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1.
本实验采用十三种树脂对6-氨基青霉烷酸(6-APA)进行吸附的研究。分别在搅拌2个小时,静置8个小时及搅拌8个小时三种情况下测定各种树脂对6-APA的单位吸附量和吸附率,筛选出能够较好吸附6-APA的树脂。结果表明,弱碱性阴离子树脂对6-APA的吸附效果良好。  相似文献   
2.
丙烯酸酯类水性超薄膨胀型钢结构防火涂料的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
以改性丙烯酸酯类乳液为成膜物质,聚磷酸铵、季戊四醇、三聚氰胺为膨胀阻燃体系,并添加可膨胀石墨、硫酸镁晶须进行改性,制备水性超薄膨胀型钢结构防火涂料。采用垂直燃烧法、热重分析(TGA)、扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)等方法研究了防火涂层的结构与耐火性能,结果表明,以硅丙乳液和环氧改性丙烯酸酯乳液复配为成膜物质,受火膨胀后防火涂层形成了致密的"蜂窝"状结构,获得较好的防火性能。钛白粉在高温中能转变成焦磷酸钛,对提高防火性能起到积极的作用。添加可膨胀石墨和晶须具有明显的协效阻燃效果。3%可膨胀石墨和3%硫酸镁晶须共同改性的防火涂层在800℃的残余质量为36%。  相似文献   
3.
高性能薄壁化和多层复合是当前塑料包装薄膜的发展趋势。双向拉伸多层共挤复合薄膜不仅可以满足包装行业对薄膜多功能性的要求,还具有"减薄"功能,可大幅度减少同类塑料薄膜的用量,降低生产成本。文中分别介绍拉伸取向和多层共挤关键技术、商业化薄膜生产设备和几种主要的薄膜产品,如双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜、双向拉伸聚酯(BOPET)薄膜、双向拉伸聚酰胺(BOPA)薄膜、双向拉伸聚乳酸(BOPLA)薄膜和双向拉伸聚乙烯(BOPE)薄膜,着重讨论了BOPE薄膜研究现状及未来展望。  相似文献   
4.
5.
超滤技术在赖氨酸生产中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
西文在要用超滤膜技术直接处理赖氨酸的发酵夜。实验结果表明,所用的超滤系统能够一步截留未经过任何处理的赖氨酸发酵液中的菌体蛋白,固体颗粒等杂质,赖氨酸有效成分的损失率可以控制在3%以内,即超滤的收率可达97%以上。滤渣的量约为原料体积的10%,而同等量的发酵液经过离子交换后,浓废水量约为该滤渣的20倍,所以大大减少了后续污物处理的压力。膜通量的衰减幅度较小,膜设备运行良好。  相似文献   
6.
7.
本工作采用无皂乳液法合成出具有核壳结构的四氧化三铁@聚(苯乙烯-co-十八醇马来酸聚乙二醇双酯)(Fe_3O_4@P(St-co-OBEG))磁性聚合物复合微球,并以此为载体制备Ag/Fe_3O_4@P(St-co-OBEG)和Pt/Fe_3O_4@P(St-co-OBEG)两种复合催化剂。借助透射电镜和动态光散射表征复合催化剂的形貌和尺寸,并通过紫外可见吸光光度法测试它们的催化性能。实验结果表明两种复合催化剂对硝基苯和4-硝基苯酚的硝基加氢还原反应均具有良好的催化性能。相比Ag/Fe_3O_4@P(St-co-OBEG),Pt/Fe_3O_4@P(St-co-OBEG)催化活性更高,这可能与Pt/Fe_3O_4@P(St-co-OBEG)催化剂中Pt纳米粒子本身的高催化活性和在磁性聚合物载体上较大的比表面积有关,还有可能归因于Pt纳米粒子在Fe_3O_4@P(St-co-OBEG)上的分布更均匀。  相似文献   
8.
为了确定赖氨酸生产废水经过膜技术处理后废水中的CODcr值的大小,我们采用超滤与纳滤相结合的工艺分别对浓度水和稀废水进行中试实验。实验结果表明:采用超滤—一级纳滤—二级纳漠工艺流程处理浓度水,终端废水的CODcr值降低到489mg/L采用超滤—纳滤流程处理释废水,最终透析液的CODcr值可以降低到502mg/L。大大减轻了后续生化处理的负荷。  相似文献   
9.
以聚乙二醇与马来酸酐的双酯化产物(MAh-PEG-MAh)、丙烯酰胺(AM)为单体,N,N’-亚甲基双丙烯酰胺(BIS)或对二乙烯基苯(DVB)为交联剂,通过原位自由基共聚法合成了一种复合水凝胶。利用FT-IR、1H-NMR、SEM、TEM表征了凝胶结构和形态;利用XRD研究了凝胶的结晶性;研究了单体用量、分子链段长度、交联剂等因素对凝胶力学性能的影响。研究表明,柔性链段MAh-PEG-MAh以一定尺寸的聚集微区分散于PAM连续相,增强水凝胶的结晶性,且分散相与连续相之间有良好的作用力,当MAh-PEG1K-MAh与AM的物质的量比为1∶8,复合水凝胶的压缩强度达到18.2 MPa左右,力学性能最佳。  相似文献   
10.
多面体齐聚倍半硅氧烷(POSS)具有特殊的笼状结构,可从纳米尺度上起到对聚合物的改性作用。通过不同的方法将POSS分子引入到聚合物体系中去,以改善聚合物性能是聚合物改性的重要手段之一。文中从聚合方式上对含POSS聚合物的制备进行介绍,包括传统自由基聚合、活性聚合、缩聚聚合和开环聚合,并对合成的含POSS有机/无机聚合物的性能进行相关介绍。  相似文献   
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