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1.
2.
表面活性剂能改变两种液体(常为油类和水)之间的表面张力,有利于乳化除去油污,起清洁作用。此外,这类药物能吸附于细菌表面,改变细菌体细胞膜的通透性,使菌体内的酶、辅酶和代谢中间产物逸出,阻碍细菌的呼吸及糖酵解过程,并使菌体蛋白变性,因而呈现杀菌作用。  相似文献   
3.
<正>微乳(micro emulsion)又称纳米乳,由油相、水相、表面活性剂和助表面活性剂按适当比例和方式混合后形成的一种稳定透明且黏度低,相同性的分散匀质热力学稳定体系[1],粒径10~100 nm,一般认为油相、水相、表面活性剂和助表面活性剂按适当比例就可形成稳定的微乳。但是,随着加工技术和工艺的发展,某些新化合物的发现和应用,不用助表面活性剂也可形成某些稳定的微乳[2]。国内于  相似文献   
4.
丛智慧  谭支良 《华北农学报》2007,22(B08):218-222
综述了非离子表面活性剂对反刍动物瘤胃微生物数量、酶活性、瘤胃发酵特性、饲料消化率和生产性能等方面的影响作用以及与其他饲料添加剂的互作效应,并就其作用机制进行了阐述。  相似文献   
5.
表面活性剂激健对杀虫(螨)剂的增效作用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了表面活性剂激健对杀虫(螨)剂的增效作用。采用田间试验方法测定了激健与24%螺螨酯悬浮剂、48%毒死蜱乳油混用对柑橘全爪螨和柑橘矢尖蚧的防治效果。结果表明:第1次药后14 d,激健与24%螺螨酯悬浮剂混用处理对柑橘全爪螨的防效在90%以上,第2次药后14 d,24%螺螨酯悬浮剂处理及其与激健混用处理对柑橘全爪螨的防效在83%以上;与激健混用后,可有效减少螺螨酯使用量40%~50%;第1次药后14 d及第2次药后14 d,48%毒死蜱乳油处理及其与激健混用处理对柑橘矢尖蚧的防效均在90%以上;与激健混用后,可有效减少毒死蜱使用量40%~50%。田间试验结果表明,激健对杀虫(螨)剂具有较好的增效作用,能够明显减少农药使用量40%~50%。  相似文献   
6.
以蒸汽爆破预处理(2.2 MPa,6 min)的小麦秸秆(SEPW)作为原料,对其进行高固体含量酶解。经过一系列的单因素试验及双因素正交试验,发现添加表面活性剂聚乙二醇6000(PEG6000)使SEPW的酶解效率在低纤维素酶添加量下有明显提高。在反应体系为30 g、葡聚糖添加量为10%、纤维素酶添加量为10 FPU/g葡聚糖时,SEPW的葡聚糖及木聚糖转化率分别达到54.43%、52.63%,相比于对照组的45.79%、22.75%,分别提高18.87%、131.34%。  相似文献   
7.
8.
采用流变和荧光等方法研究了季铵盐阳离子双子表面活性剂C12-2-C12.2Br(S2)与水溶性高分子羟丙基纤维素(hydroxypropyl cellulose HPC)质量分数1%的水溶液的相互作用。HPC/S2水溶液在剪切速率r=0~700s-1内均表现为牛顿型。混合溶液η0随着表面活性剂浓度的增加开始升高,在表面活性剂浓度约2.0mmol·L-1时出现峰值,然后呈缓慢下降趋势。稳态荧光测定I1/I3及电导测定电导率随S2浓度变化的结果表明:HPC/S2水溶液中两者相互作用,S2在HPC分子上形成了聚集体,临界聚集浓度为0.7mmol·L-1,到2.0mmol·L-1时溶液中自由胶团生成。  相似文献   
9.
(接续五) 大豆油和石油具有很多相同的化学性质,因此用大豆脂质可作为液体燃料的替代品。本次大会有报告介绍了生活加热燃料和作为航天业助推剂的研究。实验室和机械试验表明生物柴油燃料在润滑和减轻发动损耗方面具有较好的效果。关于液压机液体和机油的研究现在主要着眼于提高大豆及其他植物油的性能特性,使其接近或超过石油产品。  相似文献   
10.
通过拮抗实验选用高效降解菌B2020,真菌F2006、F2008、F6、F9904、F9902进行互配,对生物预制床中的高凝油、稠油、特稠油、稀油进行处理,发现生物表面活性剂对石油的降解有促进降解作用,在90~120d降解率提高较大。如果空气温度较高,无论是否施用生物表面活性剂,石油的降解速率都得到了大幅度提高,平均提高幅度为15%左右。因此,生物修复应尽量选择在温度较高的季节进行。  相似文献   
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