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您现在的位置:中国聚合物网 > 全站 > 微生物法 丙烯酰胺 江西昌九农科化工有限公司 江西师范大学 的搜索结果 共有结果600,当前从第181条到第190条,本次搜索耗时0.0624232
 
食品中丙烯酰胺的测定方法
2002年4月瑞典研究人员发现淀粉类食品在高温加工过程中产品大量丙烯酰胺。由于丙烯酰胺具有神经毒性、遣传毒性和致癌作用,这一发现引起了国际社会的高度重视,各国科学家分别对本国食品进行广泛分析,从而使食品中丙烯酰胺的测定方法取得了很大的进展。本文综述了食品中丙烯酰胺测定方法的进展,包括样品的提取、净化、衍生化、色谱方法及其和质谱联用技术的进展。
http://www.polymer.cn/trading/data_info/0-141
 
超高分子量部分水解聚丙烯酰胺GPC表征方法研究
关键字:部分水解聚丙烯酰胺 GPC 超高分子量
超高分子量部分水解聚丙烯酰胺(HPAM)在采油、絮凝、造纸、冶金等领域有广泛的应用,尤其在三次采油(EOR)方面。为了控制流度比、扩大波及体积和提高采收率,要求聚丙烯酰胺具有较好的增粘性和较大的分子尺寸及合理的分子量分布。根据聚合物降解规律和研究结果表明,并非高分子量即具有高驱油效率,过高分子量的HPAM 在地层中会比中等分子量的HPAM 更容易降解,HPAM分子量迅速降低,驱替效率低下,高投入并不一定得到...
http://www.polymer.cn/research/ct_info1021
 
超高分子量部分水解聚丙烯酰胺GPC表征方法研究
关键字:部分水解聚丙烯酰胺 GPC 超高分子量
超高分子量部分水解聚丙烯酰胺(HPAM)在采油、絮凝、造纸、冶金等领域有广泛的应用,尤其在三次采油(EOR)方面。为了控制流度比、扩大波及体积和提高采收率,要求聚丙烯酰胺具有较好的增粘性和较大的分子尺寸及合理的分子量分布。根据聚合物降解规律和研究结果表明,并非高分子量即具有高驱油效率,过高分子量的HPAM 在地层中会比中等分子量的HPAM 更容易降解,HPAM分子量迅速降低,驱替效率低下,高投入并不一定得到...
http://www.polymer.cn/research/ct_info999
 
羟乙基纤维素接枝丙烯酰胺共聚物的合成及表征
关键字:羟乙基纤维素,丙烯酰胺,接枝共聚,特性粘数
以K2S2O8-NaHSO3 氧化还原体系为引发剂合成了羟乙基纤维素与丙烯酰胺的接枝共聚物,探讨了反应温度,引发剂用量,反应时间对聚合物特性粘数[η]的影响,通过红外光谱对接枝共聚物进行了结构表征。
http://www.polymer.cn/research/ct_info989
 
超高分子量部分水解聚丙烯酰胺的GPC表征
关键字:聚丙烯酰胺 GPC 超高分子量
凝胶渗透色谱法(GPC)是一种常用的可以快速有效表征聚合物分子量的方法。目前,GPC已经能够较为准确地表征分子量达几十万至上千万的聚丙烯酰胺[2-4],但是由于超高分子量部分水解聚丙烯酰胺同时集中了超高分子量(Mw>107)、聚电解质、共聚物(PAM-AA共聚物)这三个GPC表征中的难题,所以现在GPC只能定性地检测HPAM的存在,还不能表征其分子量。
http://www.polymer.cn/research/ct_info862
 
两性聚丙烯酰胺的合成表征及抗盐性质
关键字:两性聚丙烯酰胺 抗盐性 化学驱油剂
Zwitterionic polyacrylamide containing sulfobetaine groups were synthesized by acrylamide (AM) and 4-vinylpyridine propylsulfobetaine (4-VPPS) in aqueous solution with potassium persulfate (K2S2O8) and sodium bisulfite (NaHSO3) as initiator. The structure ...
http://www.polymer.cn/research/ct_info838
 
水解聚丙烯酰胺溶液粘弹性的表征
关键字:水解聚丙烯酰胺 粘弹性 拉伸粘度 本构方程
摘要:本文采用不同方法分析了油田用水解聚丙烯酰胺(HPAM)溶液的粘弹性,并采用粘弹性本构方程对其进行了描述,模型计算值与实验值吻合良好。该研究结果对于设计聚合物驱油方案、完善聚合物驱油的基础理论、最大限度地提高粘弹性聚合物溶液的驱油效率,具有非常重要的意义。一、 剪切流动实验:采用美国TA 公司生产的ARES 高级扩展流变仪测试HPAM溶液的稳态和动态粘弹性。1、稳态实验:如图1 所示,HPAM溶液...
http://www.polymer.cn/research/ct_info300
 
石墨烯/聚 N-异丙烯酰胺纳米复合材料的制备
关键字:石墨烯;N-异丙基丙烯酰胺;复合材料;温度敏感性
温度敏感性的聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAM)在水溶液中具有低临界溶解温度(LCST)。本文在碱性条件下先使用氯乙酸将石墨烯的羧基化,形成石墨烯表面层具有羧基的结构;再通过异丙基丙烯酰胺分子链上的胺基和羧基反应,将 PNIPAM 链接到石墨烯片层上。这种结构的优势在于利用PNIPAM的疏水基团来包覆药物或其他生物材料,在载药方面具有良好的应用前景。红外光谱、核磁、扫描电镜等方法用来表征所制备的复合材料。
http://www.polymer.cn/research/dis_info16424
 
聚N-异丙基丙烯酰胺相转变的TOPEM-DSC和普通DSC研究
关键字:聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAm),相转变,TOPEM-DSC
聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAm)是一种常见体积相转变温度为33.2℃的具有温度敏感性的聚合物。虽然越来越多的技术手段被用于研究PNIPAm的相转变过程,但对于其相转变机理还存在很多争议。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14468
 
蛋白质在聚(N-异丙基丙烯酰胺)修饰表面的吸附
关键字:聚(N-异丙基丙烯酰胺) 蛋白质吸附 表面改性
聚(N-异丙基丙烯酰胺)(PNIPAAm)是目前研究最多的温敏性高分子,其低临界溶液温度(LCST)在32oC左右,介于室温和生理学温度之间,因此PNIPAAm在生物医学领域具有广泛的应用前景[1]。通过物理或化学方法将PNIPAAm固定在基材表面后,当温度低于其LCST时,材料表面呈现出亲水性;而当温度高于LCST时,材料表面转变为疏水性。除了浸润性的转变之外,材料表面的其他性质(如生物相容性、生物分子粘附性)也随之发生了温度响应性的变化...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10633
 
 
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