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91.
淀粉基吸附剂是一类可再生易降解,具有良好吸附性能的绿色环保型吸附剂,其在环境废水治理中的研究开发应用,受到人们的广泛关注。综述了淀粉基吸附剂处理电镀废水在我国的研究应用情况,并展望了淀粉基吸附剂在处理电镀废水中的应用前景。  相似文献   
92.
范建凤  赵志刚  武宇芳  赵二劳 《广州化工》2013,(21):183-184,209
基础教育新课标的实施,对高等师范教育培养未来合格基础教育师资的目标提出新的更高的要求,主动适应基础教育新课标的需要,是高师院校课程改革的应然之举。本文总结了新课标引领下,忻州师范学院化学系《化学教学论实验研究》课程内容体系、教学方法和评价方式等改革的实践及成效,供高师院校课程改革研究借鉴和参考。  相似文献   
93.
金莲花黄酮超声波提取的动力学模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
以金莲花中黄酮提取量为考察指标,研究以体积分数50%的乙醇溶液为提取剂,超声波辅助提取金莲花总黄酮的传质动力学过程。根据质量平衡方程,利用实验测得的提取过程中的重要动力学和热力学参数,建立了金莲花黄酮超声波提取的动力学模型。结果表明:金莲花黄酮超声波提取过程为准一级反应,所建立的动力学模型能较好地描述金莲花黄酮的超声波提取过程。  相似文献   
94.
采用羟基自由基体系和超氧阴离子自由基体系对沙棘叶提取物的抗氧化性能进行了研究.结果表明,沙棘叶提取物对羟基自由基和超氧阴离子自由基均有较强的清除作用,其清除率随沙棘叶提取物浓度的增大而增加,说明沙棘叶具有较强的抗氧化性,极可能是一种天然抗氧化剂的新资源.  相似文献   
95.
羊肚菌是药食两用菌,多糖是其主要功能成分之一,具有抗氧化、抗衰老、抗肿瘤、抗疲劳、抗菌、降血脂和调节免疫等多种功能活性.本研究对羊肚菌多糖提取工艺进行综述,为羊肚菌多糖的开发应用和进一步研究提供参考.  相似文献   
96.
玉米皮多糖是玉米皮的主要功能成分之一,具有抗氧化、抗肿瘤、抗病毒、降血糖、降血脂和免疫调节等多种功能活性.本文总结概述玉米皮多糖提取纯化研究进展,为玉米皮多糖进一步研究及开发应用提供依据和参考.  相似文献   
97.
改性高粱秸秆对Cr(Ⅵ)吸附性能的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了改性高粱秸秆对Cr(Ⅵ)的吸附性能,结果表明,改性高粱秸秆对水溶液中Cr(Ⅵ)具有很好的吸附作用。常温下,用0.15g改性高粱秸秆,对20mL pH为2.5,ρ[Cr(Ⅵ)]为20mg/L的溶液,振荡吸附100 min,Cr(Ⅵ)的去除率可达98.11%。改性高粱秸秆对水溶液中Cr(VI)的吸附符合Freundlich吸附等温方程和Langmuir吸附等温方程,说明该吸附过程以单分子层物理吸附为主。  相似文献   
98.
Tween 20增敏二甲酚橙分光光度法测定水中痕量铝   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
研究了表面活性剂吐温20(Tween 20)对二甲酚橙(XO)与铝显色反应的增敏作用,建立了分光光度法测定水中痕量铝的新方法。实验结果表明,在HAc-NaAc介质中,铝与二甲酚橙、吐温20反应生成的有色络合物,最大吸收波长为510nm,表观摩尔吸光系数ε为2.63×104L.mol-1.cm-1,铝的质量浓度在0~0.64μg/mL范围内与吸光度呈良好的线性关系,相关系数r=0.998 7,检出限为0.007 7μg/mL。方法应用于管网水和河水中铝的测定,相对标准偏差为1.2%~1.7%,回收率在97%~103%范围。  相似文献   
99.
运用"Discovery Studio软件包(version 2.1)/LigandFit模块对氨苄青霉素及其抗体的相互作用进行单分子水平的模拟研究,并对pH的影响进行探讨,以辅助研究开发经济适用的青霉素残留快速检测免疫传感器。结果表明LigandFit筛选出的相互作用构象与PDB数据库中记录的免疫复合物构象信息在结合区域、结合方式等方面可以相吻合;对于不同pH时蛋白-配体相互作用,氨苄青霉素及氨苄青霉素抗体之间的相互作用在亲和力、配体内部能量及构象间的均方根偏差(RMSD)方面具有一定差异,在模拟的条件下偏酸性条件有利于抗体与氨苄青霉素的特异性结合,以pH5.0最适。模拟结果的有效性和适用性需要进一步通过分子动力学模拟进行比较、确定,及在模拟结果的指导下进行相关试验验证。  相似文献   
100.
在模拟生理条件下,利用荧光光谱和紫外吸收光分析了红藤水提取液中活性组分和牛血清白蛋白(BSA)的作用,探讨了其作用机理。结果表明,红藤活性组分对BSA有荧光静态猝灭作用。红藤活性组分与BSA在温度24℃和37℃下的结合常数分别为8.10×104、3.18×103 L·mol-1,结合位点数为1。由反应过程热力学参数△G<0、△H<0和△S<0,可推断红藤活性组分与BSA相互作用力主要为氢键和范德华力,反应过程为自发放热过程。  相似文献   
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