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目的:优选水蒸气蒸馏法提取罗勒挥发油的最佳工艺。方法:在单因素实验为基础的条件下,以挥发油提取率为评价指标,以浸泡时间、蒸馏时间、加水量为考察因素,采用L9(34)正交试验优选罗勒挥发油提取的最佳工艺。结果:水蒸气蒸馏法提取罗勒挥发油的最佳工艺流程为加水量400 m L,浸泡时间6h,蒸馏时间为2 h。结论 :优化的罗勒挥发油提取工艺合理可行。 相似文献
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金华佛手挥发油β-环糊精包合物的制备 总被引:5,自引:1,他引:5
目的:解决佛手挥发油易散失的问题。方法:水蒸气蒸馏法提取鲜佛手挥发油,饱和水溶液法制取挥发油β—CD包合物,水蒸气蒸馏法再提取包合物中挥发油,显微成像法检测包合物颗粒并与空白β—CD对照,硅胶G—CMC薄层色谱法对照包合前后挥发油色谱图。结果:包合物与空白β—CD镜下结构明显不同,包合前后挥发油薄层色谱图基本一致。结论:β—CD能稳定包合佛手挥发油,解络后不会引起其主要成分的改变。 相似文献
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核桃壳制备活性炭方法及吸附性能的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
余梅芳 《湖州职业技术学院学报》2011,9(1):79-81
研究了以废弃核桃壳为原料,用磷酸活化法制备粉状活性炭的实验方法及其吸附性能。实验结果表明:废弃核桃壳在氮气保护下,以每分钟升温10℃的速率加热到400℃进行预炭化,再在700℃条件下活化所制备的活性炭具有较强的吸附性能。为林副产品核桃壳的利用提供了一条有价值的途径。 相似文献
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纳米级半导体微晶掺入玻璃可产生非线性光学性质,其量子尺寸效应非常明显,用溶胶-凝胶法制备半导体纳米微晶玻璃具有工艺简单和所得产品纯度高、均匀性好的特点,本文对溶胶-凝胶法制备纳米级半导体微晶玻璃的方法及其性能测试的新进展进行综合评述。 相似文献
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吸附法处理含铅废水的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
用天然陶土、池塘底泥吸附处理含铅模拟废水探究吸附剂用量,吸附时间,废水酸度以及铅离子初始浓度等对铅离子去除率的影响,实验表明,方法简便,去除率高,易于推广。 相似文献
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本文阐述了二茂铁的性质,用途,并对相转移催化法制备二茂铁的实验进行改进。反应后采用水蒸汽蒸馏的方法代替过去的方法,制得了纯度更高的二茂铁,缩短了制备时间,提高了效率。 相似文献
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建立了乙醇水溶液的表面张力σ与浓度c的关系,由此式求出(Dσ/Dc)r,再由吉布斯吸附公式计算各浓度的表面吸附量г。所求得的г随c的变化规律与文献吻合。 相似文献
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本研究以苹果酒精发酵醪液为原料,采取不同措施来减少成品中甲醇的含量.实验结果表明,低甲醇苹果酒精蒸馏的最佳工艺为:电炉直接加热蒸馏,使酒精浓缩到80% (v/v),然后截取酒精体积分数1%的酒头,去掉2%的酒尾,最终酒精中甲醇含量为3.201gL-1,较不截取酒头和酒尾的酒精低26.3%. 相似文献
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吴志伟 《濮阳职业技术学院学报》2008,21(4)
以钙基膨润土为原料,经碳酸钠钠化改型后,用溴代十六烷基三甲胺进行有机包覆,制得有机膨润土,通过设定实验条件和紫外分光光度分析,探讨了有机膨润土对水中双酚A的吸附性能。 相似文献
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《实验技术与管理》2015,(1):65-69
以木屑为原料,以ZnCl2为活化剂,在500℃下进行炭化活化处理,制备出超大孔容中孔活性炭。分别使用比表面积测定仪、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)等对样品进行表征。结果表明:活性炭的比表面积超过1 600m2/g,孔体积达到3.0~4.0cm3/g,平均孔径在2.4~9.9nm范围内可控;ZnCl2的作用是创造微孔,而且能扩大微孔、形成中孔,适当增加ZnCl2的用量,能够更充分地发挥其对木屑的造孔和扩孔效应,从而得到超大孔容中孔活性炭。考察了超大孔容活性炭对有机大分子维生素B12的吸附。结果表明,活性炭的孔体积越大,吸附速率越快,吸附量越大,吸附平衡所需要的时间也越短。该研究也可作为大学物理化学开放性实验,有助于促进学生全面深刻地认识物理化学在材料科学中的应用,使学生深入了解吸附性材料的研究方式,增加学生学习兴趣,提升学生操作技能和科技创新能力。 相似文献
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在NH2 OH·HCl-NH3 ·H2 O(pH =9.10 )体系中 ,钴 (Ⅱ )产生一灵敏的还原波 ,其峰电位为 - 1.12V(vs,SCE) ,钴浓度在 1.0 10ppb范围内与峰电流呈良好的线性关系 ,检出限可达 0 .5ppb .本方法用于维生素B12 和模拟样中痕量钴的测定 ,结果满意 . 相似文献
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用自组装法制备聚合物纳米复合膜 总被引:1,自引:0,他引:1
建立在静电相互作用原理基础上的自组装法是一新型制备聚合纳米复合超薄膜的方法。文章比较了自组装法(self-assembly,SA)与Lanmgmuir-Blodgett技术(LB)及其它方法在制备有机复合膜时的优劣。SA法由于操作简单、适用范围广、膜的结构稳定性较高,因此较LB技术等具有更大的实用价值。利用SA法,可以制备各种有机聚电解质与其带相反电荷的有机聚电解质、粘土类片状化合物及无机纳米颗粒 相似文献