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1.
XPS研究氨等离子体处理的聚丙烯膜表面结构   总被引:5,自引:0,他引:5  
用氨等离子体技术处理聚丙烯膜表面,并用X射线光电子能谱测定了膜表面的元素组成,相对含量和表面功能团的类型。这些表面带氨基的聚丙烯材料为固定酶技术提供了新型载体。  相似文献   
2.
用氨等离子体技术处理聚丙烯膜表面,并用X射线光电子能谐(XPS)测定了膜表面的元素组成,相对含量和表面功能团的类型。结果表明:氨等离子体处理后,聚丙烯膜表面除原有的C-H、C=C键外,新形成C-O,O-C=N,C-N,O-C=O等键。图谱解析得改性表面具有含氮活性基团(如氨基等)。这些表面带氨基的聚丙烯材料为固定化酶技术提供了新型载体  相似文献   
3.
葡萄糖氧化酶在氨等离子体改性膜上的固定化   总被引:5,自引:1,他引:5  
利用等离子体技术使聚丙烯膜表面氨基化,并以此膜为葡萄糖氧化酶的固定化载体.运用光电子能谱法确定了氨等离子体改性处理引起的膜表面化学结构的变化.讨论了氨等离子体处理时,单体流量、处理时间和放电功率等参数对改性膜固定化酶活力的影响  相似文献   
4.
染色法定量检测氨气等离子体改性膜表面的氨基   总被引:4,自引:0,他引:4  
利用酸性橙7与膜表面氨基的等摩尔吸附过程,定量检测氨气等离子体改性膜表面的氨基密度,经氨气等离子体处理后,聚丙烯膜表面氨基嘧度在10^-8mol/cm^2数量级。用XPS表面分析和固定化葡萄糖氧化酶活性测定,进一步验证了本染色法的可靠性。  相似文献   
5.
纤维素酶水解及同时糖化和乳酸发酵过程的动力学   总被引:4,自引:1,他引:3       下载免费PDF全文
以玉米芯的稀酸水解残渣(木糖渣)为原料,研究了纤维素酶水解动力学;根据乳酸发酵与纤维素水解具有一致的最佳温度、pH值及厌氧要求的特点,研究了纤维素的同时糖化和乳酸发酵(SSLF)过程,建立了相应的动力学模型.  相似文献   
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