双组份木塑水性涂料专用乳液树脂合成及应用研究

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本论文从水性丙烯酸乳液和水性固化剂两个方面出发,通过以丙烯酸丁酯(BA)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)、苯乙烯(St)、甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)、叔碳酸乙烯酯(V-10)、丙烯酸等为原料,加入少量引发剂过硫酸铵(APS)以及微量缓冲剂碳酸氢钠NaHCO3,最后用氨水进行中和,合成了自乳化高羟值丙烯酸乳液。在合成完乳液之后,加入水性异氰酸酯固化剂进行配漆,固化。通过对乳液和漆膜的外观、黏度、硬度、厚度、耐水性、耐冲击力、柔韧性等性能的测试,确定了合成自乳化高羟值丙烯酸乳液的最佳工艺:合成温度为90℃,
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木质纤维素是地球上最丰富的可再生资源,其中木糖的高效率利用与转化是实现木质纤维素工业化应用的瓶颈问题之一。目前高效发酵木糖菌种的选育成为了解决上述问题的关键,而新型菌株的开发和选育离不开基因工程技术这一重要辅助手段。Candida amazonensis是一株新近发现的可利用木糖类酵母,因其良好的木糖发酵能力及较好的环境抗逆性而有望成为新型木糖发酵模式菌株。然而由于该酵母缺乏可对其进行遗传操作的分
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海藻糖是在自然界中普遍存在的非还原性二糖,物理化学性质稳定且应用广泛。由于海藻糖能够在一定程度上预防不利环境对生物物质的损害,因此海藻糖被广泛应用于化妆品、食品、医药以及生物科学等各个领域,具有良好的应用前景。在制备海藻糖的方法中,麦芽寡糖基海藻糖水解酶(maltosyl trehalose hydrolase,MTHase)与麦芽寡糖基海藻糖合成酶(maltosyl trehalose synt
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N-乙酰谷氨酸激酶是钝齿棒杆菌(Corynebacterium crenatum)SYPA5-5合成L-精氨酸途径中的关键限速酶,受到终产物L-精氨酸的反馈抑制。本研究以来源于钝齿棒杆菌SYPA5-5的N-乙酰谷氨酸激酶(CcNAGK)为研究对象,通过饱和突变和定点突变对其进行分子改造,解析反馈抑制机理并进行催化性能的研究;在此基础上,获得既能解除产物反馈抑制又提高酶的催化活性和热稳定性的优良突变
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