2019/04/11 14:57
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方案摘要:
产品配置单:
电脑微波固液相合成萃取仪
型号: XH-200A
产地: 北京
品牌: 祥鹄
¥5万 - 10万
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方案详情:
为改善膨润土对Cr(VI)的吸附性能,并提高其固液分离回收能力,研究构筑了一种壳聚糖修饰的复合磁性吸附材料——磁性柠檬酸膨润土(Magnetic Citric Acid Bentonite,MCAB),并利用 SEM、XRD、VSM、FT-IR 对改性前后的材料进行表征对比,结果表明壳聚糖中的‒NH2、‒OH 等功能基团及磁性 Fe3O4 微粒均负载到柠檬酸膨润土(Citric Acid Bentonite,CAB)上。 MCAB 对Cr(VI)的吸附性能研究结果显示:相对于CAB,复合后的 MCAB 吸附性能明显提高,并具有良好的磁分离能力;pH值对Cr(VI)的吸附影响较大, pH 值在 2.0~3.0;当吸附剂投加量为 1.6 g·L‒1、 pH 值为 3.0、Cr(VI)的初始浓度为 10 mg·L‒1 时,MCAB 对 Cr(VI)的去除率高达 99%;吸附等温方程和动力学方程的拟合结果分别符合 Langmuir 吸附等温模型和准二级动力学模型。由于 MCAB 上修饰的‒NH2 在酸性条件下易质子化,会增强对 Cr(VI)的静电吸引作用,因此 MCAB 对 Cr(VI)的吸附去除率得到了明显提高;同时,加磁赋予了 CAB 快速的固液分离能力。研究表明 MCAB 对模拟废水中的 Cr(VI)去除效果良好,有望应用于实际废水中 Cr(VI) 的去除。
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微波辅助分子内酯交换法合成环收缩红霉素A衍生物
红霉素A环收缩衍生物的合成报道了8,9-无水红霉素a6,9 -半iketal及其衍生物在微波辐射下的分子内酯交换反应。结果表明,无论在含溶剂条件下(方法A)还是无溶剂条件下(方法B),微波辐射都能显著提高反应收率,缩短反应时间。
生物产业
2022/08/25
超声与微波协同作用对转谷氨酰胺酶交联的乳清蛋白结构和功能特性的影响
在本研究中,超声(400W,U)、微波加热(75°C,15分钟,M)和超声的协同作用在此基础上,我们对分离乳清蛋白(WPI)进行了微波加热(UM)预处理,以研究和比较它们对转谷氨酰胺酶(TGase)诱导的WPI的结构、理化和功能特性的影响。从尺寸排除色谱法的结果可以看出,三种物理预处理方法都能促进TG酶交联WPI中聚合物的形成,其聚合物数量按U、UM和M预处理的顺序增加。在三种物理方法中,M预处理对TG酶诱导的W P I 的结构和功能特性影响最大。此外,与TG酶诱导的WPI,M处理的TPI(M-WPI-TGase)的 -螺旋和β - 转 角 被减少了。7.86%和2.93%,而其β-sheet和不规则卷曲则增加了15.37%和7.23%。M-WPI-TGase的Zeta电位、乳化稳定性和发泡稳定性分别提高了7.8%、59.27%和28.95%。本实验表明,M是一种比U、UM对WPI更有效的预处理方法。这可以促进其与TG酶的反应并改善其功能特性。
其他
2022/08/17
微波辅助合成的新型类固醇希夫碱化学传感器用于检测水介质中的Al3+。
通过微波照射,设计并制备了一种新型的类固醇衍生的席夫碱化学传感器,即N-(2-羟基亚苄基)−?-羟基-胆烷酰肼(LA)。该传感器在乙醇/水(1:2, v/v)溶液中,在6.05至9.32的pH值范围内,对Al3+,显示出高选择性的荧光感应,检测限为34 nM。通过Job's plot确定LA和Al3+ 之间的结合化学计量为1:1,并通过1 HNMR研究进一步验证。在紫外灯下,荧光颜色的变化很容易被肉眼发现。此外,该传感器LA已被应用于检测实际水样中的Al3+ 。
其他
2022/05/26
一种基于脂肪族聚氨酯的新型非常规发光剂及其在无墨防伪印刷中的潜在应用
有机发光体因其独特的光物理特性而具有广泛的应用。近年来,非共轭有机发光体,与传统的结合的发光体,由于其方便的制备、环境的影响,已经获得了很多关注。在这项研究中,一种新的基于非传统发光体的首次报道了在动态共价交联的聚氨酯上出现的16种新的化学反应。该新发光体不仅在固体状态下表现出固有的强荧光发射,而且还拥有高的机械性能以及良好的形状记忆和自修复性能。特别是,新的发光体是由脂肪族多官能环状碳酸酯合成的方法更为直接,避免了使用有毒的异氰酸酯。 调查表明,所产生的发光体的内在发光是由诱导的通过聚合物链的交联,并可以通过控制聚合物链的程度来很好地调整。交联。通过利用所产生的聚合物的独特特性。我们进一步开发了一种简便的方法,命名为 "光介导的无墨屏幕打印",用于防伪纸的制作。与传统的油墨印刷技术不同,新方法使用紫外光而不是昂贵的安全墨水来编码。天然纤维素纸的防伪信息。防伪信息是在各种潮湿条件下都是稳定的,显示出在快速增长的药品、包装和食品行业的假冒。
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2022/05/26