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1.
苦丁茶黄酮类化合物的提取与分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
采用不同浓度的乙醇溶液提取苦丁茶中的黄酮类化合物,通过提取效果的对比,确定了合理的乙醇浓度为70%~80%.研究表明,与单纯采用溶剂提取相比,采用超声振荡辅助提取对黄酮类化合物的相对提取率影响较小,但是可以缩短提取时间、降低提取温度,有利于提取过程中生物活性成分的保持.与小叶苦丁茶(粗壮女贞)相比,在相同提取和分析条件下,浙江本地产的大叶苦丁茶(大叶冬青)中黄酮类化合物含量较多.  相似文献   
2.
羧甲基纤维素凝胶对乙草胺的控制释放研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
羧甲基纤维素(CMC)经Fe3 交联得到的凝胶载体可以有效延缓除草剂乙草胺的释放速率,有助于减轻农药污染.采用50%乙草胺被释放所需时间(t50)衡量乙草胺的释放速率,结果表明乙草胺由水凝胶中释放的t50值不足8h.将CMC水凝胶干燥处理可以使t50值提高到100h以上,同时制剂中的载药量越少释放速度越慢.采用控制释放模型对释放动力学数据进行分析得到,乙草胺从干凝胶中的释放主要由扩散机理控制.红外光谱分析证实了乙草胺与CMC之间主要通过氢键结合.  相似文献   
3.
复合改性粘土对除草剂2,4-D的控制释放作用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用无机/有机复合改性粘土作制剂载体,探讨了其对阴离子型除草剂2,4-D的控制释放作用,目的在于延长2,4-D的持效期,同时减轻其污染.利用无机和有机改性的结合优势,复合改性粘土具有更强的吸附性能,能够显著延缓2,4-D在水中和土壤中的释放.分析其水中释放动力学数据得出,2,4-D释放50%所需时间(t_(50))长达73.8 h,远大于有机改性粘土作载体时的1 h.土壤层释放实验表明,当2,4-D载药量在20~80 mg/g之间时,复合改性粘土均能保持良好的控制释放效果.  相似文献   
4.
采用无机/有机复合改性粘土作制剂载体,探讨了其对阴离子型除草剂2,4-D的控制释放作用,目的在于延长2,4-D的持效期,同时减轻其污染。利用无机和有机改性的结合优势,复合改性粘土具有更强的吸附性能,能够显著延缓2,4-D在水中和土壤中的释放。分析其水中释放动力学数据得出,2,4-D释放50%所需时间(t50)长达73.8 h,远大于有机改性粘土作载体时的1 h。土壤层释放实验表明,当2,4-D载药量在20~80 mg/g之间时,复合改性粘土均能保持良好的控制释放效果。  相似文献   
5.
控制释放制剂的组成对异丙甲草胺释放速率的影响   总被引:4,自引:2,他引:2  
将海藻酸盐与膨润土复合作为载体制备除草剂异丙甲草胺的控制释放制剂,研究了载药量、载体原料配比、膨润土类型等制剂组成因素对异丙甲草胺释放速率的影响。采用Ritger和Peppas方程分析释放动力学过程,计算50%的异丙甲草胺被释放所需时间(t50),并以此表征释放速率。结果表明,采用海藻酸盐/膨润土复合载体时, t50随载药量和载体原料配比不同介于29.4~68.0 h 之间,控制释放效果明显优于单纯以有机改性膨润土作载体(t50=5.9 h)。将有机改性膨润土与海藻酸盐复合作载体时,t50可达110 h。释放动力学方程的n值(0.436~0.496)接近Fickian扩散模型,说明该控制释放制剂中异丙甲草胺的释放过程主要受到扩散控制。  相似文献   
6.
生物炭因其在碳封存和改良土壤方面的应用前景而受到广泛关注,全面了解其对农药吸附和环境行为的影响有利于发挥其在控制农药污染中的作用。利用"分配作用/表面吸附"相结合的机理探讨了生物炭对农药的吸附作用,以及生物炭特性、农药结构性质和土壤环境因素对吸附作用的影响,阐述了生物炭对调节农药在土壤中迁移、消解的研究进展。  相似文献   
7.
木质素磺酸盐与丙烯酸类单体的接枝共聚研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了木质素磺酸盐粗产品与丙烯酸类单体的接枝共聚反应,对其反应机理进行了评述,并采用红外光谱分析证实了聚合反应的发生。与现有的对纯化木质素磺酸盐的研究结果不同,粗产品的接枝共聚反应可以单纯由过氧化氢引发,原因可能是粗产品中含有的还原性物质起到了亚铁离子的作用。研究表明,合适的引发剂用量应该是木质素磺酸盐干重的1.5%~2.0%,当反应体系中引发剂用量充分时,反应温度和时间对产物粘度的影响不明显。产物的粘度随丙烯酸类单体用量的增加而提高,在相同单体用量下,丙烯酰胺改性产物的粘度高于丙烯酸改性产物,原因是丙烯酰胺聚合物上酰胺基的亲水性比丙烯酸聚合物上羧酸基的亲水性低。  相似文献   
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