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毕业论文网 > 搜索结果

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    纳米凹凸棒聚氨酯复合材料的制备与性能研究毕业论文

    摘 要聚氨酯材料是一种被广泛应用于生活,工业的高分子材料,因其高弹,耐磨,耐油等优良的特性。但聚氨酯材料在广泛的使用中,也会带来一些弊端,如其易燃性而在生活中带来的火灾隐患,所以本课题为改善聚氨酯材料易燃的性质,特研究在聚氨酯材料中添加无机阻燃剂—纳米凹凸棒,从而制成具有阻燃性质的复合材料,凹凸棒因其有较好的长径比及其内部丰富的孔径,所以其既是较好的增强材料又具有阻燃作用在。本课题是通过添加不同含量的凹凸棒对聚氨酯材料进行填充改性,从而进行一系列的性能研究,包括红外测试,拉伸性能测试,硬度测试及阻燃测试。结果表明,当凹凸棒的含量相对于聚氨酯含量为2%(wt%)的时候,复合材料的拉伸强度表现为最大值(54.59±6.54 MPa),增长了25.6%,凹凸棒与聚氨酯材料起到了交联的作用;本次课

    响应面法优化桑木耳多糖水提工艺毕业论文

    摘 要黑木耳(Auricularia auricula)属于木耳系真菌类担子菌纲,是我国珍贵的食用胶质真菌。黑木耳中含有丰富的营养物质,如多糖、蛋白质、脂肪、氨基酸、纤维素以及多种微量元素等,具有很高的营养价值。大量研究结果表明,多糖是木耳的主要功效组分,具有激发细胞免疫活性、有效延缓衰老、辅助降血脂、降血糖、抗凝血、抗癌和抗氧化等生物学活性,并可作为益生元,促进肠道益生菌的生长。桑木耳(Mulberry fungus),是黑木耳中的一种,以桑枝屑为主要基料通过人工培植而成。但目前国内外对于桑木耳的研究报道很少,有关桑木耳黄酮、多糖的提取,结构的分析及功能性评价均未见报道。为此,本文以云南昆明石林地区的桑木耳为原料, 优选桑木耳多糖水提工艺,通过红外光谱(FT-IR)、凝胶色谱(HPGPC)和离子色谱(HPAEC)对得到的多

    NaA分子筛膜的缺陷修补与气体分离应用毕业论文

    摘 要NaA分子筛膜孔径通常小于短链烷烃的动力学直径,适用于小分子比如氢气的分离。然而将NaA分子筛膜应用于气体分离的报道很少,主要是因为NaA分子筛膜在生长过程中容易形成晶间缺陷,使得膜分离选择性大幅降低。WS2纳米片具有良好的拉伸性和柔韧性,通常比体材料能承受更大的应变而不损伤。本文通过液相剥离法制备不同尺寸的WS2纳米片,通过透射电子显微镜(TEM)、原子力显微镜(AFM)表征纳米片,发现成功制备了不同尺寸的WS2纳米片A(1-2 nm)lt;B(55 nm)lt;C(125 nm),且没有降解硫化钨材料的六角晶型结构。利用真空抽吸法对NaA分子筛膜进行修饰,使得WS2纳米片吸附在NaA分子筛膜的缺陷周围,减小晶间缺陷尺寸。通过扫描电子显微镜(SEM)发现不同尺寸纳米片修饰后膜表面附着不同大小和形貌的物质。考察不同尺寸纳米片、不同修饰

    桑木耳多糖的益生活性和抗氧化活性评价毕业论文

    摘 要黑木耳是我们国家比较珍贵的食用真菌,有着很多的营养物质,比如多糖、蛋白质、纤维素以及各种各样的微量元素等,营养价值高,还有多种生理功能。黑木耳中多糖是木耳的主要功效组分,具有激发细胞免疫活性、有效延缓衰老、辅助降血脂、降血糖、抗凝血、抗癌和抗氧化等生物学活性,并可以作为益生元,促进肠道益生菌的生长。因此,近年来有关黑木耳多糖的提取及其功能研究十分活跃,研究内容涉及木耳多糖提取条件优化、结构分析和体外活性评价。桑木耳(Mulberry fungus),是黑木耳中的一种。桑木耳是通过人工用桑枝屑培养木耳形成的。用这种方法培养的木耳,比一般人工生产的木耳产量可以提高10%到20%。目前国内外很少研究报道黑木耳,有关桑木耳黄酮、多糖的提取,结构的分析及功能性评价均未见报道。为此,本文对

    氯化苄类化合物生产废气的处理工艺研究毕业论文

    摘 要氯化苄类化合物在生产工艺流程中会产生大量的有机无机混合废气, 包括各类氯化有机物、氯化氢以及氯气等。针对这种情况,现在工程上大多是采用“三级降膜水吸收 碱吸收 活性炭吸收”的传统方式来处理,但用这种工艺气相中加大大量有机物,多为原料和产品,存在资源的浪费,并且制得的副产盐酸其中含有大量有机杂质,品质很差,难有出路,另外,尾气采用活性炭吸收工艺,频繁更换、“三废”产量大、二次污染等十分严肃以及运行成本昂贵等一系列问题,成为限制企业发展的突出难题。本论文针对以上几个问题, 拟在原有三级降膜水吸收工艺前,新增气相的有机无机分离工艺, 这种工艺不仅能高效的回收有机组分,回收的有机物产物还能循环利用,节能降耗,同时能避免副产盐酸中的大量有机杂质,大幅度提升盐酸品质,此外,还

