化工
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介绍某公司氯甲烷压缩机由活塞式替换成无油工艺螺杆式的改造过程,分析活塞压缩机、喷油螺杆压缩机和无油螺杆压缩机的优缺点,结合工艺需求进行了压缩机选型、流程设计和控制方式改造,改造后机组的安全稳定性、环保排放、节能运行和检修成本均达到预期目标。
为探究雷公藤干预结缔组织相关间质性肺疾病(CTD-IPD)的分子机制。运用网络药理学的方法,通过TCMSP数据库挖掘雷公藤的主要化学成分及作用靶点,利用Genecards、0MIM、DrugBank数据库获取CTDTPD相关靶点,利用Stwng平台进行蛋白质相互作用分析,构建PPI网络并挖掘网络中潜在的蛋白质功能模块,然后采用Metascape进行GO及KEGG富集分析,利用Cytxcape3.8.0软件构建“雷公藤成分-LTDTPD-信号通路”网络,最后通过AuwDockVma进行分子对接。通过分析得到雷公藤干预CTDCLD的靶点共80个,核心成分为山奈酚、雷公藤内酯醇、川陈皮素、!谷~醇等,核心靶点有PTGS2、JUN、MAPK8、RELA、SCN5A、TNF等&GO和KEGG富集分析显示,IP17信号通路、TX样受体信号通路、TNF信号通路、HIF3信号通路、FxO信号通路、Cancer信号通路等为雷公藤干预CTDTPD的主要通路,涉及炎症,氧化应激,细胞凋亡及癌症等多个生物过程。分子对接结果亦显示,分子亲和力小于DkcaPmoi占总数
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以磷酸氢二铵和三聚氰胺为原料,采用焙烧法合成P/g-C3N4复合光催化剂。使用红外光谱(FT-IR)、荧光光谱(PL)、X射线衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)等测试方法对催化剂的结构和光学特性进行表征。结果表明:合成的P/g-C3N4复合光催化剂具有类石墨相结构,对可见光的吸收比纯g-C3N4有所增加,其荧光发射强度有所降低。可见光照射下降解亚甲基蓝废水结果显示:照射180min、7wt%P/g-C3N4光催化剂对亚甲基蓝的降解率为15.3%,其反应速率常数为纯g-C3N4的1.7倍。P/g-C3N4复合光催化剂具有比纯g-C3N4更好的可见光催化降解性能。
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为研究乙炔气体的分解爆炸参数,以电石法制备的乙炔为对象,采用20L圆柱形爆炸罐,以熔断丝(20J)作为点火源,通过实验研究了初始温度、初始压力对乙炔分解爆炸相关参数的影响规律。结果表明:初始压力为0.095~0.200MPa时,乙炔最大分解爆炸压力及最大分解爆炸压力上升速率随初始压力的增大而增大,且初始压力超过0.140MPa后,增幅变大;初始温度在40~80℃范围内,乙炔临界分解爆炸压力、最大分解爆炸压力及最大分解爆炸压力上升速率随初始温度的升高而减小。
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MAX相是一类兼具金属和陶瓷特性的三元层状材料,也是合成二维MXenes的前驱体材料。理论预测稳定的三元层状MAX相材料约有600余种,目前实验合成的三元层状MAX相材料已有80余种,但M位主要为前过渡族金属,而对M为稀土元素的三元MAX相鲜有报道。本研究以Sc、Sn,和C元素粉为原料,通过熔盐法合成了M位为稀土元素Sc的全新Sc2SnCMAX相材料。结合X射线衍射、扫描电子显微镜和X射线能谱等分析手段,确认Sc2SnCMAX的相组成和微观结构。并通过密度泛函理论计算了Sc2SnCMAX相的结构稳定性、晶格参数、力学和电子性质,理论计算结果表明Sc2SnC热力学稳定,Sc-3d电子在费米能级上占主导地位,MAX相呈金属性质。关键词:MAX相;纳米层状;钪;密度泛函理论计算
在化学工业中由于化学反应失控导致的超压会对压力设备的安全运行产生严峻且不可逆转的影响,在保证成品整体结构设计、制造工艺稳定的同时,压力安全泄放是目前较为适合工业可持续发展并安全系数较大的科学技术之一[1]。研究压力安全泄放,首要任务是对泄放面积进行反复考量,但导致化学反应失控的环境过于复杂,所以对于这方面的研究一直有所欠缺。利用数学模型进行安全泄放演算,可以为泄放面积的研究提供数据支持,帮助工程师明确压力变化规律,进一步设计出能适应多种情况的泄放系统,提高化学工业制造中的安全性。
利用抑菌和抑制5α-还原酶活性的效果为祛痘指标评价,从天然中草药中筛选出黄芩、丹参和连翘,并以这3种药材的醇提取物为功效成分制备成祛痘啫喱,检验临床应用效果。得出以此3种药材组成的复方对痤疮丙酸杆菌(P.acnes)和金黄色葡萄球菌(S.aureus)的最低抑制浓度(MIC)分别为3.13和3.13mg/mL;在5mg/mL下对5α-还原酶的抑制率为46.5%;并且祛痘啫喱能有效地减少痤疮的严重程度。结果表明,综合抑菌和抑制酶活性两方面作用,中草药黄芩、丹参和连翘显示出较好的效果,并具有良好的应用效果。
