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961.
纤维素—刚果红培养基对土壤纤维分解菌的直接计数 总被引:5,自引:0,他引:5
叶姜瑜 《西南师范大学学报(自然科学版)》1996,21(6):617-621
介绍了一种新的鉴别培养基,含酸洗纤维素和染料刚果红。纤维分解菌能在其上产生一清晰可见的红色水解圈,明显区别于其它微生物类群。用该培养基可快速、准确检测样本中纤维分解菌的数目。 相似文献
962.
在反应溶剂介质(乙醇)中,通过加入交联剂以分散共聚方式合成了甲基丙烯酸单封端聚乙二醇(PEG)接枝聚丙烯酸Poly微凝胶.在干燥条件下用电子显微镜对凝胶颗粒的形态进行了观察,发现其粒径分布相对较窄,基本保持球形.考察了起始PEG大分子单体、丙烯酸单体和交联剂等的浓度对凝胶颗粒粒径大小的影响,根据激光光散射的测定结果,发现其粒径在300~1200nm的范围内,可以通过改变聚合反应条件加以控制.同时在不同的pH条件下,得到的凝胶颗粒具有完全不同的溶胀性能,表明该微凝胶具有明显的pH响应性;并且其在水和丙酮等溶剂中都具有良好的溶胀性能. 相似文献
963.
964.
腐殖酸作为土壤有机质的重要组成部分,是保持土壤肥力和修复受污染土壤的关键.传统源于自然衍化和堆肥腐熟的腐殖酸不同程度存在周期长和产率低等弊端.木质纤维素水热碳化合成腐殖酸因其原料易得、产品功能性强等优势逐渐受到人们的关注,因此系统考察了水热碳化制备的腐殖酸与介质酸碱特性的响应规律.研究发现,相比于酸性条件和中性条件下,在含有0.5 mol/L KOH的碱性条件下腐殖酸的产率最高,可达9.73%.元素分析、FT-IR、3D EEM以及SEM等分析结果表明,碱性条件下的腐殖酸具有碳含量高(61.09%)、酸性官能团含量高(3.381 mmol/g)、有效成分含量高等优势.基于反应条件和分析表征结果,推断了木质纤维素类生物质在3种酸碱水热碳化条件下腐殖酸的生成路径,为腐殖酸的生产应用提供了重要依据. 相似文献
965.
制备了一种含碱土金属碳酸盐的丙烯酸涂料和单双组分的聚氨酯涂料.系统研究了玻璃微珠、陶瓷微珠和钛白粉三种功能性填料对两种乳液涂料反射隔热性能的改性效果.结果表明:当玻璃微珠、陶瓷微珠掺量分别为8%和10%时,对丙烯酸乳液涂料的反射隔热性能改善效果最佳;三种微珠复配可使聚氨酯乳液涂料的吸收率降低约38%.功能性填料对聚氨酯乳液涂料反射隔热性能的改性效果明显优于丙烯酸乳液涂料. 相似文献
966.
利用分散聚合法合成了聚N-异丙基丙烯酰胺-丙烯酸共聚微凝胶及其与Tb(Ⅲ)离子的配合物,用激光光散射、Zeta电位、紫外光谱进行了表征,结果表明,加入Tb(Ⅲ)后,微凝胶粒径减小了60nm,有尺寸效应产生;Zeta电位增加了约17倍,微凝胶表面带有明显正电荷;Tb(Ⅲ)与微凝胶之间以配位作用为主。 相似文献
967.
以丙烯酸和丙烯酰胺为共聚单体,过硫酸铵为引发剂,N,N′-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,采用溶液聚合法合成了聚(丙烯酸-丙烯酰胺)高吸水性树脂。采用傅里叶变换红外光谱和热重分析对产品的结构和性能进行了表征。研究了单体质量配比、丙烯酸中和度、引发剂及交联剂用量对树脂吸水率的影响。当mAA:mAM=4∶1,mAPS/(mAA+mAM)=0.8%,mMBA/(mAA+mAM)=0.05%,AA中和度为90%时,树脂吸水率最高,为1 124g/g,且该条件下制备的树脂具有良好的保水性能。 相似文献
968.
纳米二氧化硅-丙烯酸树脂复合涂料的研制 总被引:3,自引:0,他引:3
本文合成了丙烯酸树脂,并选择合适的助剂、溶剂、填料,配制了丙烯酸树脂涂料.为提高涂层的硬度,抗冲击能力,耐磨性等机械性能,加入纳米二氧化硅.采用有机硅烷偶联剂KH-570对纳米二氧化硅进行了改性,解决了纳米粒子的团聚问题,提高了其在涂料中的分散性,制备成二氧化硅-丙烯酸树脂复合涂料.在此基础上使用环氧树脂对涂料进行改性,提高了涂料的交联度,降低了涂料的亲水性.采取合适的固化剂以及涂布工艺,制备成纳米涂层.使用动态光散射、透射电镜、红外光谱等方法对材料进行了表征,并按国家涂料性能检测标准对涂料进行了测试.研究结果表明,采用改性后的二氧化硅制备的涂料涂布的钢板表面细腻平整,具有较好的光洁度.加入适量环氧树脂、固化剂、防锈剂后的涂料涂布后各项机械性能良好,耐碱能力在5%氢氧化钠,25℃的情况下达到了6h以上,耐侯性通过了350h的盐雾测试,耐温水性在80℃下达到了10h以上,耐酸性在5%硫酸,25℃的情况下达到了24h. 相似文献
969.
丙烯酸树脂改性的水性聚氨酯热行为分析 总被引:14,自引:0,他引:14
通过二树脂的机构共混、化学共混即核-壳型聚合过程,及设计聚氨酯(PU)、丙烯酸树脂(PA)分子链之间形成化学键等方法,研究了用丙烯酸树脂改性的水性聚氨酯。DSC曲线分析表明:材料中的PU链的软段、硬件及PA分子链之间具有一定的相容性和共混程度;PU链硬段、PA分子链之间形成化学键,能提高二者分子链相容性及共混程度;化学共混体系即核-壳型聚合物PUA及PUA′中PU、PA分子链之间处于一定的微相分离 相似文献
970.