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期刊信息/Journal information
安徽化工
安徽化工

边侠玲

双月刊

1008-553X

aricied@mail.hf.ah.cn;ahhgzz@163.com

0551-65531910 65852078

230041

安徽省合肥市阜阳北路363号安徽省化工研究院内

安徽化工/Journal Anhui Chemical Industry
查看更多>>本刊主要报导精细化工、基础化工、石油化工、高分子材料、农药与植保、环境保护、仪表与设备、分析测试等领域的新产品、新技术、新设备、新成果和市场动态等。
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收录年代

    无金属催化的嘧啶骨架合成研究进展

    刘萌王文权安超娜邹肖...
    1-6页
    查看更多>>摘要:嘧啶类化合物以其良好的生物活性,在多种疾病治疗的药物中发挥重要作用,因此,嘧啶类化合物的合成方法在合成化学和药物化学领域具有重要价值.主要从近年来无金属催化的嘧啶环构建的方法进行系统梳理,分别从酸催化和碱催化两个方面进行综述.通过对反应机理的分析,指出现有反应存在的问题,并对嘧啶环合成新方法进行了展望.

    嘧啶环无金属催化合成方法多组分反应研究进展

    可降解医用镁合金表面水滑石涂层的制备与性能研究进展

    尚紫婕岳锐
    7-10页
    查看更多>>摘要:镁合金具有低密度、高比强度、生物可降解性和良好的生物相容性,是可降解植入器械的理想材料之一.但是镁合金的体内降解速率过快,限制了可降解医用镁合金的临床应用.涂层修饰是减缓镁合金降解的有效方法,水滑石涂层具有酸碱双性、离子交换性和良好的耐蚀性,可以有效提高镁合金的耐蚀性.另外,通过设计水滑石涂层的金属离子,可以赋予水滑石涂层不同的生物功能性.介绍了镁合金表面水滑石涂层的制备方法,论述并比较了不同水滑石涂层对镁合金的耐蚀性和生物相容性等性能的影响,为可降解医用镁合金表面水滑石涂层的发展提供参考.

    可降解镁合金水滑石耐蚀性生物相容性

    基于工业副产物制备超级电容器碳电极材料的研究进展

    王一帆汤胜杰邓保林郑娇玲...
    11-14,22页
    查看更多>>摘要:超级电容器是一种新兴的电化学能量储存器,在电动汽车和智能电网等领域有着广泛的应用前景.然而,其性能优异的碳电极材料制备成本高昂,限制了其工业化应用.而工业副产物是一种不容忽视的资源,利用其可以降低碳电极材料制备的成本,推动超级电容器产业的发展.概括了工业副产物在超级电容器碳电极材料制备方面应用的发展状况,从多方面综合评估其发展前景及所面对的问题,为后期实现节能环保和资源化利用的双重效益提供思路.

    工业副产物超级电容器电极材料

    温度响应型水凝胶的生物应用研究

    孙天赐陈祥顺许逊王俊...
    15-18,22页
    查看更多>>摘要:温度响应型水凝胶是目前研究最广泛的一种智能响应型水凝胶,在低温下呈现溶液状态,可以被注射;注射到体内后,体温的刺激使处于溶液状态的水凝胶材料原位凝胶化,覆盖在皮肤/组织表面.主要阐释了温度响应型水凝胶的温度响应机理及其在生物领域中的应用,结合国内外相关研究,讨论了近年来温度响应型水凝胶向临床转化存在的问题及未来研究的方向.

    温度响应型水凝胶原位凝胶化生物应用临床转化

    金属有机框架材料在环境污染物吸附上的应用进展

    祁龙陆孙文卓柴宇箐付忠良...
    19-22页
    查看更多>>摘要:金属有机框架(MOFs)材料作为一种有机-无机杂化材料,有着极高的比表面积和多样化的晶体结构,其可调控的孔隙结构、表面功能化以及丰富的组成使其成为理想的吸附材料.分析了几种类型的MOFs在吸附方面的优势和不足,探讨了孔径、孔道结构、晶胞体积、比表面积、金属节点等晶体结构调控的重要性,并简述了几种合成方法,如水热/溶剂合成法、超声合成法、离子交换法.最后,总结了MOFs对农药残留物、重金属离子、放射性物质的吸附应用进展.

