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261.
〕用气相色谱和色--质谱联用从国产薰衣草油(197号)中鉴定出六十八种化合物,甲基乙烯基酮、2-甲基丙烯醛、5-已烯-2-酮、3,3-二甲基戊烷、1-甲基-2-异丙基苯、7-辛烯-4-醇、2-辛烯-4-醇、蒲勒酮、月桂烯醇、顺式-香苇醇、柠檬醛-b、胡椒酮、香树烯、萜品二醇水合物、a-葎草烯、榧素和绿叶烷是首次在薰衣草油中被发现。使用OV-17的高效玻璃毛细管柱(SCOT柱)在分析中获得满意的结果。  相似文献   
262.
以乙酰磺酸为磺化剂制备了磺化度为3~17mol%的磺化聚苯醚(SPPO)并中和成盐,在一定的温度和搅拌速度下,加水将SPPO乳化成水包油的稳定水基微乳液.用乳化过程中的体系的电导率、粘度和表面张力的变化表征了乳化相反转过程.另外还研究了溶剂的极性和离子含量对SPPO溶液可乳化性和乳化过程的影响.  相似文献   
263.
环氧树脂水基化改性及其固化   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了环氧树脂水基化化学改性的方法 ,以及环氧树脂水基系统的固化机理和所用的固化剂  相似文献   
264.
综合考虑声音信号的时延和多普勒效应,设计出一种七元非对称麦克风阵列声源定位装置。将该装置应用于对静止声源、不同运动状态的声源的定位,探究了装置对不同声频、三维空间不同位置以及不同运动状态的声源的定位效果。对于静止声源,装置的定位精度约为±2cm,定位范围约为0~70cm。对于运动声源,装置可以得到不同时刻声源的位置和速度,进行拟合后得到的运动参数误差约为3%。以声源定位测量重力加速度为例讨论了声源定位在实验上的扩展。本工作有助于帮助学生理解声学的相关知识,具有很大的实际应用与实验教学价值。  相似文献   
265.
化学计算证实了光致激发窄带系聚合物APFO3后,会发生链内电荷转移(ICT)过程,同时这一特性还影响了吸收光谱中的第一吸收带. 瞬态吸收结果再一次表明了当聚合物在单分散体系中确实存在ICT特性,而且这种特性会同振动弛豫竞争. 在聚集态中,受链间相互作用的影响,ICT特性会消失,而且激子弛豫过程将在光致激发后的弛豫过程中占据主导地位. 混有PC61BM的APFO3薄膜的光致激发动力学显示,当PC61BM 的含量超过50%时,激子解离已经达到饱和. 基于此异质节的光伏器件性能显示PC61BM的含量高于50%以后,光电流的增幅也很小.  相似文献   
266.
合成了18个含有1H-1,2,4-三唑的咪唑[2,1-b]-1,3,4-噻二唑以及S-三唑[3,4-b]-1,3,4-噻二唑的稠杂环衍生物,经元素分析及谱学表征,探讨2,5,6-三取代咪唑[2,1-b]-1,3,4-噻二唑的可能生成机制.对大肠杆菌、绿脓杆菌、枯草杆菌等初步抑菌试验证明,多数化合物表现了较好的抑菌活性.  相似文献   
267.
通过2-取代1,3,4-恶二唑-5-硫醇1a-1f和头孢菌素母体7-ACA反应,制得头孢菌素中间体2a-2f,用氨噻唑肟活性酯3和1-芳基-1H-1,2,3-三唑-4-甲酰氯4a-4e分别和头孢菌素中间体缩合制得头孢菌素新衍生物5a-5b和6a-6h,新化合物的结构经^1H NMR,IR及MS确认,初步体外抗菌结果表明,头孢菌素5a-5b对革兰氏阳性和阴性菌有显著抑制活性,而6a-6h对其则显示出中等程度的抑制活性。  相似文献   
268.
硅胶整体柱的研究进展   总被引:9,自引:0,他引:9  
杨更亮  高文惠  杨静 《色谱》2003,21(4):332-335
自液相色谱技术创立以来,色谱填充材料经历了4个发展阶段[1],包括从形状不规则的填充颗粒到球形颗粒填料、从大的颗粒到小的填充颗粒、从不纯的填充材料到高纯的球形硅胶颗粒以及目前整体柱的产生,一直在向着提高柱效和实现快速分离的方向发展。与整体柱相比,传统的液相色谱柱存在种种弊端和限制[2,3],人们为了提高颗粒型填充柱的柱效而使用越来越小的填料,但柱压降随填料粒度的减小却急剧上升。因此,综合柱效和分离速度两方面因素,较为折中的5μm填料被广泛使用。换句话讲,传统的高效液相色谱(HPLC)填充柱对分离对象很难同时实现既高…  相似文献   
269.
植物纤维/不饱和聚酯树脂复合材料的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了近年来以不饱和聚酯树脂为基体、各种植物纤维为增强体的复合材料的研究进展,包括麻纤维、木纤维、竹纤维和其他植物纤维,对不同种类的复合材料的力学性能、吸水性能、热性能等进行了简要说明,对碱处理、偶联剂处理等对复合材料性能的影响进行了阐述,同时对此类复合材料的开发前景进行展望。  相似文献   
270.
空间排阻色谱(SEC)用多孔硅胶载体的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
我们的工作是制备多孔硅球表面键合带有羟基基团的亲水性SEC刚性载体.研究结果表明,此种SEC载体能适用于聚乙烯醇、明胶、蛋白质、右旋糖酐等多种水溶液体系的SEC分析.  相似文献   
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