欢迎访问行业研究报告数据库

报告分类

重点报告推荐

当前位置:首页 > 行业导航

找到报告 30464 篇 当前为第 2876 页 共 3047

所属行业:化学原料和化学制品制造业

  • 28751.基于阳离子型共轭聚合物和核酸适体的腺苷检测新方法

    [化学原料和化学制品制造业] [2013-11-15]

    建立了一种基于阳离子型共轭聚合物和核酸适体的腺苷检测新方法.荧光素修饰的短链DNA与腺苷的核酸适体部分互补,形成双链DNA;阳离子型共轭聚合物通过静电作用与双链DNA结合,发生高效率的荧光共振能量转移(FRET).加入腺苷后,腺苷与核酸适体发生特异性结合,导致双链DNA分解成单链,使静电吸引力下降,能量转移效率降低.通过阳离子型共轭聚合物对单双链DNA的高效识别,可快速简易地检测出腺苷.
    关键词:水溶性共轭聚合物;核酸适体;腺苷;荧光检测;荧光共振能量转移
  • 28752.氨基酸突变对GABAa受体结合能力的影响

    [化学原料和化学制品制造业] [2013-11-15]

    采用同源建模技术构建了大鼠y-氨基丁酸a型受体(GABAaR)模型,并将氨基酸残基β157Tyr和β205Tyr突变为相应的突变受体模型.使用分子对接方法计算了γ-氨基丁酸(GABA)与突变前后受体的相互作用.对接计算结果显示,Tyr突变为Phe后,两种突变受体的对接能量大幅提高,GABA生物活性降低;当Phe的对位引入氟原子后,对接能量与未突变受体相比更低.另外,与β205Tyr突变相比,与配体距离较近的β157Tyr突变,对受体与配体作用的影响更大.
    关键词:γ-氨基丁酸a型受体;同源建模;氨基酸突变;活性位点;分子对接
  • 28753.紫外光谱法结合多元曲线分辨研究黄芩苷的转化规律

    [化学原料和化学制品制造业] [2013-11-15]

    采用紫外光谱法采集不同工艺条件下黄芩苷转化过程的光谱数据,结合多元曲线分辨-交替最小二乘法(MCR-ALS)处理获得的数据,得到黄芩苷转化反应过程中各组分的光谱图和浓度随时间变化曲线.结果表明,黄芩苷转化过程符合两步连续一级反应模型;根据不同时间点采集的多级质谱和飞行时间质谱信息,推断了黄芩苷转化产物和可能的转化途径,转化产物主要包括黄芩苷的同分异构体、黄芩素和黄芩素二聚体.对黄芩苷转化规律的研究有助于黄芩制剂的质量控制.
    关键词:黄芩苷;紫外光谱;多元曲线分辨-交替最小二乘法
  • 28754.海砂混凝土中氯离子固化的影响因素研究

    [化学原料和化学制品制造业] [2013-11-15]

    通过海砂混凝土中游离氯离子含量的测定,研究了海砂混凝土氯离子吸附和结合特征.利用X射线衍射、扫描电镜和热分析等测试方法对海砂混凝土的微结构和Friedel盐进行了表征.结果表明:海砂混凝土游离氯离子浓度与溶液的萃取温度密切相关,温度越高,游离氯离子浓度越大,萃取温度为65℃时的游离氯离子浓度约为15℃时游离氯离子浓度的2倍;同时粉煤灰砂浆中结合的物理固化离子在较低温度下溶出率低.TG/DTA曲线上没有出现海砂混凝土的Friedel盐吸热峰,而XRD与SEM图中显示海砂混凝土中存在Friedel盐,可能是因为Friedel盐含量较少,导致生成的Friedel盐不稳定.
    关键词:海砂混凝土;氯离子;固化;Friedel盐;sea sand concrete;chloride ions;combination;Friedel salt
  • 28755.基于有限元的细观力学在耐火材料中的研究现状

    [化学原料和化学制品制造业] [2013-11-15]

    耐火材料是一种典型的多相非均质材料,在成型或烧成等工艺过程中不可避免地形成裂纹、气孔等缺陷,理论上提高表面断裂能或降低抗张强度是提高材料抗热震稳定性的有效途径.现有研究表明,耐火材料的抗热震稳定性很大程度上和骨料与基质之间的界面结构相互关联,在细观尺度上对材料界面结构进行设计和裁剪,已成 为当前耐火材料研究的一个新趋势.细观力学结合有限元的材料设计方法能直现有效地揭示材料内部细观结构与宏观力学性能之间的关系,在复合材料尤其是混凝土领域的研究已相当深入,可为细观力学在耐火材料中的应用提供思路,促进耐火材料结构与性能一体化的研究发展.
    关键词:耐火材料;细观力学;界面结构;数值模拟
  • 28756.聚氨酯定型相变储能材料的结构与热物性分析

    [化学原料和化学制品制造业] [2013-11-15]

