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101.
固定床吸附分离山梨酸的开发研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文就固定床吸附分离山梨酸的工艺过程进行了开发性研究:选用了南开大学研制的H—103大孔吸附树脂,就吸附动力学曲线和吸附透过曲线进行了研究;以紫金Ⅱ型微机、BASIC语言、最小二乘法回归了有关公式;并以此研究结果对中试装置的固定床进行了计算而获得了满意的结论。  相似文献   
102.
具有精细结构的吸附与离子交换树脂   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文论述了某些具有精细化学,物理结构的离子交换树脂和吸附树脂的特性与应用。  相似文献   
103.
导电聚合物酶电极的研究概况   总被引:2,自引:0,他引:2  
简述导电聚合物酶电极的制备及其在生物传感器领域的应用,主要包括导电聚合物固定酶的方法、反应机理、以及导电聚合物酶电极的最近进展等。  相似文献   
104.
本文对高交联大孔苯乙烯/二乙烯苯共聚物在干态、湿态与溶胀态的孔结构进行了研究。结果表明,在不同的状态中,高交联共聚物的孔结构是不相同的,它们的孔结构会发生变化。但是,它们的孔结构变化远小于低交联共聚物,也就是说,高交联大孔共聚物的孔结构比低交联共聚物的孔结构稳定。 鉴于高交联大孔共聚物的孔结构较稳定,作者把它用作高效液相色谱的进行了初步实验。结果表明,高交联共聚物可做为高效液相色谱的载体固定相。  相似文献   
105.
用自旋-自旋弛豫时间考察了线型聚苯乙烯溶液与溶胀交联聚丙烯酰胺-丙烯酸凝胶的质子弛豫行为。发现在溶胀交联体系中,不论交联度高低,聚丙烯酰胺-丙烯酸质子的弛豫时间弛豫都呈现出双指数衰减特征;而在线型溶液体系中,聚苯乙烯质子的弛豫时间弛豫符合单指数衰减特征。说明在线性聚苯乙烯溶液中,高分子的链段运动是一种均匀行为,而在溶胀交联聚丙烯酰胺-丙烯酸体系中,不论交联度高低,高分子链段运动始终存在快慢不同的两部分。  相似文献   
106.
壳聚糖在稀溶液中的聚集行为   总被引:2,自引:0,他引:2  
壳聚糖在稀溶液中的聚集行为;荧光探针;荧光偏振;聚集行为  相似文献   
107.
制备了以醋酸乙烯酯(VAc)为单体,以二乙烯苯(DVB)为交联剂的共聚物小球.分别测定了它们的交联度,致孔剂的性质和用量,共聚时间等诸因素对共聚物的比表面积,孔容,平均孔径,表观密度和骨架密度的影响.  相似文献   
108.
报道了新型的含对硝基偶氮苯基团的甲基丙烯酸酯单体与含介晶基团的甲基丙烯酸酯单体的合成及其自由基共聚合.利用1H NMR、IR、UV Vis、GPC、元素分析、DTA及POM等手段对偶氮单体和聚合物进行了结构表征.证明两种单体的共聚合产物为无规共聚物,而且各聚合物在加热过程中均显示出明显的向列相液晶织构.研究了偶氮单体及其与介晶单体的共聚物的氯仿溶液和聚合物薄膜在紫外光诱导下的光异构化及热回复异构化行为.结果表明,它们在紫外光诱导下均能发生光致变色现象,而且介质对其光化学行为起决定作用.  相似文献   
109.
扩散控制型高分子药膜缓释体系的渗透现象   总被引:7,自引:0,他引:7  
把微观渗透理论的有关概念引入到药物释放过程 ,建立了修正的药物准稳态扩散模型 ,设计了两种不同性质的高分子药膜体系 ,即 5 氟尿嘧啶 /乙烯 乙烯醇共聚物 ( 5 Fu/EVAL)和氢化可的松 /乙烯 乙烯醇共聚物 (Hydro/EVAL)体系 ,并根据这两种体系的离体释放实验结果 ,计算了它们的渗透入口 ,据此可判别膜相扩散和孔道扩散的贡献 .  相似文献   
110.
FKBP23是1998年在小鼠的内质网体(endoplasmic reticulum, ER)中发现的一个FKBP家族的蛋白质. 它由一个N端的肽脯氨酰顺反异构酶(peptidyl-prolyl cis/trans isomerase, PPIase)结构域和一个C端的含有钙离子结合功能的结构域组成. 文中在大肠杆菌中克隆表达并纯化了小鼠FKBP23与谷胱甘肽转硫酶(glutathione S-transferase, GST)的融合蛋白GST-FKBP23及内质网体中热激蛋白70(heat shock protein 70, Hsp 70)的成员BiP(immunoglobulin binding protein)的融合蛋白GST-BiP, 并用Factor Xa因子酶切制备游离的FKBP23及BiP. 将结合在还原型谷胱甘肽-Sepharose 4B凝胶上的两种融合蛋白分别交叉地亲和吸附克隆制备的两种游离蛋白, 经免疫印迹证实FKBP23与BiP特异性结合. 进而再用克隆的FKBP23与内质网体蛋白提取液进行上述实验, 进一步证实了FKBP23可与内质网体中天然的BiP结合. 这是首次发现哺乳动物内质网体中肽脯氨酰顺反异构酶的家族成员与分子伴侣(molecular chaperone)的主要成员热激蛋白70具有相互结合的作用.  相似文献   
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