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1.
方艳  赵冰冰  武康  汪家权 《塑料科技》2020,48(8):105-109
采用青霉素菌渣为生物原料,结合低密度聚乙烯(LDPE)材料制备复合材料,并通过加入凹凸棒石和轻质碳酸钙进一步优化复合材料性能。对制成的复合材料进行力学性能测试,结合红外光谱扫描和形貌测试分析等手段,分析复合材料制备过程中的微观和机理变化。结果表明:凹凸棒石和轻质碳酸钙都对菌渣粉有很好的分散作用,其中凹凸棒石具有的分层链状结构对菌渣粉的分散效果更好。当青霉素菌渣粉末与凹凸棒石质量比为1:2时,添加15%的混合粉末,3%的马来酸酐接枝聚乙烯(PE-g-MAH)和聚乙烯蜡,1%的白油制成的复合材料力学性能最佳,此时复合材料的拉伸强度、弯曲强度和弯曲模量为12.5、8.39、186 MPa,分别为基体材料的87.4%、134.2%、145.3%。  相似文献   
2.
目的优化巢湖蓝藻藻蓝蛋白的纯化工艺。方法将新鲜蓝藻藻泥经冻融破壁处理,获得藻蓝蛋白粗提液。采取两步盐析及Cellfine A-500阴离子交换层析结合法进行纯化,并以纯度和回收率为检测指标,对一步盐析摩尔浓度(0.8、1.0、1.2、1.4、1.6 mol/L)及二步盐析摩尔浓度(1.6、1.8、2.0、2.2、2.4 mol/L)、阴离子交换层析缓冲液pH(6.0、6.5、7.0、7.5、8.0)、进样浓度(0.418、0.726、1.044、1.288、2.090 mg/L)、洗脱速度(0.5、1、1.5、2、2.5、3.0 cm/min)及洗脱液盐梯度浓度[(0.08、0.10、1.0)、(0.08、0.15、1.0)、(0.08、0.20、1.0)、(0.08、0.25、1.0)、(0.08、0.30、1.0)mol/L]进行优化。同时采用最适条件纯化3批藻蓝蛋白。结果两步盐析的最适摩尔浓度分别为1.0和1.8 mol/L,阴离子交换层析最适条件为缓冲液p H 7.0,进样浓度为1.0~2.0 mol/L,洗脱流速为2 cm/min,洗脱液盐梯度浓度为0.08、0.20、1.0 mol/L。最适条件纯化的3批藻蓝蛋白纯度可达4.0以上,回收率达11%以上。结论成功优化了巢湖蓝藻藻蓝蛋白的纯化工艺,纯化出了试剂级(纯度4.0以上)的藻蓝蛋白。  相似文献   
3.
武康 《中国科技博览》2013,(30):638-638
泡沫排水采气工艺是一种最为主要的排水采气方法。排水采气是水驱气田生产中常见的采气工艺。目前国内外治水措施归纳起来有三大类:控气排水、水井排水和堵水。控气排水是通过控制气井产量,即抬高井底回压来减小水侵压差从而减缓了水侵。其实质是控气控水,现场有时也称为“控水采气”。排水采气则是利用水井主动采水来消耗水体能量,通过减小气和水的压差控制水侵,从而保护气井稳定生产。堵水则是通过注水泥桥寒或高分于堵水剂堵塞水侵通道,以达到控制水侵的目的。  相似文献   
4.
目的探讨胸腺肽对小儿反复呼吸道感染的治疗观察。方法对我院收入的38例符合小儿反复呼吸道感染诊断标准的患儿,按年龄进行临床资料分析。结果36例在疗程结束后再发呼吸道感染的次数明显减少,病程明显缩短,治疗费用显著降低。结论胸腺肽对小儿反复呼吸道感染的防范和治疗有较好的效果,即可缩短治疗时间还可以提高机体免疫力,减低RRI的发生率。  相似文献   
5.
65MW发电机组调节机组负荷的DEH电液伺服控制系统在运行过程中,频繁出现阀门调节信号动作迟缓,波动范围大,不能最大限度地进行发电。通过增设信号隔离器、在线清洗电液伺服阀、定期标定等措施,最终实现DEH系统控制精准、动作迅速,提高发电负荷,实现增产创效。  相似文献   
6.
为了实现水华蓝藻和青霉素菌渣的资源化利用,并进一步提升蓝藻粉-青霉素菌渣/低密度聚乙烯(LDPE)复合材料的力学性能,以菌渣与蓝藻粉共混物、LDPE为原料,通过响应面法优化实验方案,研究聚乙烯蜡(PE-wax)和白油、马来酸酐接枝聚乙烯(PE-g-MAH)、三乙醇胺对蓝藻粉-青霉素菌渣/LDPE复合材料力学性能的影响。当蓝藻粉-菌渣共混粉末与LDPE的质量比为15.00%和85.00%时,响应面回归方程的方差分析结果表明,PE-g-MAH和三乙醇胺两因素间的交互作用显著,润滑剂与PE-g-MAH、润滑剂与三乙醇胺之间的交互作用不显著;回归方程预测的最佳工艺参数如下:润滑剂、PE-g-MAH、三乙醇胺的质量比分别为3.08%、4.33%和4.23%,此条件下蓝藻粉-青霉素菌渣/LDPE复合材料的拉伸强度、弯曲强度和弯曲模量分别为12.30 MPa、9.03 MPa和220.00 MPa,相较于未添加助剂时的蓝藻粉-青霉素菌渣/LDPE复合材料分别提高了10.81%、29.74%和34.97%。   相似文献   
7.
本文基于小康矿煤层瓦斯赋存情况,以S2S3综放面为例,较详细地阐述了临时瓦斯抽放泵站治理综放面上隅角瓦斯超限的做法,实践证明该方法在低瓦斯矿井高瓦斯区应用,比设风障处理、高压水射流风机引排和小型液压风扇处理要安全可靠,比尾巷排除法要经济合理,是一种安全、经济、有效的方法。  相似文献   
8.
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