Changes of gastrointestinal myoelectric activity and bile acid pool during cholesterol gallstone for

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木质素磺酸盐可作为制备高吸水性树脂的反应原料,采用水溶液聚合的方法制备木质素磺酸盐-丙烯酸-丙烯酰胺高吸水性树脂.探讨中和度、引发剂用量、交联剂用量、丙烯酰胺用量及木质素磺酸盐用量等条件对树脂吸水率的影响.通过正交试验优化工艺条件,最佳条件下制备的树脂具有较强的吸水性和耐盐性,在蒸馏水和0.9%NaCl盐水中的吸水率分别为1012.7 g/g和132.5 g/g.通过红外光谱法对树脂结构进行表征,并对树脂的农业应用进行初步探讨.
采用加速溶剂萃取法萃取塑料文具中30种芳香剂,萃取溶剂为乙酸乙酯,循环次数为2次,静态萃取时间为6 min,萃取液经冷却、离心分离、过滤,用气相色谱-质谱检测器进行检测分析.线性范围是0.1~10.0 mg/L,线性相关性较好,相关系数r均大于0.997;检出限(S/N≥3)为0.51 mg/kg(铃兰醛)~4.62 mg/kg(戊基肉桂醇);回收率在94.6%~103.2%之间;精密度均小于8.2%.实际样品测试中8份样品检出芳香剂,分别是反式-2-庚烯醛(3.8~50.8 mg/kg)、芳樟醇(4.2
通过聚丙烯(PP)与碳酸钙无机纳米粒子制备PP复合电缆材料,并对复合材料的介电常数、击穿强度、拉伸强度以及抗腐蚀性能进行研究.结果表明:PP-3具有较高的介电常数为3.13,交流和直流击穿电场强度分别达到62.3 kV/mm和48.9 kV/mm,说明其具有较好的电绝缘性.碳酸钙的加入降低PP复合材料的拉伸强度,但PP-3的拉伸强度(16.5 MPa)符合GB/T 8815—2008标准(15 MPa).老化后的PP-3仍具有较好的抗腐蚀性能,满足GB/T 8815—2008的性能值.因此,PP-3复合材
聚氨酯的种类较多,软硬度可调,被广泛应用于柔性传感器基底材料.本研究介绍柔性传感器应用、种类和组成,常用的基底材料和聚氨酯材料特点.总结低维度碳系/聚氨酯复合材料、金属纳米材料/聚氨酯复合材料、本征态聚合物导电复合材料在柔性传感器领域的应用和研究进展.讨论不同种类填料、工艺及传感器结构对柔性传感器性能的影响.指出聚氨酯复合材料在柔性传感器领域存在的问题和未来的研究方向.
通过偶联剂KH550改性的粉煤灰(MFA)与聚丙烯(PP)基体制备PP/MFA复合材料,探究不同MFA掺入量对PP/MFA复合材料阻燃性能、热稳定性和力学性能的影响.结果表明:随着MFA含量增加,PP/MFA复合材料的阻燃性能逐渐提高.当FA掺入量为30%,PP/MFA(30%)复合材料的LOI提高至34.2%,熔滴滴落得到抑制,UL-94等级为V-0,热分解完全温度为475°C,残炭率达到21.8%.与PP/MFA(5%)复合材料相比,PP/MFA(30%)的点燃时间(TTI)提高22 s;平均热释放速
通过聚四氟乙烯材料制备扩散膜,并研究扩散膜在渗透法配制标准气体的应用,探究不同原料配比、老化温度对扩散结果的影响.通过检测发生气体中各组分的响应值,分析扩散过程的稳定性和不同浓度气体线性关系.结果表明:不同的原料配比能够对扩散速率造成影响,老化温度升高会降低扩散膜的扩散速率.检测结果显示:发生的气体具有良好的稳定性和线性关系,可以满足使用要求.以聚四氟乙烯材料制备的扩散膜能够在渗透法气体配制中良好应用.
微塑料污染危害人体健康,受到人们的高度重视.对水体中微塑料的来源、类别、采集、分离及检测技术进行综述.对过滤式和拖网式样品采集方式的适应条件,样品预处理技术中目视筛选和消解法的优缺点,微塑料检测方法中显微镜鉴别法、傅里叶变换红外光谱法、拉曼光谱法、扫描电子显微镜法、热重-红外-气质联用技术的优缺点进行介绍,为水体中微塑料的研究提供参考依据.
玻璃纤维和碳纤维是制备增强尼龙常用的材料.综述玻璃纤维和碳纤维对增强尼龙韧性的影响,第三组分如增韧剂、填料等对纤维增强尼龙复合材料的增韧作用,以及玻璃纤维和碳纤维复合增强尼龙的性能.总结纤维增强尼龙复合材料目前存在的问题,并对其发展前景进行展望.
以某型号自行车抱闸为实例,分析其左、右侧块的结构尺寸和外形特点,确定塑件的成型要求.利用模流分析技术,对塑件网格进行划分,分析左、右侧块的合理的浇口位置,设计一模二腔模具的浇注系统和冷却系统,并对注塑过程的翘曲变形、充填时间、压力等参数进行模拟分析.基于计算机辅助设计技术,通过Creo三维建模软件对模具的主分型面和副分型面、型芯与型腔和导向机构进行详细设计,并介绍模具的工作过程,为其他类似结构的模具设计提供参考和指导.
聚乙烯(PE)具有良好的加工性、低成本、高力学性能等优点,是应用较为广泛的通用塑料之一.综述石墨烯增强PE复合材料的制备方法,介绍近年来石墨烯增强PE复合材料在力学、电化学、热学、抗菌性和阻隔性等方面的研究进展.分析石墨烯增强PE复合材料面临的问题,展望未来前景.