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期刊信息/Journal information
广东化工
广东化工

邹思民

半月刊

1007-1865

gdcic200@163.com

020-83380392;020-8302517

510034

广东省广州市越秀区越华路116号

广东化工/Journal Guangdong Chemical Industry
查看更多>>本刊一直是广东省化工行业最有权威和影响力的刊物,编委会的委员均是广东省化工界的知名人士,甚至有香港科技大学或城市大学的教授。
正式出版
收录年代

    血红蛋白封装UiO-66的制备及电化学性能

    王建铭张子捷曾涵
    36-39页
    查看更多>>摘要:本文采用UiO-66 材料作为血红蛋白的锚定载体。制备Hb/UiO-66 电极,利用光谱学表征和电化学分析手段,深入研究Hb与 UiO-66 材料中各组分之间的相互作用,以及这些相互作用对分子内部的电子迁移和 H2O2 的电还原产生的影响,该体系成功实现了UiO-66固定化酶的直接电化学。Hb以物理吸附的方式包覆在UiO-66表面,研究表明Hb/UiO-66可以直接实现酶的电子迁移且电化学还原反应类型为表面控制型。灵敏度(S)和检出限(DL)分别为 8。3×10-4 A·L·mol-1和 3。18×10-8 mol/L,米氏常数(Km)为 17。96 μM。说明Hb保持着对底物H2O2较好的催化效果。

    UiO-66血红蛋白电化学相互作用H2O2

    探讨胃苓汤治疗代谢相关脂肪性肝病的网络药理学机制

    钟草源程变巧
    40-42,35页
    查看更多>>摘要:目的:探讨胃苓汤治疗代谢相关脂肪性肝病(MAFLD)的作用机制。方法:借助TCMSP及Uniprot数据库收集胃苓汤的活性成分并对其靶点进行基因名称校正,通过GeneCards、DisGeNET、OMIM数据库提取MAFLD的疾病靶点,分别将药物与疾病靶点导入Venny2。1 在线软件中获取共有靶点,利用Cytoscape 3。9。1 软件构建药物-活性成分-药物靶点互作网络。借助STRING数据库在线绘制蛋白相互作用网络,运用Metascape数据库对共有靶点进行GO功能及KEGG通路富集分析。结果:共收集胃苓汤活性成分158 个,其中槲皮素、柚皮素、山柰酚等是其治疗MAFLD的潜在核心成分。经筛选得到其治疗MAFLD的作用靶点有 121 个,涉及关键靶点PTGS2、ESR1、AR、PPARG等。结论:胃苓汤中多种成分具有治疗MAFLD活性,并通过多靶点及多途径发挥作用。

    代谢相关脂肪性肝病活性成分药物靶点胃苓汤网络药理学

    废TBP煤油悬浮液配方试验研究

    王珂张敬辉刘铁军李明富...
    43-46页
    查看更多>>摘要:直接焚烧核燃料后处理过程中产生的磷酸三丁酯(TBP)和煤油(OK)有机废液产生的磷酸会对设备造成腐蚀,在采用热解焚烧工艺处理该废液时,需掺入合适比例的中和剂和表面活性剂等添加剂,将废液配制成均匀稳定的悬浮液。中和剂在热解过程中可以固定五氧化二磷,避免磷酸生成腐蚀设备。本文通过不同单因素实验研究各原料的掺量以及搅拌速率对悬浮液性能的影响,优化后处理厂热解焚烧供料系统的悬浮液配方。试验结果显示:当TBP的体积含量为 30%~60%时,所制备的悬浮液性能较好,可作为悬浮液配制的基础方案,而当TBP的体积含量大于 80%时,制备的悬浮液稳定性变差,乳液相破乳并发生沉降,悬浮液整体性能不佳。当TBP体积含量分别为 30%和 60%时,在钙磷比为1。25~1。75,乳化剂含量为 1%~2%,含水量为8%~12%,DBP含量分别不超过 0。26%和0。6%的条件下,所制备的悬浮液成乳情况和流动性较好,粘度和稳定时间满足要求,产生的二次废物少,悬浮液可以应用于TBP/OK有机废液热解焚烧处理工程中。

    磷酸三丁酯(TPB)热解焚烧悬浮液

    大分子纳米微孔结构的"溶胀-填充"法对质子交换膜的改性

    宋红霞陈志娇申婧谭波...
    47-49页
    查看更多>>摘要:本工作采用"溶胀-填充"方法,用超支化大分子作为填充物,实现对质子交换膜性能的改善。通过控制聚偏氟乙烯膜在超支化聚酰胺溶液中的溶胀填充时间,来达到聚偏氟乙烯膜纳米微孔结构的溶胀和填充。本工作设置了1 h,3 h和5 h三个溶胀填充时间,制备出了三种不同复合质子交换膜,分别为PVDF-HBM-1,PVDF-HBM-2和PVDF-HBM-5。测试了它们的质子电导率、吸水率、溶胀率、力学性能、氧化稳定性和热稳定性。三种复合质子交换膜表现出良好的性能,尤其是机械性能,氧化稳定性和热稳定性能。复合膜PVDF-HBM-2 拉伸强度高达47。18 MPa,氧化稳定性值高达 99。15%。三种复合膜近400℃开始分解,完全适用于质子交换膜燃料电池的工作温度范围。

