【摘 要】
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本论文主要研究了新疆紫茉莉中黄酮类化合物的提取方法、提取条件、纯化和初步的鉴定及紫茉莉花中色素的提取方法、提取条件和稳定性。主要内容如下:通过对紫茉莉花和叶子的预试验,确定其中含有黄酮类化合物。以芦丁标准品为对照品,采用分光光度法对紫茉莉茎、叶、花和种子的总黄酮含量进行了测定,紫茉莉不同部位中以花中总黄酮含量最高。紫茉莉花中黄酮类化合物的提取采用加热回流法,分别考察了料液比、提取时间、提取温度和乙
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本论文主要研究了新疆紫茉莉中黄酮类化合物的提取方法、提取条件、纯化和初步的鉴定及紫茉莉花中色素的提取方法、提取条件和稳定性。主要内容如下:通过对紫茉莉花和叶子的预试验,确定其中含有黄酮类化合物。以芦丁标准品为对照品,采用分光光度法对紫茉莉茎、叶、花和种子的总黄酮含量进行了测定,紫茉莉不同部位中以花中总黄酮含量最高。紫茉莉花中黄酮类化合物的提取采用加热回流法,分别考察了料液比、提取时间、提取温度和乙醇浓度对提取率的影响,采用响应面法建立总黄酮二次多项回归模型方程,并进行回归分析。得最佳工艺
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由于二氧化钛(TiO2)具有良好的化学稳定性、抗磨损性、成本低、对人体无毒害且对大多数污染物都有较高光催化活性等特点,被广泛用作光催化剂。但TiO2光催化剂存在光响应范围小、光子利用率低、直接应用其粉体时催化剂难分离等问题。本文以钛酸丁酯(Ti(OR)4)为前驱体,采用溶胶-凝胶(sol-gel)法,以Fe、N离子为掺杂改性物质,活性炭(AC)和活性炭纤维(ACF)为载体,制备了TiO2复合光催化
在敏感性微凝胶材料的众多应用领域中,作为生物分子吸附与分离材料的应用研究一直是相关领域的研究热点之一。与其它类吸附材料相比,敏感性微凝胶因其具有巨大的比表面积、优异的表面性质(如表面亲疏水性容易转化)和含水量高,并具有弹性结构,且对周围组织刺激性小等诸多优点,从而成为一类特别适合于作为温和生物分离的吸附分离材料。同时,高分子微凝胶所具有的可设计性、可控制性及生物相容性等优点,不仅可以根据所要分离的
化学电极修饰的研究起源于60年代末和70年代初,随着科研工作者对化学修饰电极的深入研究使之从其他学科独立出来,发展成为一门新兴的学科。迄今为止,化学电极修饰研究已成为电化学领域中最活跃的研究区域。贵金属纳米粒子其粒子尺寸属于纳米级,故具有一些特殊的性质,之中纳米银由于原料价格便宜,且易制备,在修饰电极上的应用引起了研究者极大的关注。本文选择纳米银作为修饰剂,用电化学手段制备了纳米银修饰电极,并应用
本文在乙醇溶剂中,合成了1-苯基-3-甲基-4-(已酰基)-吡唑啉酮-5(HL)配体及其与Co(Ⅱ)、Cu(Ⅱ)、Zn(Ⅱ)的配合物,通过红外光谱、紫外光谱、荧光光谱、热重分析及X-射线单晶衍射表征手段,确定了配合物的组成及结构。通过X-Ray衍射技术测定了所培养的晶体结构。Co(L)_2(H_2O)_2晶体属于单斜晶系, C 2/m空间群,晶胞参数为a=15.2439(12)(A|°), b=7
光学活性离子液体是现代有机化学研究的热点之一,它因其性质优良、环境友好、应用广泛而备受科学家的关注。光学活性离子液体的合成方法虽然很多,但都存在共性问题:价格昂贵和合成困难。因此本论文的出发点就是寻找价格低廉的手性源,通过简单的方法制备光学活性离子液体。氨基酸是自然界大量存在的手性源,廉价易得。本论文选取了亮氨酸和苯丙氨酸两种天然手性源,制备条件温和、方法简单。目标产物结构中存在三个刚性的五元环,
具有尺寸大小和界面性质的分子有序组合体在材料科学及日用化工等行业中有着非常重要的应用价值。把微乳液、胶束等分子有序组合体作为模拟生物体内反应的理想体系,研究生物活性物质在分子有序体中的物理化学性质,对于解释生命现象的本质具有重要意义。肽作为一种生物活性物质,是组成蛋白质的结构片段,在生物医药方面有重要的应用,是细胞中信号的传递者,也是蛋白质发挥作用的活性基础部分。再者,二肽也被广泛地作为蛋白质模型
二唑类二羧酸是一类中软和硬碱性多齿配体。能够与绝大多数的金属离子生成具有离子性配位的化合物。本文为了探讨反应条件对配合物结构的影响以及Zn(II)、Cd(II)配位聚合物的光致发光特性,我们选取了两种二唑二羧酸(即3,5-吡唑二甲酸(H_3Pdc)和4,5-咪唑二甲酸(H_3Imdc))为主要配体,使之单独或者与其它配体共同与金属盐反应,得到了11个零至三维的化合物,对配合物的结构及荧光性质进行了
本论文研究了碳载钯和碳载钯金催化剂的制备及对甲酸的电催化氧化。用X-射线衍射(XRD),透射电子显微镜(TEM),能谱(EDS)和电化学比表面积(ESA)等方法对催化剂进行了表征。采用循环伏安法,线性扫描法,计时电流曲线法,测试了催化剂对甲酸电催化氧化的活性和稳定性;采用电化学阻抗法,常规脉冲伏安法及反向脉冲伏安法研究了甲酸氧化的反应机理。采用三种不同体系分别制备了Pd/C催化剂。实验结果表明,乙
裂褶菌多糖是由裂褶菌发酵产生的一种功能性多糖,具有提高免疫力、抗肿瘤等多种生物学活性。裂褶菌分解纤维基质能力较强,可利用农产品加工副产物(玉米芯、麸皮等)来生产,实现变废为宝。本研究以玉米芯为原料,采用固体发酵法制备裂褶菌多糖,从筛选高产多糖裂褶菌菌株、多糖提取、脱色工艺优化、理化特性及辐照改性特性研究等角度,全面探讨裂褶菌多糖的生产及应用前景,为未来裂褶菌多糖产业化提供理论基础及实验依据。对所收
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