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61.
本文以不同材质的除菌过滤滤芯为对象,以溶液酸碱度为指标,探究了滤芯材质与操作参数对液体质量的交互作用规律,并取得了一定的成果。本文的创新点和成果主要有:采用了成品滤芯(PVDF孔径0.22mm,PES孔径0.22mm+0.45mm),避免了自制滤芯的不稳定性和不可重复性;分析了疫苗生产中常见的不同性质的液体,如蛋白溶液、盐溶液、缓冲液和培养液,考察了它们的酸碱度、电导率、吸光度等参数,反映了液体的物理、化学和生物学特性;测试了滤芯与液体的交互作用,包括过滤通量和酸碱度变化率,揭示了滤芯材质、操作参数和液体性质对液体质量的影响,为过滤器的选择和操作参数的调节提供了依据;综合评价了PVDF滤芯和PES滤芯的优缺点,提出了适合不同液体的过滤方案,为疫苗生产中的液体过滤和净化提供了参考。 相似文献
62.
采用水溶性凝胶渗透色谱测定了碱水素的分子量特征,并对影响分子量分布测定的因素进行了探讨。结果发现,所用流动相的酸度对碱木素在凝胶色谱柱上可能发生的吸附影响比较显著。当流动相的碱性不够时,碱水素会发生吸附,并且大分子量木素优先被吸附,当pH升至12时可消除吸附现象。流动相的离子强度增大亦可以部分消除木京的吸附。 相似文献
63.
64.
采用水相化学沉淀法合成ZnS∶Mn2+纳米量子点时,反应条件的变化会直接影响量子点的荧光特性。文中通过调节三聚磷酸钠(STPP)的加入量,改变反应介质酸碱度,成功获得了不同荧光颜色的ZnS∶Mn2+纳米量子点。研究结果表明:反应介质酸碱度的变化只改变了ZnS∶Mn2+量子点的发射光谱,而没有改变其激发光谱。分别加入0.17,0.16 g/mL的STPP,pH值控制在7.5,8.0时,合成的量子点发射峰出现在425 nm和475 nm,呈蓝色荧光;当加入0.15 g/mL的STPP,pH值控制在8.5时,量子点发射峰在485 nm,有微弱橙红色荧光;加入0.10,0.02 g/mL的STPP,pH值控制在9.0或9.5时,在580 nm处有单一发射峰,呈现较强的橙红色荧光。其中pH值为9.5时,荧光强度最高,所合成的ZnS∶Mn2+量子点直径为3.5 nm,且均匀分散。荧光光谱分析证明,随着介质pH值的增大,ZnS∶Mn2+量子点的发射峰逐渐红移,而pH值达到10.0时,发射峰又回到470 nm,橙红色荧光消失,呈蓝色。 相似文献
65.
针对甲烷水合物的快速制备,在初始压力7MPa和恒温2℃条件下采用脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠(AES)阴离子表面活性剂和烷基多糖苷(APG1214)非离子表面活性,通过改变表面活性剂溶液的酸碱性,观察不同pH值对水合物的促进能力,并以表面活性剂分子吸附理论为基础进行分析。结果表明,在pH=3强酸条件下,水合物在气-液界面处先形成晶核,阻碍了气液继续接触,储气密度最低;在pH=11强碱性条件下,晶核在固-液界面处成核,水合物生成速率最高,储气密度最大。 相似文献
66.
随着生活水平的提高,人们对一日三餐所食用的米、粉质量要求也愈来愈高,因此,粮食的新陈会直接影响米、粉的食用风味和口感。 相似文献
67.
EBC法是测定啤酒双乙酰的常规方法,但大量报道此法再生性和重复性较差,本文对影响此方法的一些因素进行了考查,发现酸碱度是影响EBC法的一个重要因素,并对EBC法进行改进。 相似文献
68.
随着经济的迅速发展,汽油消耗量持续增加,由此产生的大气污染问题日趋严重。因此,世界各国对石油产品的要求越来越严格,如何提高油品质量和降低污染成为重要课题。异构化反应作为提高油品质量的重要手段得到广泛应用。在催化异构化反应的催化剂中,SAPO-11分子筛具有良好的酸性、热稳定性和催化性能,在催化裂化、加氢裂化、异构化、异构脱蜡以及轻烯烃聚合等方面得到广泛应用。SAPO-11分子筛的合成方法主要有水热合成法和微波合成法。综述了SAPO-11分子筛的结构性质、合成方法及合成影响因素。SAPO-11分子筛合成中需要进行深入研究的几个方面为:(1)寻找更廉价高效的合成原料;(2)对合成方法进行改进,使产物组成可控;(3)提高SAPO-11分子筛的水热稳定性;(4)对SAPO-11分子筛进行改性,使其针对某些反应有更好的催化效果;(5)将杂原子引入SAPO-11分子筛骨架,制备出结构与性能不同的新型分子筛,并探索其应用价值。 相似文献
69.
GB 18401-2003《国家纺织产品基本安全技术规范》对A、B、C类产品的pH值规定分别为:4.0~7.5、4.0~7.5、4.0~9.0。把纺织品中的pH值(酸碱度)作为产品质量合格与否的一项强制检测指标具有重要的意义。 相似文献
70.
以吸水倍率为指标,研究了水体矿化度、酸碱度、温度对具有互穿网络结构的复合吸水材料吸水膨胀的影响.结果表明:在研究范围内,水中矿化度越高,外界电解质溶液中可动离子的浓度增加,材料内部与水体中离子浓度差降低,作为吸水膨胀动力的渗透压减弱,吸水倍率下降.水体pH值小于12.4时,pH值增加,促进吸水膨胀;超过12.4后抑制吸... 相似文献