,综述了聚苯醚再分配反应的研究概况、历程、影响因素等;介绍了其在制备羟基芳醚、功能化聚苯醚以及合成活性反应物等方面的应用,并指出其发展前景。  相似文献   
13.
李胜方  王洛礼 《粘接》2005,26(4):48-51
简单介绍了高性能覆铜箔层压板的要求,重点讲述了几种高性能基体树脂:氰酸酯(CE)树脂、聚苯醚(PPO)树脂、聚酰亚胺(PI)树脂、聚四氟乙烯(PTFE)树脂的发展及应用情况。  相似文献   
14.
为寻求锌冶炼厂电解阳极泥中锌的回收途径,以湖南某锌冶炼厂的电解阳极泥为原料,进行了锌的氧化浸出试验.试验结果表明,以硫酸溶液为介质、(NH4)2S2O8为氧化剂,在液固比为10,溶液初始pH值为1.5,(NH4)2S2O8添加量为0.01 g/g(对原料),温度为60 ℃的条件下浸出2 h,锌的浸出率达到81%.对浸出过程进行动力学分析,发现锌的氧化浸出过程受扩散机制控制,可以用Levenspiel方程描述.  相似文献   
15.
以2,6-二甲基苯酚、氧气为原料,氨水与乙酸铜为催化剂,合成得到了3,3’,5,5’-四甲基-4,4’-联苯二醌,得到反应的最佳条件为:2,6-二甲基苯酚的浓度为0.1g/mL,氖水与乙酸铜的摩尔比为0.43,温度为75℃,反应时间为6h,产率达到60%。  相似文献   
16.
用改良的Hummers法制备出氧化石墨烯(GO),再通过溶液共混,逐步升温固化制备得到GO/呋喃树脂复合材料。利用FTIR、XRD和SEM对GO/呋喃树脂复合材料的微观结构和形貌进行表征,同时对其黏度、玻璃化转变温度、热分解温度、残炭率及硬度进行了检测。结果表明,GO较均匀地分散于呋喃树脂基体中,且两者界面相容性较好。GO/呋喃树脂复合材料的热性能和力学性能相对于纯树脂都有一定的提高。与纯呋喃树脂相比,当GO的添加量为0.3wt%时,GO/呋喃树脂复合材料的玻璃化转变温度提高了36℃,热失重5%时的温度提高了16℃;当GO的添加量为0.1wt%时,GO/呋喃树脂复合材料的残炭率从50.7%提高到53.9%,邵氏硬度从90提高到97。  相似文献   
17.
采用硅烷偶联剂KH570对氧化石墨烯进行改性得到硅烷化氧化石墨烯(KGO),再通过溶液共混法制备了KGO/呋喃树脂复合材料。利用红外光谱、X射线衍射和扫描电子显微镜等方法对KGO和KGO/呋喃树脂复合材料的微观结构和相态进行了表征,并研究了KGO对呋喃树脂的热性能和力学性能的影响。结果表明,KH570成功地接枝到GO分子上得到KGO,且KGO在呋喃树脂基体中具有良好的分散性。KGO/呋喃树脂复合材料的热性能得到显著提高,其弹性模量和拉伸强度较纯呋喃树脂分别增加了384.9 MPa和6.3 MPa。  相似文献   
18.
多马来酰亚胺树脂的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
在37篇参考文献的基础上综述了多马来酰亚胺的研究进展情况,就多马来酰亚胺的合成、分子设计和链结构、性能及应用分别作了介绍。  相似文献   
19.
通过前端聚合法快速制备出氢氧化铈大孔水凝胶(PAM-HCO水凝胶),并研究了PAM-HCO水凝胶对磷的吸附效果及吸附机理。结果表明,含有4wt%HCO的PAM-HCO水凝胶对磷的吸附效果最佳,吸附容量达到15.50mg/g,吸附平衡时间为15 h。Langmuir吸附等温方程对PAM-HCO水凝胶吸附磷的过程拟合较好,表明是以单分子层吸附为主;吸附动力学方程拟合结果发现,内扩散速率是PAM-HCO水凝胶对磷吸附速率的关键影响因子。SEM扫描电镜、红外光谱、能谱分析结果表明,PAM-HCO水凝胶对磷的吸附机理是以化学吸附为主。  相似文献   
20.
对近几年超支化聚合物的合成与应用进行了综述。超支化聚合物的合成反应主要有缩聚反应、加成反应、开环聚合、接枝反应等。超支化聚合物在合成嵌段共聚物、涂料、药物缓释剂等方面具有广泛的应用前景。  相似文献   
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