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991.
于pH9.3~10.6Na_2CO_3-NaHCO_3缓冲介质中,在Triton N-101存在下,Pd(Ⅱ)与2-羟基-3-羧基-5-磺酸基苯基重氮氨基偶氮苯(HCSDAA)形成组成比为1:2的红色配合物,其最大吸收波长为530nm,表观摩尔吸光系数为1.05×10~5,线性范围为0~0.7μg·ml~(-1) .结合丁二酮肟螯合,氯仿萃取,方法用于贵金属二次合金中微量钯的测定,相对标准偏差为2.0%(n=6).加标回收率为93.8%~99.3%.  相似文献   
992.
合成了meso-四(4-磺酸基-1-萘基)卟啉.用元素分析和红外光谱证明了产物的结构,以光度法测定了试剂在水溶液中的离解常数.在pH=7.0的六次甲基四胺的缓冲溶液中.痕量镉与试剂形成1:2的黄绿色配合物,λ_(max)=440nm,表观摩尔吸光系数ε=4.51×10~5L·mol~(-1)·cm~(-1).Cd(Ⅱ)的浓度在0~0.14μg·ml~(-1)内符合比耳定律.  相似文献   
993.
试样经酸溶解后,以磷酸-高氯酸混合酸(4+1)或(9+11)氧化至冒烟,在硫酸、磷酸介质中,用高磺酸钾将锰氧化到七价,测其吸光度。  相似文献   
994.
含苯并噻唑杂环的α-氨基膦酸二苯酯的合成及生物活性   总被引:8,自引:0,他引:8  
α氨基膦酸作为氨基酸的含磷类似物,具有广泛的除草[1]、杀菌[2]和植物生长调节活性[3].最近的研究表明,某些α氨基膦酸衍生物还具有较好的抗植物病毒活性[4,5].在研究植物病毒抑制剂的过程中,我们发现含苯并噻唑杂环的α氨基膦酸二乙酯类化合物...  相似文献   
995.
聚碳酸亚丙酯聚氨酯的合成与性能   总被引:3,自引:0,他引:3  
用CO2与环氧丙烷共聚产物聚碳酸亚丙酯制备出聚氨酯(PPCPU).同时探讨了PPCPU最佳合成方法,考察了异氰酸酯基与羟基的比值、扩链交联剂用量等因素对其力学性能的影响.研究了PPCPU的形态结构及其性能对配比的依赖关系.发现聚碳酸亚丙酯的耐热性因聚氨酯的形成而得到较大的改善,并发现该类材料具有优异的耐水性能.  相似文献   
996.
以葡萄糖为碳源合成生物降解性聚酯的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用从油田土壤中筛选的菌种DG17 以葡萄糖为碳源通过微生物发酵法合成了具有不同结构单元的新型生物可降解性聚合物———聚羟基脂肪酸酯(PHAs) .初步研究了DG17 以葡萄糖为碳源的生物合成规律,并借助GC、NMR 等分析手段对合成的聚合物进行了结构的分析表征,另外还研究了PHAs 的活性污泥降解情况.研究表明,在限氮条件下,只有碳氮比高于5后,DG17 才能在其体内合成PHAs.在过量碳源的存在下,氮磷比低,得到的聚合物是一种具长侧链的聚( 羟基辛酸 co 羟基癸酸) 的共聚物,为一种热塑性弹性体.在硫酸铵浓度为0-5g/L,碳氮比为20 条件下合成的P(HO co HD) 热塑性弹性体的数均分子量为1-16 ×10 - 5 ,分子量分散指数为2-43 .其玻璃化温度及熔融温度分别为Tg = - 52 ℃,Tm = 50 ℃.氮磷比高,则合成热塑性塑料PHB.结果表明培养基中氮源与磷酸盐的相对浓度是影响DG17 生物合成路径的重要条件.  相似文献   
997.
分散聚合制备粒度均匀的聚甲基丙烯酸环氧丙酯微球   总被引:13,自引:0,他引:13  
文中描述了粒度均匀的聚甲基丙烯酸环氧丙酯微球的制备,所采用的是分散聚合方法,系统地研究了溶剂体系、单体浓度、引发剂类型与浓度、稳定剂用量、反应温度等各种聚合参数,对聚合产物粒度及其分散性的影响.在优化反应条件的基础上,制备出了微米级(1~8μm)粒度均匀性基本呈现单分散的聚合物微球.  相似文献   
998.
为了解决废弃塑料引起的“白色污染”问题,世界各国竞相研制开发可生物降解高分子材料,其中,有关聚β 羟基丁酸酯[poly(β hydroxybutyrate)(PHB)]的研究尤其活跃.然而,由于商品价格较高,材料本身抗冲击性能较差、加工窗口较窄等限制...  相似文献   
999.
秦海虎  危岩 《高分子学报》1999,36(6):731-735
以丙烯酸甲酯( MA) 和衣康酸酐(Itn) 的无规共聚物和原硅酸四乙酯(TEOS) 作为有机相与无机相前驱体,以3 氨丙基三乙氧基硅烷(APTES) 为偶联剂,通过溶胶 凝胶过程制备出有机 无机杂化材料.并通过SEM、DSC 等方法考查了偶联剂用量对所得材料结构及性能的影响.  相似文献   
1000.
稀土催化聚酯和共聚酯的合成   总被引:3,自引:1,他引:2  
研究Ln^3+化合物对聚对苯二甲酸乙二酯及其共聚酯合成反应的催化效果。发现Ln^3+档促进酯化反应的进行,并可在缩聚阶段作为Sb2O3的助催化剂使用,通过粘度降测试表明,添加Ln^3+不影响聚酯、共聚酯的热稳定性。对Ln^3+催化酯化和缩聚反应机制进行探讨。  相似文献   
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