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111.
在碱性介质中,用分光光度法研究了二过碲酸合铜(Ⅲ)(DTC)氧化天冬氨酸(Asp)和谷氨酸(Glu)的反应动力学及其机理.结果表明,反应对DTC为准一级,对氨基酸均为分数级;表观速率常数kobs随[OH-]和[TeO42-]的增大均减小,且有负盐效应.据此提出了包括配离子和氨基酸形成络合物的前期快速平衡的反应机理,由假设反应机理推出的速率方程能解释全部实验现象,进一步求得速控步的速率常数和活化参数.  相似文献   
112.
新型提锶离子筛的制备及研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
合成了一种具有特殊选择性的高效提锶离子筛,它在2.0mol/L HNO3介质中对Sr^2 的交换容量为1.52mmol/g,并探讨了该提锶离子筛应用于实际的可能性,为最终解决核废料的安全处置问题提供一条好的途径。  相似文献   
113.
磁场-溶剂协同作用对谷氨酸结晶过程的影响   总被引:10,自引:0,他引:10  
研究了磁场-溶剂协同使用对谷氨酸结晶过程的影响及磁场作用下谷氨酸过饱和溶液表面张力、电导率的变化,并对磁场促进谷氨酸结晶的作用机理进行了探讨,提出了一种利用磁场-溶剂协同作用制备谷氨酸晶种的新方法。研究结果表明,磁场对谷氨酸结晶有促进作用,磁场-溶剂协同使用加速了晶体的成核过程,生成的晶粒均匀,结晶率高。  相似文献   
114.
杨雄里  沈颖  韩明虎 《科学通报》1999,44(13):1369-1377
谷氨酸和γ-氨基丁酸(GABA)是视网膜神经回路中的重要神经递质,利用膜片钳技术和快速灌流系统,对视网膜中谷氨酸受体和GABA受体进行了细致的研究,取得了若干重要进展,实验表明,水平细胞上的谷氨酸体为AMPA亚型,主要由flop型的剪接变异体组成,在双极细胞上,GABAA和GABAC两处受体亚型共存,并且首次发现GABAC受体显示明显的失敏,对受体动力学的分析表明,GABAC受体的激活、失活和失敏  相似文献   
115.
我公司动力分厂现装有3台UG-35/3.82-M6型电站锅炉和一台SHL20-13/350ⅡA型锅炉,其配套水处理工艺为100 m^3/h软化水处理装置和10台60 m^3/h的新鲜水装置。软化水系统再生废液和新鲜水返洗排放废液共计达500 m^3/d。因污水处理系统不够完善,所以废水[H+]时常超标排放。[第一段]  相似文献   
116.
γ-聚谷氨酸降解影响因素及其生物降解性能的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
为开发制备低相对分子质量γ-聚谷氨酸的最佳方法,在不同温度、pH值条件下水解γ-聚谷氨酸,利用凝肢色谱法测定不同水解时间的相对分子质量,实验表明:高温和偏酸或偏碱环境均有利于γ-聚谷氨酸的降解,最优的降解条件为低pH的酸性环境下高温加热;采用TOC法研究γ-聚谷氨酸的生物降解性能,其10d降解率在30%以上,28 d降解率在70%以上,参照OECD 301标准,属于易生物降解高分子聚合物。  相似文献   
117.
稻麦草蒸煮废液的酸沉淀性能   总被引:3,自引:0,他引:3  
对稻、麦草蒸煮废液在不同pH下的酸沉淀特性(沉淀物的组成及清液的COD等)进行了研究,并对分级沉淀的木质素进行了应用性能分析。结果表明,pH是影响酸沉淀过程的主要因素,pH≥6时,仅有极少量的木质素被沉淀,沉淀物主要为灰分:采取分级沉淀的方法可以得到纯度较高、性能良好的木质素产品。  相似文献   
118.
以“化学反应速度与活化能”实验产生的含碘废液为研究对象,分析了废液中碘的存在形式及碘的含量,提出了利用含碘废液制备碘化钾的方法。首先利用CuSO4沉淀废液中的碘,得到CuI,加入Fe粉发生置换反应后,再加入K2CO3溶液即可反应得到KI。该法对废液中碘的回收率为80.5%,制备碘化钾的纯度为98.7%,可作为常规化学试剂使用。本实验可以作为本科生的开放实验,有助于培养学生的创新思维,增强环保意识。制备的KI可以重新作为学生实验的原材料,做到了废物的循环利用,符合绿色化学实验的要求。  相似文献   
119.
本文利用紫外线诱变的方法获得了抗噬菌体谷氨酸生产菌株.为提高抗噬菌体菌株的产量,作者对谷氨酸生产菌进行了属间融合试验,结果获得了产酸为5.8—6.0%的抗噬菌体谷氨酸生产菌.在适量青霉素存在下可获得99.9%的原生质体。选用最佳条件再生率达20%。在选择培养基上获得融合子,其融合率达1.15×10~(-(?))量级,其中具噬菌体抗性的菌株占22.2%.  相似文献   
120.
含盐化工废液流化床焚烧特性试验   总被引:2,自引:0,他引:2  
在燃煤循环流化床燃烧试验装置上对含盐化工有毒废液红水进行焚烧试验,考察了废液红水焚烧量、红水密相区喷入比例、过剩空气系数及二次风率等因素对焚烧试验炉内温度分布的影响.结果表明,在合理组织工况下炉膛主要焚烧区温度保持在850~900℃之间,焚烧效果好,床层没有出现结焦现象,尾部飞灰中析出微量有机盐分.随着红水焚烧量或过剩空气系数的增加,密、稀相区温度均下降;随着红水在密相区喷入比例或二次风率的增加,密相区温度下降,稀相区温度上升,炉温趋于均匀,更利于焚烧.  相似文献   
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