【摘 要】
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通过无皂乳液聚合方法,制备表面带负电荷的聚苯乙烯(PS)微球,以获得的PS微球为模板,利用静电吸附作用使带正电的钴离子和铝离子富集在PS微球表面,在碱性条件下,氢氧化钴和氢氧化铝在PS微球模板表面定向共沉淀和生长,经过高温煅烧,构筑新型纳米多孔钴蓝颜料.通过调节PS微球模板的使用量、反应体系的酸碱度和钴铝摩尔比,确定了纳米多孔钴蓝的最佳工艺条件.利用扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射分析(XRD)、傅里叶红外光谱(FTIR)、紫外-可见光吸收光谱分析(UV-Vis)、色度分析(CIE)等分析表征手段,研
【机 构】
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复旦大学材料科学系,上海200433;复旦大学材料科学系,上海200433;复旦大学教育部先进涂料工程研究中心,上海200433;上海市证卡工程研究中心,上海200063;上海印钞有限公司,上海200
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通过无皂乳液聚合方法,制备表面带负电荷的聚苯乙烯(PS)微球,以获得的PS微球为模板,利用静电吸附作用使带正电的钴离子和铝离子富集在PS微球表面,在碱性条件下,氢氧化钴和氢氧化铝在PS微球模板表面定向共沉淀和生长,经过高温煅烧,构筑新型纳米多孔钴蓝颜料.通过调节PS微球模板的使用量、反应体系的酸碱度和钴铝摩尔比,确定了纳米多孔钴蓝的最佳工艺条件.利用扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射分析(XRD)、傅里叶红外光谱(FTIR)、紫外-可见光吸收光谱分析(UV-Vis)、色度分析(CIE)等分析表征手段,研究不同钴蓝样品的微观形貌、组成成分、结构、颜色性能,初步探究静电吸附-共沉淀法构筑纳米多孔钴蓝颜料的机理.结果 表明,当PS模板和硝酸钴的质量比为1、pH为8、原料的钴铝摩尔比为1∶4时,能够得到亮丽的蓝色纳米钴蓝颜料.新型纳米钴蓝颜料的多孔结构增大了颜料的比表面积,提高了树脂和溶剂对颜料的浸润性,该颜料在涂层中颜色参数(Lab值)达到(42.92、5.49、-55.94),与无模板钴蓝颜料涂层的Lab值(29.17、-10.33、-18.99)相比,涂层亮度高、蓝色色调纯正.说明纳米多孔钴蓝颜料在涂料中应用时具有优异的着色力和分散性.
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β-葡萄糖苷酶(BGL)是催化纤维素产生葡萄糖过程中的关键酶,在生物能源利用和食品领域发挥重要作用.本研究克隆了来源于Thermoplasma volcanium的β-葡萄糖苷酶(BGL)基因,并在大肠杆菌中进行表达,经纯化获得了Tv-BGL.酶学性质分析发现,Tv-BGL在pH6.0和80℃时发挥最佳催化活力,以对硝基苯基-β-D-吡喃葡萄糖苷(pNPGlu)为底物时的Km和Vmax分别为0.7254 mmol/L和614.60 U/mg,Kcat/Km=7.79×105 m01-1·L·s-1,以纤维
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