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1.
采用大孔氯球与井冈霉素胺解,合成了聚苯乙烯支载井冈霉素吸附树脂;通过红外光谱、元素分析等表征了树脂的结构,测定了该树脂的孔结构、含水量和溶胀性能,并研究了该树脂在不同温度下对葛根异黄酮的吸附等温线,利用热力学函数关系计算出了吸附焓、自由能和熵.结果表明:树脂对葛根异黄酮的静态吸附容量达123.7 mg·g-1(干树脂)...  相似文献   
2.
研究了三(五氟苯基)羟苯基硼酸三乙基胺(TTHB)的电化学行为.在pH为1.0~8.0的B-R缓冲溶液中,TTHB有一个氧化特征峰;当pH为2.0时,峰电流最大(ip=-2.378×10-5A),且氧化峰峰形最好;超过2.0后,峰电流随pH值的增大而减小;至pH>8.0时,氧化峰消失.在最适pH 2.0的条件下氧化峰电位Ep与扫描速度υ有良好的线性关系(Ep=0.6026+0.4229υ,R=0.9916),峰电流ip与扫描速度的平方根υ1/2成线性相关(ip=0.3372-69.2291ν1/2,R=0.9955),表明该反应过程为扩散控制.TTHB在1.0×10-6~7.5×10-4 mol/L的浓度范围内,其峰高与浓度呈线性关系,检出限为3.5×10-7 mol/L.  相似文献   
3.
井冈霉素菌种自然选育及产素能力研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用自然选育方法对井冈霉素生产菌株(Streptomyces hygroscopicus var.Jinggangensis Yen)进行筛选,获得了遗传性能稳定的高产菌株,考察了碳源、有机氮源对菌种产素能力的影响.结果表明:采用C:N为1:0.45~1:0.57,固形物含量在12%左右的培养基配方,井冈霉素生产菌产素能力高,易过滤,滤液清澈.  相似文献   
4.
合成了新型螯合树脂聚苯乙烯负载葡糖胺(PS-GA),并研究了所合成树脂对Co(Ⅱ)的静态吸附性能、吸附动力学及影响吸附的因素.结果表明:该树脂对Co(Ⅱ)有一定的吸附量;螯合树脂对Co(Ⅱ)的吸附受温度、pH值、溶液浓度的影响.在实验范围内,螯合树脂对Co(Ⅱ)的吸附性能随温度的升高呈增大趋势,即较高温度有利于吸附.  相似文献   
5.
利用多羟基螯合树脂的结构特性,详细研究了多羟基螯合树脂对Fe3+、Co2+两种金属离子的吸附容量、等温吸附等静态吸附性能.结果表明,在适当的温度下,在HAC-NaAC体系中,树脂对两种离子都具有较强的吸附能力,树脂对上述2种离子的交换动力学符合Boyd G.E.方程,即交换由液膜扩散控制,且树脂对两种金属离子的吸附可用Freundlich等温吸附方程来描述.  相似文献   
6.
以氨基葡萄糖硫酸盐为原料,分别与苯甲醛、水杨醛反应合成Schiff碱,设定不同的温度、反应时间、投料比,采用正交实验找到较优化的反应条件.再分别用2种Schiff碱和七水硫酸锌反应,考虑物料比这个单因素,合成Schiff碱锌配合物.结果表明,在反应温度45℃,反应时间5 h,反应物投料比1:2时,苯甲醛和氨基葡萄糖形成的Schiff碱收率为42.81%,水杨醛和氨基葡萄糖形成的Schiff碱收率为74.01%.在物料比为1:2时,苯甲醛Schiff碱合成的锌配合物收率较高,达到53.49%,水杨醛Schiff碱合成的锌配合物收率达到80.00%.  相似文献   
7.
以N-乙基苯并吲哚与对苯二甲醛缩合产物为底物,其缩合后产物(EFDB)与2,3-二氨基丁烯二腈缩合得新型的半花菁类衍生物(EADB),采用~1H NMR及质谱进行结构表征﹒铁离子诱导EADB荧光信号明显增强,且体系荧光信号的变化与铁离子浓度在2~100 mol/L范围内呈良好的线性关系,检出限为0.54 mol/L﹒采用铁离子介导的"关-开"策略,构建了黑茶抗氧化活性的测定方法,并成功应用于实际样品.  相似文献   
8.
D151树脂一步法提取井冈霉素   总被引:1,自引:0,他引:1  
井冈霉素是通过微生物发酵生产的抗生素,是生产阿卡波糖、伏格列波糖两种糖尿病临床用药主原料的中间体,其井冈霉素A水解产物是新一代生物杀虫剂.作者根据井冈霉素分子结构中仲氨基在碱性介质中显正电性的特点,采用D151吸附树脂一步法提取工艺,考察了发酵液温度、酸度对树脂吸附的影响,探索了树脂对井冈霉素动态吸附的流量选择、洗脱剂及其流量选择等工艺参数,为生产高浓度井冈霉素提供可靠参考数据.  相似文献   
9.
以氯甲基化交联聚苯乙烯(CMCPS)微球为起始原料,与对羟基苯甲醛(HBA)发生反应,制得醛基化改性聚苯乙烯微球(ALCPS),然后再将ALCPS与氨基葡萄糖盐酸盐发生缩合反应,制得席夫碱型螯合树脂AGCPS微球.探究了该树脂对铅离子的吸附性能,测试不同的pH、吸附时间、吸附温度、铅离子溶液的浓度对吸附性能的影响.结果表明:EDTA螯合树脂对镉离子的吸附量随pH值的增大而降低;随吸附时间的延长而增强,然后趋于平缓;随温度升高而增大;随初始离子溶液浓度的增大而不断增强.且其吸附过程符合Langmuir等温吸附方程和Lagergren一级动力学方程.  相似文献   
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