    燃料电池质子电导率机械性能聚偏氟乙烯复合膜

    稀土掺杂GdBO3发光材料的合成、表征与测试

    白家林何诚王越杨涵宇...
    50-54页
    查看更多>>摘要:本文研究以化学式简单且易于合成的硼酸钆为基质,选择拥有不同发光特性的 Ce3+、Tb3+、Eu3+作为被掺杂离子,试图通过不同的合成方法制备出纳米与非纳米尺度的稀土掺杂GdBO3发光材料,一方面研究纳米与非纳米材料在发光性能上的差异,另一方面优选出最具实际应用价值的合成方案。对于常规(非纳米)样品,我们以稀土氧化物为反应物原料,使用高温固相法进行合成;对于纳米样品,我们则以稀土硝酸盐为反应物原料,使用水热法进行合成。随后,我们利用 X-射线粉末衍射技术对所制获的样品的物相纯度进行表征,同时测定其光致发光性能。

    稀土掺杂GdBO3:Ce3+,Tb3+,Eu3+发光材料荧光粉纳米材料

    钨酸盐纳米材料的低热固相化学合成及气敏性能研究

    迪力热巴·吐尔干卢晓燕曹亚丽
    55-57,46页
    查看更多>>摘要:设计和制备一维、二维和特殊形貌纳米材料并研究其性能一直是纳米材料研究的热点领域。利用简单、有效的方法合成尺寸可控、均匀、分散的一维、二维以及具有特殊形貌的纳米材料,研究它们的特殊性能,探讨它们的应用,将促进纳米材料的研究以及应用。本论文采用简单方便的低热固相化学反应方法合成了不同形貌的钨酸盐纳米材料,采用 X-射线粉末衍射仪进行组成分析,采用电子显微镜观察样品的形貌和粒径大小,测试了这些材料对于多种有毒有害气体的敏感性能。

    氧化物纳米材料固相反应化学合成气敏性能

    N-羟基邻苯二甲酰亚胺酯(NHP酯)的合成方法研究

    郑逸轩
    58-60页
    查看更多>>摘要:报道了一种N-羟基邻苯二甲酰亚胺酯(NHP酯)的合成方法,我们采用商业化的氨基酸为原料,对氨基酸上的氨基进行修饰,然后与N-羟基邻苯二甲酰亚胺发生酯化反应,可以得到具有不同取代基的NHP酯,该方法操作简单,安全可靠,是一种可以用于有机合成的新策略。

    NHP酯氨基酸N-羟基邻苯二甲酰亚胺酯化反应

    高温高压N2/CO2与压裂液相互作用机理研究

    兰林
    61-63,60页
    查看更多>>摘要:为研究川西致密气藏注气增能压裂对压裂液性能影响,基于川西致密气藏储层条件,开展致密气藏高温高压可视化相态变化及前置/伴注N2/CO2与压裂液相互作用实验。结果表明:N2入井后一直以气态形式存在,地层条件下密度为0。152 g/cm3;CO2 从液态变为气态再变为液态即超临界状态,地层条件下密度为0。637 g/cm3;N2 在压裂液中主要以束缚气形式溶解,但随着气泡消失基本无溶解性,CO2 在溶解过程中存在三种形式:束缚气、溶解气、消耗气,使得溶解气量远远大于N2;同种气体不同注气方式下,N2 伴注对压裂液黏度影响幅度是前置1。16~2。01倍,CO2伴注对压裂液黏度影响幅度是前置2。0~2。38倍。注入CO2对压裂液黏度影响较N2 影响幅度大,其中伴注CO2对压裂液黏度影响幅度是N2的2。45倍、前置为1。74倍,建议现场应用采用前置注入方式。

    致密气藏注气增能压裂压裂液性能

    高盐有机废水电催化氧化过程有机氯代物生成势初探

    赵明阳陈智能马新宇郭铭...
    64-67,32页
    查看更多>>摘要:电催化氧化法适用于处理制浆造纸废水回用产生的膜浓缩液等高盐有机废水,但过程中 Cl-等阴离子或将产生可吸附有机氯化物(AOX),存在二次污染。本研究以木素磺酸钠为模拟污染物,以NaCl和NaHCO3为电解质,探究Pt-Ti和掺硼金刚石(BDD)两个电极体系下污染物转化、降解及AOX生成势。研究表明,Cl-促进木素磺酸钠的转化和脱色,但中间氯代产物阻碍TOC持续降低,且AOX最终为 50~70 mg/L。因此,电催化技术应用时,需实现AOX源头减量与末端处理,避免潜在风险。

    高盐废水电催化氧化BDD电极AOX制浆造纸

    含氟废气制备氟硅酸钠工艺设计与优化

    彭星运代应会田光雨陈洪声...
    68-69,98页
    查看更多>>摘要:目前,磷复肥厂基本用硫酸分解磷矿,磷矿中大量伴生氟资源以含氟废气的形式逸出,浪费资源的同时污染环境。本文通过利用含氟废气制备氟硅酸钠进行工艺设计,并优化参数条件。氟硅酸钠是一种在多个工业领域中广泛应用的化学化合物,如金属表面处理、玻璃工业、建材工业等。然而,随着工业技术的不断发展和环境保护意识的增强,对工艺的效率和环保性提出了更高的要求。因此,针对氟硅酸钠的工艺设计和优化成了一个重要的课题。氟硅酸钠工艺设计的主要目的在于改进现有的生产工艺,提高生产效率、降低环境污染和资源浪费,并在保证产品质量的前提下降低生产成本。通过研究和分析氟硅酸钠的合成、处理和应用过程,可以寻找新的工艺路径、优化操作参数,以达到更可持续和经济的生产方式。

    含氟废气氟硅酸钠工艺设计环境保护