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为满足某水下作战武器的需求,设计了一种拉发式秒级延期起爆装置,重点对其击发机构及保险丝材料进行设计及试验验证。试验结果表明:选择Φ0.5mm软态铍青铜作为保险丝材料,在0°及60°拉发角度下均可将拉发力控制在60~180N范围内,能够实现装置对于安全性和可靠作用的要求。
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有机/无机杂化的介孔有机硅纳米颗粒因其高的比表面积、丰富的介孔孔道、功能性的骨架以及高的药物装载量等特点而在生物医学领域受到广泛关注。本研究提出以二硫键桥接的有机/无机杂化介孔有机硅纳米颗粒为载体共装载化疗药物和光热剂,设计制备以DNA分子作为控释“开关”修饰介孔有机硅纳米颗粒的纳米递送系统(ICG/DOX-MONs@DNA20)。该纳米递送系统结合了光热剂的光热效应以及DNA分子随温度升高而从颗粒表面脱附的特性,可实现近红外光照射激发药物在肿瘤细胞中的控制释放,同时获得药物化疗–光热联合治疗肿瘤的效果。实验结果表明,纳米递送系统在近红外光照下能迅速升温至43℃以上的热疗温度,而且在37℃条件下6h内仅缓慢释放药物12.3%,而当温度升至43℃时则快速释放药物52.4%;细胞实验显示该纳米递送系统能够被HeLa肿瘤细胞吞噬,在近红外光照下有明显的药物化疗-光热联合治疗效果。因此,ICG/DOX-MONs@DNA20纳米递送系统在药物化疗-光热联合治疗肿瘤方面具有应用前景。关键
以宁夏太西煤高温直流电煅炉制备的煤基石墨为原料,利用氧化法制备了氧化石墨,然后分别采用水热法和高温膨胀法制备了煤基三维石墨烯气凝胶()和煤基膨Hummers3DGGA胀石墨()两种新型功能炭材料,并通过SEM站对其电化学性能进行了测试和比较.结果表明:在电流密度FTIREG,XRD和对其进行了表征,利用电化学工作/下,和的比电500mAg)的比电容3DGGAEG/,分别提高了G113F的比电容保持率分别为g95.1%和,101%容分别为/和/,相比煤基石墨烯粉体(206F214Fg;充放电循环g圈后,82.3%89.4%均表现出良好的循环稳定性.10003DGGA和和和EG3DGGAEG
循环流化床锅炉省煤器管与省煤器集箱连接部位管道容易磨损减薄导致泄漏,此处管道布置密集、空间位置狭小,发生泄漏后无法更换,检修中常采用切割管道并加装焊接堵头的方法消漏,但存在堵头运行时间短、反复泄漏的问题。从堵头结构、焊接工艺参数及施工几方面分析了堵头发生泄漏的原因,通过改变堵头结构、调整加装位置、优化焊接工艺等措施,提高了堵头焊接质量,保证了循环流化床锅炉稳定运行,可为类似密集管道消漏提供借鉴。
金属-有机骨架(MOFs)材料具有比表面积较大、孔径可调、制备容易、结构与功能多样性等优势,被广泛应用于电化学能源转化与储存领域。其中独特的核壳结构材料由于表面修饰的作用往往更能表现出内核与壳层之间的协同作用。本文介绍了核壳结构MOFs作为锂离子电池负极材料的发展现状,并重点综述其衍生物(多孔碳材料、金属氧化物、金属硫/硒化物以及金属/金属氧化物)的制备方法以及在锂离子电池负极中的应用。MOFs经高温煅烧或改变化学反应条件可制备出结构可调的无机电极材料并表现出更优异的电化学性能。最后总结了核壳结构MOFs材料作为锂电负极材料存在的问题和挑战,并提出可能的解决途径和未来的应用前景。
在模拟人体生理环境的条件下,运用荧光光谱法研究了豆腐果苷(HLD)与牛血清白蛋白(BSA)的相互作用,以及不同金属离子的加入对HLD-BSA体系产生的影响。研究结果表明:ZHAODandanHLD与BSA发生了静态猝灭,形成了稳定的化合物。通过Stern-Volmer方程计算可知,HLD与BSA在293、298和303K的猝灭常数分别为6.316、5.147和4.040×1012L/(mol·s),结合常数分别为9.10×105、7.76×105和4.97×105L/mol。非辐射能量转移Fster理论分析表明:BSA中色氨酸残基与HLD的作用距离(r)为4.79nm,当加入金属离子后,r值均有不同程度的降低;热力学分析表明:HLD和BSA之间的作用力以氢键和范德华力为主。运用圆二色光谱研究了HLD和金属离子的加入对BSA二级结构的影响,结果表明:HLD的加入导致了BSA的α-螺旋结构百分比的下降,金属离子的存在进一步诱导了BSA二级结构的变化,BS
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