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[期刊论文] 作者:许志锋,刘岚,邓芹英, 来源:中山大学学报(自然科学版) 年份:2005
使用了不同的功能单体和致孔剂,制备了一系列的以双酚A为模板的分子烙印聚合物.发现以2-Vpy做功能单体,以甲苯做致孔剂的分子烙印聚合物对底物有很好的结合能力.在不同的致孔...
[期刊论文] 作者:罗勇,刘岚,李丽虹,邓芹英,, 来源:中山大学学报(自然科学版) 年份:2005
以茶碱作为模板分子,通过对硅胶表面进行修饰后进行接枝共聚,制备了基于硅胶表面修饰的分子印迹聚合物。借助红外,元素分析,电镜等表征方法对聚合物的制备进行了评价和探讨。...
[期刊论文] 作者:徐莉,何建峰,刘岚,邓芹英,, 来源:药物分析杂志 年份:2005
目的:建立分子印记的薄层板拆分对映体的方法。方法:以丹磺酰化-L-苯丙氨酸(dansyl—L—phenylalanine,DnsL—phe)为模板分子,分别以甲基丙烯酸(methacrylic acid,MAA)为单功能单体、M......
[期刊论文] 作者:徐莉,何建峰,刘岚,邓芹英, 来源:分析测试学报 年份:2005
以奎宁为模板分子,分别采用光引发和热引发的本体聚合方法制备了印迹奎宁的聚合物.用红外光谱(IR)、热重分析(TG)、电镜扫描(SEM)对聚合物进行了表征.用结合实验研究了聚合物...
[期刊论文] 作者:曾向潮,徐石海,古健,邓芹英, 来源:暨南大学学报(自然科学与医学版) 年份:2005
以2-吡咯甲酸为原料,经酰氯化反应生成2-吡咯甲酰氯(Ⅲ),Ⅲ再与α-氨基酸甲酯(Ⅱ)在n(Ⅲ):n(Ⅱ)=1:1,二氯甲烷为溶剂,室温反应4 h,合成了3个N-(2-吡咯甲酰基)-α-氨基酸甲酯(...
[期刊论文] 作者:何建峰,刘岚,杨桂兰,邓芹英, 来源:中山大学学报(自然科学版) 年份:2005
以奎宁分子为模板,甲基丙烯酸为功能单体,在亲水体系中,利用两步种子溶胀和微乳液聚合的分子印迹技术,通过条件优化,成功制备得到一种单分散性好的球形分子印迹聚合物。用红...
[期刊论文] 作者:何建峰,刘岚,林秋明,邓芹英, 来源:分析测试学报 年份:2005
采用紫外光引发聚合的分子印迹技术,分别制备阿替洛尔、美托洛尔、尼莫地平、酮糠唑4种模板化合物的分子印迹聚合物(molecularlyimprinted polymers,MIP).利用紫外平衡吸附法...
[期刊论文] 作者:许志锋,刘岚,何建锋,邓芹英, 来源:高等学校化学学报 年份:2005
以桑色素为模板, 选用不同的功能单体和致孔剂制备了一系列分子烙印聚合物, 采用结合实验考察了它们对底物的吸附特性, 发现以丙烯酰胺为功能单体, 以乙酸乙酯为致孔剂制得的...
[期刊论文] 作者:陈玲,刘志鹏,施文兵,刘岚,邓芹英, 来源:中山大学学报(自然科学版) 年份:2005
利用水蒸气蒸馏,乙醚萃取法提取新鲜荔枝核、荔枝膜中的挥发油,并用GC/MS/计算机联用技术分别鉴定了其中43种和52种化学成分,结果表明荔枝核与荔枝膜挥发油成分主要为醇、醛...
[期刊论文] 作者:何建峰,刘岚,罗勇,杨桂兰,邓芹英,, 来源:应用化学 年份:2005
用γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷修饰的微粒硅胶作基质,以甲基丙烯酸(MAA)为功能单体,奎宁为模板,制备得到一种新型的硅胶表面键合分子烙印聚合物(M IP),用红外光谱对聚...
[期刊论文] 作者:郑向潮,徐石海,刘珀润,邓芹英, 来源:结构化学 年份:2005
3-(Trichloroacetyl) indole has been synthesized by the reaction of indole with trichloroacetyl chloride in 73% yield, and its crystal structure was determined b...
[期刊论文] 作者:曾向潮,徐石海,李毅群,邓芹英,黄俭斌, 来源:化学试剂 年份:2005
微波作用下,以四丁基溴化铵为相转移催化剂,无水K2CO3为碱性催化剂,酞酰亚胺与丙烯酸酯(丙烯腈)以Michael反应合成了β-酞酰亚胺基丙酸酯(丙腈),反应在10~20min内完成,为酞酰...
[期刊论文] 作者:施文兵,桑向玲,谢珍茗,刘岚,裴茂清,赵楚云,刘卫国,邓芹英, 来源:分析测试学报 年份:2005
用相转移催化法制备氟乙酸根阴离子的衍生物———氟乙酸五氟苄基酯(2,3,4,5,6_pentafluorobenzylmono_fluoroacetate,PFB-MFA),产物为淡黄色液体,纯度达99%,沸点为222.0~223....
[期刊论文] 作者:施文兵,谢珍茗,刘岚,桑向玲,裴茂清,赵楚云,刘卫国,邓芹英, 来源:中山大学学报(自然科学版) 年份:2005
合成氟乙酰N,N_二乙基对苯二胺,纯度达98%。通过沸点、高分辨质谱、红外光谱、核磁和质谱对其进行了表征。使用GC NPD、GC MSScan、GC MSSIM方法对该产物的标准溶液进行了分析...
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