    采用聚氨酯硬质泡沫作为封装材料,十八烷为相变材料,以自制纳米氧化硅作为稳定剂与成核剂,采用原位封装的方式实现封装.通过微观形貌和结构分析发现,所制备的聚氨酯定型相变材料具有微纳米级均匀的微观结构,相变材料均匀地分布在聚氨酯中.傅里叶变换红外光谱检测结果显示,聚氧酯与相变材料间属于物理混合,相变材料的相变特性不受聚氨酯的影响,且有助于进一步提高定型相变材料的结构稳定性.这一研究结果将为建筑节能材料结构的研究提供理论指导.
    关键词:定型相变材料;相变材料;聚氨酯
  • 28757.活性炭负载磷钨酸哌啶盐催化合成苯偶酰

    [化学原料和化学制品制造业] [2013-11-15]

    以活性炭为载体制备负载型磷钨酸哌啶盐催化剂,采用X射线粉末衍射(XRD)进行表征.将其作为过氧化氢氧化苯偶姻合成苯偶酰催化剂,研究了氧化剂用量、反应温度、催化剂用量等条件对氧化反应的影响,并采用傅里叶变换红外光谱( FT-IR)和熔点测定对产物进行了表征.实验结果表明:该催化剂催化性能良好.较优实验条件为:催化剂负载量10%,催化剂加入量为3.3%(与总反应物质量比),反应温度110℃,过氧化氢与苯偶姻摩尔比3.5∶1,反应时间3.5h,苯偶酰收率可达95%以上.
    关键词:活性炭;磷钨酸盐;苯偶姻;苯偶酰;过氧化氢
  • 28758.制备技术对加氢处理催化剂性能的影响

    [化学原料和化学制品制造业] [2013-11-15]

    以γ-Al2O3为载体,通过不同的制备技术制得3种加氢处理催化剂,考察了制备技术对催化剂的活性相结构与活性的影响;通过XPS,TEM,TPS等技术对催化剂进行表征.表征结果显示,通过引入有机助剂制备的催化剂FF-46的表面Ni原子含量明显高于其他两个催化剂,活性组分可充分硫化,含有更多的Mo4+,且使Ni的硫化发生延迟,更好地镶嵌在层状MoS2的边、角、棱位,MoS2片晶的层数较多,片长较短,从而产生更多的高活性中心.小型装置评价结果表明,采用该技术制得的催化剂FF-46活性明显好于其他技术制得的催化剂,且具有良好的活性稳定性.
    关键词:加氢处理催化剂;活性相;加氢脱氮;炼油
  • 28759.空心NiFe2O4交联壳聚糖复合吸附剂的制备及表征

    [化学原料和化学制品制造业] [2013-11-15]

    以乙二醇(EG)为溶剂,硝酸铁(Fe(NO3)3·9H2O)、硝酸镍(Ni(NO3)2·6H2O)和尿素(CO(NH2)2)为起始反应试剂,油酸(C17H33COOH)为表面修饰剂,通过简单的一步溶剂热法成功制备纯的尖晶石结构的NiFe2O4空心微球,然后经高锰酸钾氧化使其表面羧基功能化,最后在偶联活化剂1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳二亚胺盐酸盐(EDC·HCl)作用下,以硫酸钠与氢氧化钠混合液为沉淀剂,在壳聚糖溶液中通过沉淀聚合法制备出一种新型的空心NiFe2O4交联壳聚糖重金属离子吸附剂.利用X射线衍射仪(XRD)、透射电子显微镜(TEM)、红外光谱仪(FT-IR)和物理特性测试仪(PPMS)表征样品的结构、形貌和磁性能,并用原子吸收分光光度计(AAS)评价吸附剂对Pb2+的吸附去除性能.结果表明,该新型吸附剂对Pb2+有较好的吸附性能,它对Pb2+的等温吸附线符合Langmuir模型,在298 K、pH值为5时,吸附剂对Pb2+的饱和吸附容量为177.0 mg/g.
    关键词:空心NiFe2O4交联壳聚糖;重金属吸附剂;Pb2+吸附去除;hollow NiFe2O4 microsphere cross-linked chitosan;adsorbent for heavy metal ions;adsorption and removal of P4b2+
  • 28760.MB-硬脂酸复合薄膜光波导传感器检测氯化氢气体

    [化学原料和化学制品制造业] [2013-11-15]

    利用旋转甩涂法将亚甲基蓝(MB)掺杂的硬脂酸溶液涂成薄膜固定在钾离子(K+)交换玻璃光波导表面上,研制了MB-硬脂酸复合薄膜/K+交换玻璃光波导传感器,并对酸性气体进行了检测.该复合薄膜与氯化氢(HCl)气体作用时,薄膜颜色从深蓝色变为浅蓝色,导致薄膜对倏逝波的吸收降低,使传感器的输出光强度增强.结果表明,在室温下该传感器对低浓度的氯化氢气体仍具有较好的重复性和选择性响应,可检测到体积分数为1×10-6%的HCl气体,响应和恢复时间分别为7和20 s,相对标准偏差为±6.06%.该传感器具有灵敏度高、响应-恢复速度快、可逆性好、成本低和容易制备等特点.
    关键词:光波导传感器;氯化氢气体;旋转甩涂法;亚甲基蓝-硬脂酸复合薄膜
首页  上一页  ...  2871  2872  2873  2874  2875  2876  2877  2878  2879  2880  ...  下一页  尾页  
© 2016 武汉世讯达文化传播有限责任公司 版权所有
客服中心

QQ咨询


点击这里给我发消息 客服员


电话咨询


027-87841330


微信公众号




展开客服