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1.
赖氨酸-Ag反应机理的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
The interaction of silver(Ⅰ) ion with lysine has been investigated by UV-Vis, fluorescent spectra and electrophoresis method. The effect of pH medium and multicomponent concentration on interaction of lysine-silver has also been studied. Lysine-silver system showed maximum absorbance at 239 nm and 448 nm. Lysine showed fluorescence. The fluorescence excitation wavelength was about 356.6 nm (fluorescence emission wavelength was about 438.6 nm). When the reaction of silver(Ⅰ) ion with lysine happened, fluorescence was quenching. Lysine-silver system carried negative charge, and the electrokinetic potential of double electrode layer was -2.35×10-4 V.  相似文献   
2.
复合纳米微粒;反相微乳液化学剪裁制备明胶-γ-Fe2O3纳米复合微粒  相似文献   
3.
本文研究了一种测定水样中化学耗氧量(COD)的新方法——双中间体库仑法(以下简称(DIC法)。方法基于在1.2M HNO_3和1.5M H_2SO_4混合介质中。电生CeⅣ作氧化剂以消化水样样品,过量的CeⅣ以电生FeⅡ反滴,根据所消耗的电生CeⅣ的时间而算出COD值。并将该法与高锰酸钾标准方法进行了比较。文中还对电生CⅣ和FeⅡ的电流效率以及影响电流效率的因素进行了讨论;也对某些纯有机化合物的COD值及氯离子对测定COD的影响进行了研究。DIC法操作简便、快速、重现性好,便于仪器化,可用于测定天然水及任何污水样品的COD。  相似文献   
4.
本文报道用X-射线衍射(XRD),TEM和FTIR光谱考察了在不同的制备条件下BSA-SDS-Ag的SDS-Ag聚合物纳米微粒的结构,形貌以及表面性质,随制备条件的不同,微粒的表面形貌有很大的差异。体系在微也液状态下,用甲醛作还原剂,可把银离子还原为单质,进而聚集成包裹型的团状微粒,微粒粒径32-60nm;微粒表面结构复杂,表明Ag^+先后与蛋白质中的某些氨基酸残基产生化学键合,再还原为Ag粒,进而聚合成网状结构的聚合物。  相似文献   
5.
用Raman和IR光谱研究乙酰胺和Ag(Ⅰ)-C(Ⅱ)离子的作用。结果发现,Ag(Ⅰ)和Cu(Ⅱ)离子可增强对乙酰胺光谱频带的识别能力,原在AA中被掩盖的某些谱带,由于Ag-Cu离子的进入而得到了辨认。  相似文献   
6.
用微乳液化学剪裁方法制备了明胶包裹的复合纳米NiFe2 O4 。将明胶和亚铁盐以及镍盐制成凝胶 ,使该凝胶状反应物在微乳液的胶束中剪裁成微粒 ,再被还原 化合 成核长大。生成的微粒处于明胶蛋白分子的包裹之中。用XRD ,TEM ,EDS ,IR等测试表明 :微粒为明胶包裹球形纳米微粒。微球的平均粒径为 10~10 0nm ,单个微粒的粒径 3 3~ 4 6nm。每个复合微球中约有 3~ 2 2个NiFe2 O4 粒子。NiFe2 O4 复合微粉的比饱和磁化强度σs=36 31× 10 3 4π(A·m- 1 ·g- 1 ) ,矫顽力Hc=6 75 0A·m- 1 ,剩磁Br=4 39× 10 3 4π(A·m- 1 ·g- 1 )。  相似文献   
7.
Ni-Fe复合物纳米粒;磁学参数;水-表面活性剂比对微乳液法制备磁性Ni-Fe复合纳米微粒的影响  相似文献   
8.
明胶-银的胶态行为研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
分别用UV/VIS、IR光谱、TEM和电导、电泳等方法研究了明胶蛋白同银离子间的相互作用.研究了介质的pH、温度等条件对明胶同银(I)离子作用的影响;明胶-银凝胶体系在233和422nm有最大吸收;银氨配离子在碱性条件下还原为银粒而被明胶吸附形成超细银凝胶.肢团本身带正电荷,胶粒粒径在30nm左右,双电层的电动电位为0.014~0.016 V.  相似文献   
9.
微乳液法制备超细包裹型铁粉   总被引:21,自引:0,他引:21  
应用W/O型微乳流法制备了纳米量级包裹型超细铁粉,由XRD、SEM、TEM和IR谱测试表明:它属于表面活性剂包裹型超细微粒。平均粒径约120nm,微粒的密度为3.00g/cm^3。比饱和磁化强度σs=92.4Am^2/kg,矫顽力He=43(Oe),剩磁r=3.89Am^2/kg。将其用于制备磁流变液(MRF),具有良好的磁流变(MR)性能和优良的沉降稳定性。  相似文献   
10.
根据样品的TEM、EDX和VSM检测结果,分析制备纳米微粒工艺中与粒径相关的水/有机物(摩尔比R)比例对颗粒成核尺寸的影响,以及不同镍/铁比例(摩尔比)对粉末材料磁性能的影响.给出控制颗粒尺寸大小的R取值.  相似文献   
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