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“HD-8大孔强酸性阴离子交换树脂”在华东理工大学通过鉴定华东理工大学(原华东化工学院)华震科技贸易公司研究的“HD-8大孔强酸性阳离子交换树脂”于3月29日通过了上海市高教局主持的技术鉴定。L一羟基脯氨酸(L-hydnoxyproline),结构式... 相似文献
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离子交换法提取谷氨酸的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
本文就离子交换法提取谷氨酸树脂的筛选,不同树脂对发酵液中谷氨酸静态吸附性能及其影响因素进行了系统地研究.旨在探索离子交换法提取谷氨酸的最佳工艺条件和开发新的离子交换树脂. 相似文献
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新型大颗粒离子交换树脂的表征和催化活性 总被引:1,自引:0,他引:1
用红外、核磁及热分析技术表征由溶胶-凝胶法制备、具有离子交换性能的大颗粒树脂催化剂,证实了树脂催化剂由含苯基及含硅的化合物构成,热稳定性高于商品离子交换树脂近100℃。对该树脂催化剂进行磺化反应的最佳条件为:温度,25℃;浓度,氯磺酸:三氯甲烷-1:4(Vo1);时间,12h。其缩醛化反应的催化活性与商品大孔离子交换树脂相当。 相似文献
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标题的装置包括装有预涂中空纤维的过滤器的过滤一脱盐箱,一个装填离子交换树脂的柱塔,用于监测徨水电导率或CL~-浓度的装置和依靠来自监测器的反馈信号来控制离子交换树脂数值的装置。阴离子交换树脂对阳离子交换树脂的数值的装置。阴离子交换树脂对阳离子交换树脂的混合比例控制在>0.5:1,离子交换树脂的平 相似文献
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NO在铜离子交换型沸石上的分解 总被引:2,自引:0,他引:2
NO在铜离子交换型沸石上的催化分解*韩一帆汪仁(华东理工大学工业催化研究所,上海200237)关键词一氧化氮,催化分解,铜离子交换型沸石随着工业生产的发展和机动车辆的增加,向大气中排放的含氮氧化物(NOx)的量日益增多.如何降低大气中NOx的浓度,减... 相似文献
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离子交换树脂控制药物释放研究进展 总被引:6,自引:0,他引:6
离子交换树脂是一类功能高分子聚合物,长期以来应用于分析化学、蛋白质化学、纯水制备等领域。本文对离子交换树脂释药系统的设计原理、制备方法及释药机制和特点作了详细叙述,并介绍了该释药系统在口服药物树脂液体控释制剂、药物树脂缓释胶囊及靶向给药系统上的应用。 相似文献
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本文在前文共聚物小球溶胀性能的快速自动测定方法的基础上,仪器经改进增加了自动进、出溶液的装置,成功地跟踪了离子交换树脂在柱中转型时的树脂应力变化的速度,为更科学地研究离子交换树脂及改进工艺提供了新的研究方法。 相似文献
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国外离子交换树脂发展概况 总被引:1,自引:0,他引:1
离子交换树脂是一种用途很广的功能高分子材料。自1935年酚醛系离子交换树脂问世以来,已有半个世纪的历史。在此期间,离子交换树脂及其应用技术得到迅速发展。四十年代末,苯乙烯系离子交换树脂开始商品生产;五十年代丙烯酸系树脂在市场上出现;六十年代大孔离子交换树脂及大孔吸附树脂迅速发展;七十年代以来,特种树脂不断涌现,目前国际市场上已有百余种不同品种牌号的树脂。 相似文献
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研究了肌苷发酵液不同pH值、树脂预平衡条件、饱和树脂的洗菌、淋洗条件对肌苷离子交换提取和解吸工艺影响情况,并对其离子交换吸附机理进行了详细探讨,旨在确定最佳提取工艺条件。 相似文献
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本文介绍了离子交换树脂及其它离子交换材料在分析化学中的新应用,包括离子交换树脂比色法,离子交换膜比色法,树脂悬浮比色法和在电化学分析中的应用。 相似文献
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1949年以来,我国离子交换与吸附树脂领域在一代代科研工作者的不懈努力下取得了飞速发展,先后发展了凝胶树脂、大孔树脂、超高交联树脂、复合功能树脂及树脂基复合吸附剂等五代树脂,广泛应用于国防工业、医药卫生、精细化工、湿法冶金以及环境保护等领域,在我国不同发展时期均做出了突出贡献.本文总结了半个多世纪以来我国离子交换与吸附树脂领域发展的主要历程,重点回顾了以"中国离子交换树脂之父"何炳林先生为代表的离子交换与吸附事业先驱的历史贡献,并对离子交换与吸附树脂近年来的最新发展动向与成果进行简要介绍. 相似文献
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离子交换树脂在分析化学中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
简要评述了离子交换树脂在分析化学中的应用。包括离子交换树脂预富集技术从稀溶液中浓缩痕量离子,离子交换树脂相分光光度法测定微量离子,离子色谱在无机分析中的应用,以及离子交换树脂在有机分析与生化分析中的应用。 相似文献
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通过高压釜模拟高温高压的水汽环境,研究了离子交换树脂在温度为230℃和300℃下的分解特性,全面检测了离子交换树脂的各种分解产物和树脂分解前后的结构变化,结合树脂的化学结构,分析了离子交换树脂的分解机理,并通过高压釜挂片试验,探究了离子交换树脂的分解产物对TA16合金的影响。试验结果表明,离子交换树脂的分解包括具有离子交换能力的活性基团的脱离和树脂骨架的分解,H型阳树脂分解产生了H2SO4,Na型阳树脂分解生成了NaHSO4,OH型阴树脂分解生成了三甲胺,Cl型阴树脂分解产生氯化三甲铵,4种树脂分解都有苯及苯的同系物生成,且分解产物对TA16合金没有明显的腐蚀。 相似文献