化工
为了揭示服役于海洋环境下带微裂缝的高延性水泥基复合材料(HDCC)结构构件经历干湿循环后的自愈合特性,研究了不同预加载水平下带微裂缝的HDCC在氯盐溶液干湿循环后的自愈合行为。通过超声无损检测、弯曲性能试验评价了不同水胶比、不同预加载水平下HDCC的自愈合程度,探明了自愈合行为对HDCC弯曲韧性的影响规律;此外,采用差示扫描量热分析、环境扫描电子显微镜‒能谱,揭示了带微裂缝HDCC自愈合的微观机理。结果表明:微裂缝中的反应产物主要为云状C-S-H凝胶及CaCO3结晶,同时发现了氯离子的侵蚀产物F盐。低水胶比的HDCC试件在低预加载水平下所经历的干湿循环周期越长,其自愈合效果越好。在重复加载时,伪初裂点使试件的开裂过程保持在较高的载荷水平,使得8次干湿循环后预加载HDCC试件在挠度低于对照组的情况下韧性仍可达到甚至超过对照组。
a-二疑基化合物是美拉德反应的中间产物,是晚期糖化终产物(AGEs)的前体物质。a-二譏基化合物在体内的蓄积会引发糖尿病及其并发症,如:糖尿病肾病、糖尿病心肌病、糖尿病动脉粥样硬化等。食物中a-二讖基化合物的检测对于糖尿病患者和正常人的饮食具有指导意义;血清、唾液等生物样晶中a-二疑基化合物的检测可辅助诊断糖尿病。主要对a-二幾基化合物检测方法的研究进展进行综述,并比较了各方法的优缺点。
以析,加入化在线满足国家饮用水残氯量的要求,并成功地应用于水的实际样品中检测次氯酸根
以13种LG氨基酸和二碳酸二叔丁酯[(Boc)2O]为主要原料,分别在无水二氯甲烷溶液体系、水和二氧六环溶液体系、水和丙酮溶液体系、水和DMF溶液体系等4种溶剂体系中进行氨基酸的氨基Boc保护反应,通过比较NGBocG氨基酸产率,探讨不同溶剂体系对氨基酸的氨基Boc保护的影响.结果表明,非极性氨基酸比较适合在无水二氯甲烷溶液体系中进行氨基Boc保护,NGBocG氨基酸产率较高;极性氨基酸在水和二氧六环溶液体系中产率较高;酸性氨基酸在水和丙酮溶液体系及水和DMF溶液体系中均有较高产率;碱性氨基酸较难进行氨基Boc保护,只有LG组氨酸在水和丙酮溶液体系中的效果较好,NGBocG氨基酸产率较高.不同氨基酸由于极性以及酸碱性的不同,用Boc进行氨基保护时的反应条件和后处理各有所异.
本文旨在比较地黄块根不同组织及不同极性部位抗氧化活性的差异,初步分析其抗氧化活性谱效关系。利用DPPH法对85-5和北京1号两个地黄品种块根的菊花心(木质部)、非菊花心(韧皮部)及整体块根不同极性部位(氯仿、正丁醇和乙酸乙酯)的体外抗氧化活性进行评价,并利用Pearson相关系数法对抗氧化活性较强部位的HPLC指纹图谱与其抗氧化活性进行谱效关系分析。结果表明,地黄块根菊花心、非菊花心和整体块根的不同极性部位均有较强的抗氧化活性,其中地黄菊花心的整体抗氧化能力较弱;三个组织中抗氧化活性最强的均为乙酸乙酯部位,单因素方差分析结果显示乙酸乙酯部位与氯仿、正丁醇部位抗氧化活性的IC5。值具有显著性差异;样品乙酸乙酯部位的HPLC指纹图谱共标定了14个共有峰,谱效关系分析表明,毛蕊花糖昔具有一定的抗氧化活性,色谱峰益也、乙。和乙酸乙酯部位的抗氧化性具有显著相关性。该研究为地黄块根抗氧化活性药效物质成分的筛选及阐明地黄菊花心与地黄质量的相关性提供理论依据。
聚氨酯为主链带有重复氨基甲酸酯基团的大分子化合物,具备良好耐磨性与耐油性;强度与弹性较高等优势特性。文章针对体育塑胶跑道用聚氨酯预聚物制备与性能优化进行了实验研究。研究结果表明,在预聚物制备时候,既要充分考虑温度与水,又要具备最佳R值(即2);以添加环氧树脂与有机硅的方式(最佳用量即8%与7%),在很大程度上提升了聚氨酯用料的稳定性与可靠性,且具有较好力学性能,可显著优化改性料性能。
无摘要
基于微球与BMAHFBMA-HHFBMA-H凝胶非冻结水质量分数相对较高,其增塑作用可显著提高凝胶的机械强度。TQ427
研究不同长径比的多壁阵列碳纳米管束(料增强体系对天然橡胶(并用表征即出现Payne长径比更大的CNTBs在橡胶基体中形成的填料网络,发现CNTBs效应,使复合材料在动态工况下损耗增大,CNTBsNRCNTBs1006phr
研究了在常压、275.1K条件下,甲烷水合物在天然砂中的分解动力学,考察了天然砂粒径、水合物饱和度(40%,30%,20%)、NaCl对甲烷水合物分解过程中产气量及温度的影响。实验结果表明,在水合物饱和度相同的条件下,甲烷水合物在中值粒径为55μm的天然砂中初期分解速率最快。在水合物饱合度为30%~40%的天然砂中,在中值粒径为87μm的天然砂中获得了最大产气量;在水合物饱合度为20%的天然砂中,在中值粒径为24μm的天然砂中产气量最大。天然砂中的无机盐可以极大地促进甲烷水合物的分解。在含3.5%(w)NaCl溶液的沉积物中,当水合物饱和度约为30%时,甲烷水合物在中值粒径为87μm天然砂中产气量较纯水体系降低了约69.89%。
探讨了4-十二烷基苯磺酸(DBSA)催化的β-乙硫基-β-吲哚基-α,β-不饱和酮(1)的水相水解反应,实现了3-乙/芳酰乙酰基吲哚(2)的水相合成.研究表明,在回流和10mol%DBSA存在下,1有效地发生水相水解反应,高产率合成产物2.