    环境污染物吸附金属有机框架材料吸附性能

    我国碳捕集、利用与封存技术发展现状与展望

    郑丽娟
    23-26页
    查看更多>>摘要:通过介绍我国碳捕集、利用与封存技术的诞生背景、产业的发展现状、产业发展亟需突破的瓶颈问题等,提出了我国发展碳捕集、利用与封存技术的建议,同时对其前景进行了展望.

    碳捕集利用封存发展现状前景

    高分子塑料生物可降解性的研究进展

    李鹏珍
    27-31,36页
    查看更多>>摘要:随着消费者环保意识的提高,可生物降解高分子塑料受到广泛关注.详细介绍了高分子塑料的生物降解机理,重点介绍了有氧生物降解和厌氧生物降解两种不同环境中的生物降解,并针对有氧生物降解过程中降解产物及降解残留材料进行了分析.另外,针对聚乙烯醇的降解机理及影响降解的因素作了详细介绍.

    高分子塑料生物可降解降解机理有氧生物降解聚乙烯醇

    GO/NiMoO4纳米复合材料的制备以及电化学性能

    王静田宇董国涛尚晨伟...
    32-36页
    查看更多>>摘要:通过水热法制备了NiMoO4纳米棒前驱体,再通过煅烧的方式制备出超长NiMoO4纳米棒(10μm).采用超声法将NiMoO4纳米棒均匀附着在氧化石墨烯表面,制备GO/NiMoO4复合材料,借助X射线衍射仪(XRD)研究材料的晶格结构,利用扫描电子显微镜(SEM)及透射电子显微镜(TEM)研究材料的表面形貌和元素组成.在3mol/L的KOH电解液中,采用三电极体系对GO/NiMoO4纳米复合材料进行循环伏安、恒电流充放电、交流阻抗和循环充放电测试,分析电极的电化学性能.实验结果表明,根据恒电流充放电曲线计算出的比容量,GO/NiMoO4电极在1A/g时显示出高达721F/g的高比容量,远高于原始NiMoO4电极405F/g的比容量;根据循环伏安曲线计算的比容量,与原始的NiMoO4电极相比,GO/NiMoO4电极表现出显著增强的比电容,比电容可高达1334F/g、1171F/g、896F/g、750F/g、646F/g和567F/g(5Mv/s、10Mv/s、20Mv/s、30Mv/s、40Mv/s和50Mv/s下),在电流密度为20A/g时,循环10000次,GO/NiMoO4的容量保持率达到87.3%,远远高于NiMoO4的66.9%.通过这种简单的方法制备GO/NiMoO4纳米复合材料为未来高性能超级电容器电极材料的选择提供了很有前途的方向,卓越的性能对其未来实际应用有一定的帮助作用.

    GO/NiMoO4纳米材料电极材料超级电容器

    姜黄素/替莫唑胺脂质纳米粒的制备工艺研究

    陈静梅玥季颖陈璟...
    37-41页
    查看更多>>摘要:目的:制备共载姜黄素(Cur)/替莫唑胺(TMZ)的脂质纳米粒(lipid nanoparticles,Cur/TMZ-LN).方法:用薄膜分散法、反复冻融法、载体沉积法等制备Cur/TMZ-LN,以包封率为评价指标选出最佳制备方法并进行单因素考查.结果:确定反复冻融法为最佳制备方法,且冻融次数为3,磷脂、胆固醇比为6∶1,磷脂浓度为3mg/Ml,姜黄素包封率为89.23%,替莫唑胺包封率为44.65%.结论:利用反复冻融法制备姜黄素/替莫唑胺脂质纳米粒,包封率较高,粒径较小.

    姜黄素替莫唑胺脂质纳米粒反复冻融法

    十二烷基苯磺酸钠(SDBS)在水溶肥料中的应用探索

    钱佳龚瑞杰宋林毅王淼淼...
    42-44,49页
    查看更多>>摘要:为了探索十二烷基苯磺酸钠(SDBS)在水溶肥料中的应用,通过对表面张力或润湿面积的测试研究了SDBS对水溶肥料稀释液润湿性能的影响,采用浸种试验考查了SDBS对微量元素水溶肥料种子萌发效果的促进作用.结果表明:在中量元素和大量元素水溶肥料稀释液中添加0.20g·L-1左右的SDBS能较好地降低肥液表面张力;在微量元素水溶肥料稀释液中添加0.15g·L-1左右的SDBS能较好地提高肥液润湿性能和浸种效果.

    十二烷基苯磺酸钠水溶肥料表面张力润湿面积浸种