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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
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秒
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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