【摘 要】
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在以往的导电胶粘剂研究中,大部分研究者们都将目光放在用单组份合成树脂基来制备导电胶粘剂上。阿拉伯树胶是一种天然高分子材料,其来源广泛且可再生,常被用来制备信封用胶粘剂。本文以铜粉、石墨、炭黑作为导电粒子,阿拉伯树胶为树脂基制备导电胶粘剂,并研究了阿拉伯树胶溶液和丙烯酸来配制光致相分离体系对导电胶导电能力影响;比较了环氧E51-丙烯酸树脂导电胶粘剂和阿拉伯树胶-丙烯酸导电胶粘剂的性能。然而有关阿拉伯
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在以往的导电胶粘剂研究中,大部分研究者们都将目光放在用单组份合成树脂基来制备导电胶粘剂上。阿拉伯树胶是一种天然高分子材料,其来源广泛且可再生,常被用来制备信封用胶粘剂。本文以铜粉、石墨、炭黑作为导电粒子,阿拉伯树胶为树脂基制备导电胶粘剂,并研究了阿拉伯树胶溶液和丙烯酸来配制光致相分离体系对导电胶导电能力影响;比较了环氧E51-丙烯酸树脂导电胶粘剂和阿拉伯树胶-丙烯酸导电胶粘剂的性能。然而有关阿拉伯树胶制备导电胶粘剂的相关报道还未见。因此,本文从以下几个方面进行研究分析:首先,将阿拉伯树胶制备
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本课题采用了新的合成思路,利用光固化交联方式制备亲水涂料,制备工艺满足涂膜亲水性的要求,同时具有固化温度低、耗能小、有机溶剂挥发少等特点。采用丙烯酸和丙烯酸羟丙酯等亲水单体进行溶液共聚,制得低分子量的亲水性丙烯酸酯共聚物,引入光敏性单体GMA,得到光敏型亲水性树脂,然后光固化交联成膜制得丙烯酸树脂亲水涂料。首先调整工艺条件制得分子量在1300左右、分散度为1.85的丙烯酸共聚物;通过酸碱滴定法、碘
本论文对金粟兰属植物鱼子兰(Chloranthus elatior)地上部分进行了较系统的化学成分研究。通过运用硅胶、凝胶(Sephadex LH-20)、MCI微孔树脂柱层析以及半制备/制备型高效液相色谱(HPLC)等多种现代色谱分离技术,从该植物地上部分共分离得到了25个化合物。进而利用一维、二维NMR核磁共振波谱,低/高分辨质谱(LR/HR-ESIMS),以及红外、紫外、CD光谱等分析手段对
香菇多糖(lentinan, LTN)是从食用香菇子实体分离提取的一种多糖,众所周知,它能调节人类的免疫系统且具有很强的抗癌性。本文以香菇多糖为研究对象,考察了深层发酵培养胞外粗多糖的工艺条件,从香菇多糖粗品中分离纯化出精制香菇多糖并对其性质进行初步的研究,最后对精制的香菇多糖进行了磷酸化修饰。主要研究内容如下:(1)优化了深层发酵提取胞外粗多糖的工艺条件。通过平板培养基多种无机盐的培养结果表明,
人参为一种名贵的中药材,已有两千多年应用历史。人参皂苷是人参主要的活性物质,如何提高人参总皂苷特别是稀有人参皂苷的含量是近年研究的热点。随着微生物学的发展,微生物转化人参皂苷的方法引起了人们的重视。微生物转化人参皂苷已经成功的提高某些皂苷的含量,并获得了一些稀有人参皂苷,但目前有关内生细菌转化人参皂苷的研究较少。本实验用人参内生细菌对人参进行微生物转化,筛选出高效菌株,并对高效菌株进行鉴定,通过对
茁霉多糖是一种类似葡聚糖、黄原胶的水溶性胞外中性多糖,它的生产菌最常见的是出芽短梗霉(拉丁名为Aureobasidium pullulans)。纯品茁霉多糖为白色粉末,可食用,热值低,易溶于水且安全无毒,具有十分优良的成膜性、耐酸耐碱性、可塑性以及薄膜隔气性,如今在食品领域、化妆品、医药以及农药等行业都具有广泛的应用。近年来,国内外的许多研究人员对茁霉多糖的提取方法、纯化工艺、结构、性质和应用以及
目的:多年生藤本豆豆荚中黄酮类化合物的分离提取和含量测定,对提取的黄酮提取液分别进行抗氧化、抗衰老及免疫活性研究,为多年生藤本豆的开发与综合利用提供一定的理论依据。方法:(1)试验采用乙醇浸提法提取多年生藤本豆豆荚中的黄酮类物质,运用颜色反应进行初步鉴定,优化单因素提取得率,比较浸膏干燥条件差异,确定提取黄酮类化合物分离纯化的工艺。提取物经薄层色谱及高效液相色谱定性和定量分析,建立检测芦丁的方法学
为了实现生活垃圾的资源化、减量化及稳定化处理,选用水葫芦作为共同发酵底物,在中温(35±1℃)条件下对生活垃圾与水葫芦干式混合发酵过程进行了研究。探讨了添加水葫芦对生活垃圾在中温条件下厌氧发酵过程的影响,结果表明添加5%的水葫芦不仅能够缩短发酵启动时间,使产气高峰集中出现并提高产气量,还能有效防止因系统总固体含量和发酵母液添加比例的变化对系统pH值所带来的影响。通过正交试验确定了水葫芦与生活垃圾干
微生物细胞内产物的发酵常面临着两个瓶颈:(1)发酵过程中菌体细胞内产物的高浓度会导致产物负反馈抑制;(2)发酵结束后破碎菌体提取胞内发酵产物,导致发酵液成分十分复杂,下游的产物分离纯化变得异常麻烦。在水—有机溶剂两相系统中进行的发酵过程称为萃取发酵,在这一过程中发酵和细胞内产物萃取同时进行,即所谓的―挤奶发酵‖。有机溶剂的生物相容性和其萃取胞内产物到胞外的能力是相互矛盾的,一般情况下,低log P
随着传统能源化石燃料的不断消耗以及环境污染的日益加重,寻求清洁、高效新能源已成为当今高新技术发展方向之一,开发利用清洁可再生能源己成为全世界的共识。太阳能作为一种绿色能源,是目前最具有应用前景的新能源。染料敏化太阳电池作为新一代的有效利用太阳能的光电装置,因其制备工艺简单,成本低廉而得到了广泛的关注。其中,光敏染料作为染料敏化太阳电池核心组成部分,它起着吸收太阳光并将激发态电子注入到TiO_2导带
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