无摘要
针对酶促反应精馏技术中酶制催化剂的稳定性与成本问题将南极假丝酵母脂肪酶,B(CALB)疏水相互作用固定于大孔吸附树脂固定化脂肪酶Novozyme435中通过聚乙二醇化修饰制备固定化脂肪酶,相比NKA在稳定性和成本上显著改善,通过。NKA-CALB-PEG,催化乙酸乙酯:将试验数据拟合得到反应动力学方程,300r/min、下10%、乙酸乙酯正丁醇摩尔/比较试验值与计算值,结,NKA-CALB-PEG催化剂用量酯交换反应动力学试验确定最优的反应条件为搅拌速率通过与商业正丁醇-比温度在1∶1、65℃。333.15~348.15K果表明此宏观动力学方程具备合理性。
介绍了煤焦油的来源、分类、组成、用途等,简述了当前煤焦油加工产业现状,详细分析了高温煤焦油和中低温煤焦油的主要加工工艺和研究进展。我国煤焦油加工产业已基本形成规模化效应,高温煤焦油深加工以高附加值产品提取为主;中低温煤焦油加工以加氢精制为主,产品提取为辅;分析认为燃料-润滑油-化工型路线是中低温煤焦油发展的重要方向。建议煤焦油深加工应进行规模化集中处理,开展综合利用,提高技术、装备水平,向精细化深加工方向快速发展。
析氧反应(OER)是电化学能量转换和储存装置(如氢燃料生产,水电解和可充电金属空气电池)中水分解的关键半电池反应。然而在碱性溶液中,OER反应不具有动力学上的优势,一般需要通过使用贵金属来降低过电位,但贵金属催化剂的高成本和稀缺性限制了其使用。因此,开发高效、廉价、地球资源丰富、稳定、低过电位运行的水裂解电催化剂是实现高效、廉价制氢的关键。综述了电催化水分解析氧反应近几年的国内外研究现状,分析了该研究面临的问题,并对该领域未来的发展进行了展望。
以一种轨道减震器为例,研究了开炼机热炼和螺杆挤出机热炼两种工艺对胶料和产品性能的影响。结果表明,与开炼机热炼工艺相比,螺杆挤出机热炼工艺可以提高胶料温度,进而缩短产品硫化时间,相应产品的刚度稳定性更好,粘合性能和耐疲劳性能相近。
机械化学法作为一种非焚烧处理技术,具有反应条件温和、操作简单、高效清洁和适用范围广等特点,近年来受到广泛关注,尤其是在对氯代有机污染物的削减中表现出显著的优势。本文综述了机械化学法在降解氯代有机污染物领域的研究进展,介绍了机械化学法的发展及其特性,归纳总结了常用于球磨体系中的单一添加剂和组合添加剂的种类,探究了球磨装置及运行参数对氯代有机污染物降解的影响;重点阐述了添加剂的作用方式和几种典型的氯代有机污染物的机械化学降解路径,其中包括六氯苯、多氯联苯、五氯酚、滴滴涕、得克隆和多氯萘。最后,针对当前机械化学法降解氯代有机污染物的研究现状,简述了有待解决的问题并展望了未来的发展方向,以期推进机械化学法降解理论的深入研究和技术的广泛应用。
传统混凝土由于存在抗压强度低、耐久性差等缺点,不能很好的满足当前高层、超高层、大跨度等实际工程对其力学性能的要求。目前,国内外研究者已经广泛研究了高强混凝土的基本力学性能,高强混凝土梁、柱以及节点的受力和抗震性能。对高强混凝土基本力学性能及高强混凝土构件的力学性能研究进展进行了归纳总结,分析了剪跨比、轴压比等参数对高强混凝土构件受力性能的影响;对高强钢筋与高强混凝土制成的双高强材料构件力学性能进行了总结;对高强混凝土构件的延性等变形性能的影响因素进行了分析探讨;从不同角度对比分析了现有高强混凝土梁抗剪承载力计算理论和设计方法。基于现有研究成果,指出了目前高强混凝土研究中存在的不足,并对今后研究的发展趋势进行了展望。
无摘要
为探讨黄芪(尿病肾病相关的潜在作用靶点苍术改善糖尿病肾病糖脂代谢的作用机制-)筛选出黄芪。苍术的有效活性成分和作用靶点,再利用、软件和TCMSP采用。。和GO山奈酚、Cytoscape3.6.1富集分析药物与糖脂代谢相关的信号通路异鼠李素等成分可能是通过靶向、KEGG素汉黄芩素、脂肪细胞因子多靶点和多重药理作用,为进一步研究治疗糖尿病肾病提供了线索在多成分、