    非均相铱催化剂催化氮烷基化反应研究毕业论文

    摘 要在胺的醇烷基化方面,已经有以不同的金属为核心的催化剂被开发出来了,如铱、钯、钴等。我们试图开发新的催化剂Ir@NC,并测试其在催化醇烷基化反应当中的活性、产率以及选择性。并探索其在模板反应中的最佳反应条件。首先将N-甲基咪唑(1.641 g,20 mmol),氯乙腈(1.512g,20 mmol)反应,制成离子液体单体[MCNI]Cl,再将离子液体单体与水合三氯化铱在含有活性炭的甲醇溶液中反应,最后将产物干燥,焙烧,得到催化剂。本次研究选择4-甲基苯胺与苯甲醇的烷基化反应为模板反应,测得其最佳反应条件为以甲苯为溶剂、NaOH提供碱性条件、反应温度为90︒C、反应时间为18h。关键词 铱 氮烷基化 合成胺 醇 催化剂Study on Ir@NC catalyst catalyzing alkylation of amines with alcoholsAbstractIn the alkylation of amine alcohols, catalysts based on different metals have been developed, s

    OV-215毛细管色谱柱的研制毕业论文

    摘 要色谱法对于当今混合物化学组分的分析和分离十分重要,其内部核心部件即为毛细管色谱柱。本文主要采用静态法制备OV-215毛细管色谱柱,研究其制备方法,多种方法比较后决定采用三甲氧基硅烷作为涂层对毛细管色谱柱进行预处理,来改善毛细管内壁。进而通过交联反应让OV-215固定液在毛细管内壁形成一层均匀且稳定的薄膜。制备完成后,通过对其应用的探索,发现OV-215毛细管色谱柱具有中强极性,可以用于分离检测苯与环己烷;1,3-二氯丙酮与1,3-二氯丙醇等混合物,具有巨大的市场应用前景。关键词:OV-215 毛细管柱 苯 环己烷 分离 制备Preparation of OV-215 Gas Capillary Chromatographic ColumnAbstractChromatography is very important for the analysis and separation of the chemical components of today's mixtures, and its internal core components are capillary columns. This article mainly uses the sta

    电化学法测定硝酸根和亚硝酸根毕业论文

    摘 要电化学分析方法中的离子选择性电极法在测定硝酸根和亚硝酸根的众多方法中,不仅具有仪器操作简单方便,准确度高的优点,还有分析快速,成本较低,能进行连续快速测定的特点,最重要的是不受测量样品颜色、浑浊程度的干扰,在化工、农业、地质、医药、食品等部门的样品分析领域中有着广泛的应用。本文主要从实验回收率、准确度、精密度,实际样品测定以及溶液pH、TISAB对实验的干扰等方面进行论述。实验结果表明,此法在测定硝酸根和亚硝酸根时准确度较高,干扰影响较小,结果比较满意。关键词: 离子选择性电极 硝酸根离子 亚硝酸根离子 Electrochemical Determination of Nitrate and NitriteAbstractAmong the numerous methods for measuring nitrate and nitrite by the ion selective electrode method in the electrochemical analysis method, the instrument has the advantages of simple an

    烷基咪唑类离子液体处理高浓度甲苯废气的性能研究毕业论文

    摘 要目前治理有机废气的方法均有一定的适于条件,对于高浓度含苯系物的废气多采用回收工艺进行处理,实现资源回收。其中吸收法,运行成本低,简单易操作,被广泛使用,但是吸收液的选择至关重要,因此,寻找选择性强、性质稳定、能高效回收有机废气、无二次污染的绿色吸收剂,并确定其合理的吸收操作条件,已日益受到人们的重视。本论文针对以上问题,合成制备了1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐([Bmim]BF4),并对其结构进行分析表征,同时评估该绿色溶剂-离子液体吸收高浓度甲苯废气的吸收效率和再生性能,以期获得最佳工艺条件。本论文以1-甲基咪唑与溴代正丁烷为原料,采用两步合成法合成1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐([Bmim]BF4),通过核磁共振波谱法、红外光谱法、液相色谱法等对其进行表征测试。通过对[Bmim]BF4的对甲苯吸收

    脱羧酶的序列与结构功能分析毕业论文

    摘 要脱羧酶(编号EC4.1.1-)是一类重要的催化脱羧反应的酶,其主要功能为羧基的转移和氨基的转移提供帮助,一般脱羧酶辅酶都是磷酸吡多醛也就是维生素b6。脱羧酶广泛的存在于生物体中,从原始细菌到真核生物。脱羧酶家族十分广泛,随着基因组测序的进一步发展,脱羧酶的家族也正在逐渐扩大。现在已发现的脱羧酶基因大量存在于古细菌、真菌和真核生物基因组中,这表明脱羧酶是生物代谢过程中的一个重要组成部分。并且表明脱羧酶家族的起源相当古老。本文拟应用计算生物学、分子生物学以及分子酶学相结合的方法,主要对酪氨酸脱羧酶以及组氨酸脱羧酶的基因序列进行研究,以达到提高其活性、温度稳定性,并为基因缺失工程提供理论基础从而达到改造出新的对于实际生产更加有科学与实际意义的脱羧酶的目的。关键词: 酪氨酸脱

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