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71.
《食品科学》2005,26(5):164-164
美国农业研究局的科学家用新型配方的虫胶和蔗糖酯,研制出一种新型水果保护膜。蔗糖酯是一种将蔗糖与酯及酸混合为一体的复合物。这种生物控制保护膜可以通过促使有利细菌在水果表面自然生长保持水果质量。这项研究是使水果种植者减少依赖化学剂来延缓水果收获后腐烂的一部分。研究人员已经发现,常用于保存收获后水果的每公斤1千美元的烯菌灵和用于保存佛罗里达葡萄柚的涕必灵这两种化学剂会杀死有益的细菌和酵母菌群。  相似文献   
72.
日本昭和电工公司计划对其大分综合化工厂的乙酸和乙酸乙烯的生产能力进行扩增,其中乙酸扩增能力30kt/a,装置能力提高到130kt/a,乙酸乙烯扩增能力55kt/a,装置能力提高到175kt/a。预定在2006年3月中旬开始的装置定期检修期间进行能力扩增,以巩固公司在东南亚地区乙酰基系列产品(乙酸、乙酸乙烯、乙酸乙酯)的竞争优势。  相似文献   
73.
《聚合物与助剂》2007,(6):41-41
癸二酸酯类耐寒增塑剂主要包括癸二酸二(异)辛酯、癸二酸二正己酯、癸二酸二正丁酯等。癸二酸二(异)辛酯为无色或淡黄色透明油状液体,能溶于烃类、醇类、酮类、酯类、氯代烃类等有机溶剂,不溶于二元醇类和水。癸二酸二(异)辛酯作为聚氯乙烯耐寒增塑剂,具有增塑效率高,挥发性低等优点,而同时癸二酸二(异)辛酯还具有较好的耐热性、耐候性和电绝缘性,并可在较高的温度下使用,特别适用于耐寒电线、电缆料和片材等制品。此外,癸二酸二(异)辛酯还可用作喷气发动机的润滑油。  相似文献   
74.
徐巧明  高清  韩仿  夏冰 《现代农药》2002,1(4):17-18
本文采用高效液相色谱法,以乙腈+水(60+40)作为流动相,使用C18柱,在同一条件下,同时成功地测定出20%乙·苄可湿性粉剂中的二元有效成份含量。该方法快速准确,乙草胺测定方法的相关系数为0.99986,平均回收率99.2%,苄黄隆测定方法的相关系数为0.99996,平均回收率为99.5%。  相似文献   
75.
尿素醇解合成碳酸酯类化合物技术进展   总被引:12,自引:1,他引:11  
综述了用尿素醇解合成碳酸酯类化合物的技术进展 ,重点介绍尿素醇解合成碳酸二甲酯研究现状以及与其它工艺路线的比较 ,另外也介绍了尿素醇解合成长碳链脂肪族和芳香族类碳酸酯的研究进展。  相似文献   
76.
综述了反胶束萃取氨基酸的研究进展,包括反胶束萃取氨基酸机理及应用.其机理为:氨基酸以带电离子状态进入反胶束的"水池" 内或微胶团球粒的界面分子膜层内而被分离,氨基酸离子与形成反胶团的表面活性剂离子间的静电作用越强,氨基酸的萃取率越高,水溶液中盐浓度越大,氨基酸萃取率越低.由2-乙基己基琥珀酸酯磺酸钠(AOT)阴离子表面活性剂和三辛基甲基氯化铵(TOMAC)季铵盐阳离子表面活性剂形成的反胶束适用于低盐浓度的氨基酸料液,如从发酵液中萃取分离苯丙氨酸,二 (2-乙基己基)磷酸铵表面活性剂形成的反胶束可用于从高盐浓度的胱氨酸母液中萃取分离出精氨酸.介绍了反应条件对反胶束萃取氨基酸的影响.  相似文献   
77.
一种包含脲基甲酸酯基团的聚异氰酸酯组合物,它是由脂族二异氰酸酯获得的,其中在基本上没有溶剂和脂族二异氰酸酯的情况下,(i)分子量为700或更低的组分的含量为20%-60%,  相似文献   
78.
磷铝杂原子固体酸催化剂催化合成乙酸异丙酯   总被引:5,自引:0,他引:5  
以丙烯和乙酸为原料 ,自制的磷铝杂原子固体酸作催化剂催化合成了乙酸异丙酯 ,考察了反应温度、反应压力、反应空速 (LHSV)及催化剂用量对酯化反应的影响 ,同时考察了固体酸催化剂的重复使用性。确定了最佳合成条件 :反应压力 1 5MPa,反应温度 1 60℃ ,反应空速2 0h-1,催化剂用量 2 0g。在此条件下 ,酯化率可达 91 5 % ,乙酸异丙酯选择性达 99 0 % ,且催化剂的重复使用性良好。  相似文献   
79.
采用种子乳液聚合法制备了含有PBA\PMMA\PS三种组分的丙烯酸酯类抗冲型改性剂ACR,在ACR的幔层结构中引入接枝剂甲基丙烯酸烯丙酯(ALMA)来完善幔层结构,从而实现核一壳之间良好的结合,用红外光谱(FTIR)和差示扫描量热法(DSC)对ACR的组成和结构进行表征。研究结果表明:由PBA\PMMA\PS三组分构成的ACR在抗冲击性能上要略优于由简单的PBA\PMMA构成的ACR,苯乙烯单体(St)最多可以取代大约1/3壳层的甲基丙烯酸甲酯(MMA),甲基丙烯酸烯丙酯(ALMA)的引入对幔层结构的完善起了显著的作用。  相似文献   
80.
德国Munster大学和McGill大学开发了生物途径生产新一代生物降解聚合物聚硫酯的技术 ,这种生物降解聚合物比生物技术得到的聚合物聚羰基酯Biopol(主要用于医药 )性能又有改进。聚硫酯利用EscherichiaColi细菌将巯基烷基酸转化而成生物法生产可生物降解的聚硫酯@钱伯章  相似文献   
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