【摘 要】
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以L-苯丙氨酸(L-Phe)为印迹分子,采用溶胶凝胶法制备了对L-、D-Phe具有拆分作用的分子印迹壳聚糖(CS)/γ-缩水甘油醚基丙基三甲氧基硅烷(GPTMS)杂化膜,简称CS/GPTMS膜。采用FTIR、SEM、EDX等手段对膜的物理化学结构进行了表征。结果表明:采用无机介质杂化可有效地提高CS膜的抗溶胀性能;CS与GPTMS间以化学键形式形成交联结构;无机硅介质在杂化膜内分布均匀;分子印迹杂
【机 构】
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天津大学化工学院,天津,300072
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以L-苯丙氨酸(L-Phe)为印迹分子,采用溶胶凝胶法制备了对L-、D-Phe具有拆分作用的分子印迹壳聚糖(CS)/γ-缩水甘油醚基丙基三甲氧基硅烷(GPTMS)杂化膜,简称CS/GPTMS膜。采用FTIR、SEM、EDX等手段对膜的物理化学结构进行了表征。结果表明:采用无机介质杂化可有效地提高CS膜的抗溶胀性能;CS与GPTMS间以化学键形式形成交联结构;无机硅介质在杂化膜内分布均匀;分子印迹杂化膜对手性氨基酸具有选择性识别和分离能力。
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钯膜的附着力是影响负载型透氢钯膜稳定性的关键因素之一,但文献中尚未发现测定钯膜、特别是管式钯膜附着力的有效方法。本工作采用十字划格法、直接拉力法和气体压力法测定了典型管式钯膜样品的附着力,这三种方法得到的结果完全一致,其中后两种还可以给出定量结果,特别是气体压力法反映了钯膜附着力最弱处的局部附着力信息。钯膜附着力随载体表面粗糙度增加而增加的事实也得到了实验结果的印证。初步的实验结果表明,这三种方法
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许多化工分离过程中,都涉及多组分系统的扩散控制的质量传递,相应的扩散速率计算对过程工程的精确量化具有重要意义。本文介绍了Maxwell-Stefan 方程用于计算多组分溶液体系扩散传质的基本思路,并基于局部组成概念建立了半经验关联式,以通过二元体系的扩散性能以及Wilson、NRTL等相关参数推算多元体系的Maxwell-Stefan扩散系数。
原油的物性参数在石油工程中对于制定石油开采方案起着极其重要的作用。我国许多油田已到开采后期,油的粘度非常高,而已有的计算模型只适用于较轻的油品。本文针对高粘度油藏原油,对现有计算模型作了一些改进,其中包括拟合了二元交互参数;原油特征化方法的改进,考虑了稠油中有机固相的存在;改进了LVIS 粘度关联式,使其能应用于含沥青质体系的计算。经过实验数据的检验表明,改进后的模型得到了较令人满意的计算结果。
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