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111.
生物活性陶瓷因其优良的生物相容性,广泛应用于临床医学领域。电化学方法开创制备生物活性磷酸钙陶瓷新途径,由于操作简单、条件可控等多方面的优点日益引起重视。介绍了电化学方法制备生物活性磷酸钙陶瓷的原理、工艺进展;讨论了电化学制备方法的特点、影响因素和发展前景。  相似文献   
112.
贾沪宁  陆婷  于清风  倪坤仪 《化学世界》2011,52(10):588-591
离解常数是从分子水平深入理解一些药物的吸收、体内分布以及代谢等研究的一个重要参数.以苯溴马隆为样品,对色谱法在药物离解常数中的应用进行了考察,并与经典的电位法进行了详细的比较和分析,还对毛细管电泳法、电位滴定法进行了优化和改进.  相似文献   
113.
阴极电泳涂装具有很多优点,如涂膜均匀、致密、延展性、外观和耐蚀性好,成本低、生产效率高,在国内外已广泛用于金属表面处理。根据多年生产实践的经验,针对原有阴极电泳涂装设备所存在的缺点,对挂具、超滤装置、烘干设备、电源和循环装置等进行改进。另外,介绍了阴极电泳涂装生产的工艺维护。  相似文献   
114.
在钛基上电泳沉积羟基磷灰石生物陶瓷涂层的研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
将羟基磷灰石(HAP)电泳沉积在钛基材上,得到了结构稳定的HAP生物陶瓷涂层。研究了电场强度、悬浮液温度、电泳时间、分散介质及HAP浓度对涂层形貌的影响。通过红外光谱仪(FTIR)和X射线衍射仪(XRD)对涂层的组成及结构进行了分析,并采用扫描电镜(SEM)对涂层煅烧前后的微观形貌进行了观察。结果表明:在正丁醇作为分散剂、悬浮液温度30℃、电场强度250V/cm、电泳时间300s以及HAP浓度5.0g/L的条件下可制得形貌较好的HAP生物陶瓷涂层;经二次电泳沉积及煅烧后得到的HAP生物陶瓷涂层均匀致密.  相似文献   
115.
外电场对苯丙氨酸在双水相体系中分配的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
为减小电极反应和电极距离过大对于两相电泳的影响,设计了微小型多通道两相电泳设备,并以苯丙氨酸为对象开展了双水相电泳的研究工作. 较系统地研究了时间、电流密度、料液初始浓度等因素对葡聚糖–聚乙二醇–水体系中的苯丙氨酸上下相浓度比、萃取率、总传质量以及电流效率的影响. 基于分析,给出了计算最大总传质量的半经验式.  相似文献   
116.
研究了热镀锌板磷化膜质量对其电泳膜抗石击腐蚀性能的影响。在满足车身涂装前处理要求的前提下,磷化膜晶粒尺寸和微孔电阻小有利于电泳膜厚的提高,磷化膜与电泳漆膜的结合力也较强。石击后循环腐蚀试验结果表明,热镀锌板上磷化膜的质量是影响电泳漆膜抗石击腐蚀的关键因素。磷化膜的晶粒尺寸越小,其电泳涂装后的抗石击腐蚀能力越强。  相似文献   
117.
介绍了电泳沉积的基本原理,纳米粒子悬浮液的分散机制,并详细讨论了电泳沉积碳纳米管、氧化石墨烯、二氧化硅、纳米纤维等纳米粒子在碳纤维增强树脂基复合材料界面改性方面的研究进展。  相似文献   
118.
在电泳涂装生产现场对工艺设备、槽液和生产环境进行严格的科学管理并做好日常的维护和运行记录,同时定期测定相关参数并做成变化曲线,对发现规律,及时找出并解决问题起着至关重要的作用。本文论述了汽车车身阴极电泳涂装工艺的维护、管理及正常生产时阴极电泳涂装生产现场和电泳槽液的质量控制要点。  相似文献   
119.
目的建立重组天门冬酰胺酶Ⅱ纯化过程质量监控的方法。方法用高效毛细管区带电泳法监 测 L-天门冬酰胺酶的纯化过程。经优化的电泳条件为:45cmx50um i.d.石英毛细管(有效长度为 37.5cm),检测波 长 214nm,分离电压 12kV,压差迸样 10s,恒温 13℃,分离介质为 pH7.0的 80mmol/L磷酸钠缓冲液。实测了 6批样品 的纯度,用于各纯化步骤的质量监控。结果该方法简单、快速,尤其适合于重组蛋白的质量控制。结论毛细管 区带电泳法(CZE),可以用于对L-天门冬酰胺酶的纯化过程的质量监控,还可用于半成品和成品的质量控制。  相似文献   
120.
毛细管电泳电化学检测法测定南瓜中糖类物质   总被引:3,自引:0,他引:3  
单瑞峰 《山东化工》2006,35(2):33-35
高效毛细管电泳-电化学检测同时测定了南瓜中的蔗糖、麦芽糖、葡萄糖、果糖的含量,考察了实验参数对分离、检测的影响。在最佳实验条件下,以125μm直径的铜圆盘电极为检测电极,检测电位为0.7V(vsAg/AgCl),在0.08mol/L NaOH溶液中,上述各组分在13min内完全分离。在0.002~2mmol/L的浓度范围内,蔗糖、麦芽糖、葡萄糖和果糖的线性范围均为0.002~2mmol/L。检出限分别为0.72,1.1,0.48,0.67μmol/L(3倍S/N)。峰电流的相对标准偏差RSD分别为2.15%,4.31%,1.22%和0.24%(n=7,c=0.4mmol/L)。该法直接用于南瓜中蔗糖、麦芽糖、葡萄糖和果糖的测定,结果令人满意。  相似文献   
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