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1.
菊粉是指不同成分的果糖聚合体,它广泛存在于多种蔬菜中,包括洋葱、大蒜、芦笋、洋蓟、韭葱和菊苣。在菊苣块根中,菊粉含量占其湿重的15%~17%,这成为自然界中菊粉最丰富的来源,可利用水热法从新鲜的菊苣块根中提取,该提取过程类似于从甜菜中提取糖,提取后得到的产品是菊粉溶液。  相似文献   
2.
据《浙江日报》报道,宁波开发区晶格新材料开发有限公司采用“低温水热法”,可直接将贝壳合成纳米级“羟基磷灰石”,用来充当高档牙膏的填料。公司已建成投产,每年可回收数万吨废弃贝壳。这一方法已被认定为国家发明专利。  相似文献   
3.
本文以钙基蒙脱石为原料,以keggin型离子作为柱化剂,采用水热合成法制得了铝柱撑蒙脱石,并通过XRD、FT-IR、TG-DTA、比表面和孔径分析对其结构进行了表征.结果表明,钙基蒙脱石的d001层间距由1.437 1nm增加到1.765 2nm;BET测定比表面积由75.38 m2/g增加到234.05m2/g,平均孔径从10.2nm减小到4.2rm,说明柱化剂已成功插入了蒙脱石层间形成了铝柱撑蒙脱石,因此采用水热合成法由钙基蒙脱石制备柱撑蒙脱石的方法是切实可行的.  相似文献   
4.
研究不同预处理方法对玉米秸秆酶解和乙醇发酵的影响。比较玉米秸秆经粉碎、汽爆和水热3种预处理后酶解液葡萄糖含量、酶解率、乙醇得率以及发酵液中抑制物乙酸、糠醛和羟甲基糠醛的含量,对不同预处理方法进行评价。结果表明:水热超细玉米秸秆能有效提高酶解率,在固液比2:10,酶解48h时,生成葡萄糖含量为60.6g.L-1,纤维素酶解率为63.13%,并且产生的乙酸、糠醛和羟甲基糠醛的含量很低;以此水解液发酵生产乙醇,乙醇含量为28.29g.L-1,乙醇得率为46.68%,为理论乙醇得率的91.5%。说明采用水热超细秸秆可有效提高纤维素酶解率和乙醇得率。  相似文献   
5.
陈景茂  吴晋沪  王裕鑫 《安徽农业科学》2011,39(23):14253-14255
[目的]得出稻壳灰合成A型沸石的最佳条件。[方法]利用水热法对稻壳灰合成A型沸石的反应温度、碱浓度、反应物硅铝比和反应时间进行研究。[结果]在水热温度100℃,NaOH浓度为2 mol/L,原料硅铝比为1.0~2.0,反应时间为4~6 h的条件下,可以得到结晶度较高的A型沸石。[结论]该方法工艺简单经济,为生物质灰的利用提供了一种思路,有利于实现完整的生物质能源利用系统,形成可持续发展。  相似文献   
6.
为了得到一种具有较高比表面积且掺杂N、S元素的新型碳材料,且为这种碳材料的应用提供一定的数据支持,以杨木木粉制得的综纤维素为原料,以氨水和正硅酸乙酯反应制得的纳米SiO_2为模板剂,L-半胱氨酸作为N、S元素的来源,采用水热炭化法在一定温度下制得了水热炭材料,并在氮气气氛下对其进行烧结处理。通过SEM、能谱分析、XPS、TG-DTG等测试方法对其进行表征,结果表明,本实验制得最终产物含有N、S元素,其质量分数分别为17.07%和1.81%,比表面积为220 m~2/g,较参照样具有显著提高,并显示出良好的热稳定性。  相似文献   
7.
采用水相合成技术制备了表面带有羧基的发射红光CdTe纳米晶.应用单因素法探索最佳的合成条件.采用TEM、XRD、紫外-可见吸收光谱和荧光光谱等技术对所制得产晶进行表征.结果表明,当Cd2+:HTe-:TGA的摩尔比为1.0:0.2:2.4时,反应体系的pH=11.0,在96℃条件下回流4h,为制备发射红光的CdTe纳米晶的最佳实验条件.该红光纳米晶量子产率较高(42.54%)、半峰宽较窄(FWHM=17.3 nm、EM=696 nm),与其他制备方法相比,这种方法不但大大的缩短了红光CdTe纳米晶的制备时间,而且提高了水溶性CdTe的荧光量子产率,从而为建立免疫分析新方法检测环境中的环境激素类污染物提供了新的荧光纳米颗粒探针.  相似文献   
8.
采用水热法制备了氧化锰八面体分子筛(K-OMS-2),对其进行了XRD,FT-IR,N2-低温物理吸附和SEM表征,并考察了其对甲苯气相氧化制苯甲醛反应的催化性能.研究结果表明,所制备的K-OMS-2具有纳米纤维状形貌(直径约为30 nm、长度大于1 μm).相对于固相法和热回流法,水热法制备的K-OMS-2催化剂上苯甲醛选择性和收率更高.  相似文献   
9.
以甘草酸为原料,以杂多酸作为催化剂,采用水热法合成了乙酰甘草次酸甲酯;采用元素分析、薄层层析、质谱和红外光谱等方法表征了所合成的产物。  相似文献   
10.
甲烷是氢碳比最高的烃,也是一种具有较高燃烧热值的清洁能源。在生物质制备甲烷的方法中,生物质发酵法和生物质合成气发酵法因活性菌的温度敏感性而受到限制。因此,本文介绍了近年来生物质合成气催化制备甲烷的反应机理及相应的催化剂体系研究进展,重点讨论了合成气中CO甲烷化和CO 2甲烷化反应机理,以及催化剂中活性成分、载体、助剂对甲烷化的影响。同时,介绍了反应条件温和的生物质催化水热法,简述了反应路线及近年来的研究现状。最后,从技术的角度对该甲烷化的反应机理和高效、稳定的催化剂研究进行了展望。  相似文献   
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