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相似文献
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1.
以甲醛作交联剂,甘油为增塑剂,用溶液共混法制备了明胶-葡甘聚糖-聚乙烯醇缓释肥料包膜.测定了包膜的吸水率、拉伸强度和断裂伸长率,考察了明胶、葡甘聚糖、聚乙烯醇的质量比,甲醛、甘油用量对包膜的耐水性能和力学性能的影响,同时研究了包膜中尿素的释放性能.结果表明:在50℃下,当甲醛用量为5ml,甘油用量为0.5ml,明胶、葡甘聚糖、聚乙烯醇的质量比为4:3:3时,制备出的包膜综合性能较好,膜中尿素有良好的缓释性能.该条件下包膜中原料之间产生了较强的相互作用,形成了一个较稳定的复合体,且具有良好的缓释性能.  相似文献   

2.
用流延法制备了甘油含量一定不同温度水热处理的热塑性豆类淀粉膜材料,采用粘度、X衍射分析(XRD)、差示扫描量热分析(DSC)、扫描电镜(SEM)和力学测试研究了不同温度水热处理对豆类淀粉热塑性材料的结构和性能的影响。粘度测试显示水热处理后豆类淀粉溶液的粘度增大;X衍射分析(XRD)、差示扫描量热分析(DSC)和扫描电镜(SEM)显示,豆类淀粉经过水热处理后,结构发生了很大变化;力学性能测试表明,110℃水热处理过的淀粉膜(甘油含量为30%)的拉伸强度为11.78MPa,断裂伸长率为27.24%,与相同甘油含量非水热处理的豆类淀粉膜相比.其拉伸强度提高了5.75MPa,断裂伸长率提高了3.32%。  相似文献   

3.
以防水层卷材为研究对象,对70℃条件下受持续荷载作用后Pvc防水卷材拉伸性能的变化进行了实验考察和分析。结果表明:(1)在70℃高温条件下,初始伸长率越大,持续荷载对PVC防水卷材拉伸性能的影响越大。初始伸长率为57.4%时,卷材的断裂伸长率降低超过70%,平均拉伸强度上升了71.8%。(2)在70℃高温条件下,持续时间在1~7d范围内,持续时间对PVC防水卷材的断裂伸长率和拉伸强度影响不明显。  相似文献   

4.
采用贵州花魔芋为元材料提取葡甘聚糖,然后将其应用在果冻制作中.将魔芋胶、卡拉胶、柠檬酸、蔗糖、色素、香精等进行正交试验,改变各主要物质用量,最终得出魔芋果冻制作的最佳工艺配方为:卡拉胶1%、魔芋胶0.2%-0.3%、磷酸钙0.2%-0.3%、柠檬酸0.30%-0.35%、柠檬酸钠0.2%、蔗糖8%、余量为水.最佳工艺配方制作的魔芋果冻口感好、低能量,可以考虑市场推广,为贵州魔芋的开发应用提供一定的理论基础.  相似文献   

5.
魔芋葡甘聚糖的结构和生物活性及其在运动食品中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了魔芋葡甘聚糖的结构和生物活性之间的关系,以及魔芋葡甘聚糖在运动食品中的应用——它对免疫能力改善、抑制自由基对机体的危害、乳酸浓度的降低等有重要作用.  相似文献   

6.
探讨了交联魔芋葡甘聚糖和交联魔芋葡甘聚糖固化单宁微球的制备条件,进一步研究了新制的吸附剂一交联魔芋葡甘聚糖固化单宁微球对Sc^3+的吸附性能,研究了时间、pH、温度和Sc^3+的浓度等因素对材料吸附Sc^3+的影响。结果表明:交联魔芋葡甘聚糖固化单宁微球对Sc^3+的吸附在8h左右基本达到平衡,pH低于6.50时,Sc^3+的平衡吸附量随pH和温度的升高而升高,50℃下,在HAc—NaAc介质中,当Sc^3+的质量浓度为50mg/L,pH为6.39时,吸附容量达到886μg/g.  相似文献   

7.
以甲醛作交联剂,用溶液共混法制备了葡甘聚糖-壳聚糖-聚乙烯醇缓释肥料包膜,采用红外光谱(FT-IR)、X-射线衍射(X-RD)表征了膜的结构.同时测定了包膜的抗张强度、断裂伸长率、溶胀性.结果表明:交联膜中原料之间产生了较强的相互作用,形成了一个较稳定的复合体.  相似文献   

8.
采用溶液共混法将水杨酸钠(NaSal)包埋在魔芋葡甘聚糖(KGM)、壳聚糖(CTS)与聚乙烯醇(PVA)共混物中,制备了Nasal—KGM/CTS/PVA缓释药膜.用红外光谱表征了药膜的结构,考察了KGM,CTS与PVA三者的质量比以及NaSal的用量对膜的耐水性、水蒸气透过率的影响,测定了水杨酸钠的释放率.结果表明:当KGM,CTS,PVA的质量比为2:2:1时,制备的缓释药膜具有较好的耐水性和较低的水蒸气透过性能,NaSal的缓释性能良好.  相似文献   

9.
先将β成核剂TMB-5制成母粒,再用于改性聚丙烯(PP).研究结果表明TMB-5的加入对聚丙烯的拉伸强度影响小,但聚丙烯的简支梁缺口冲击强度和断裂伸长率均有较大幅度提高,TMB-5用量为0.1%时,聚丙烯的简支梁缺口冲击强度达到17.6kJ/m^2.TMB-5的加入可以提高聚丙烯的耐磨性能,TMB-5用量为0.3%时,聚丙烯的耐磨性能最佳.差示扫描量热(DSC)、广角X衍射(XRD)的研究表明:TMB-5对聚丙烯的结晶不仅具有明显的成核作用,而且部分改变了聚丙烯的晶型.  相似文献   

10.
材料在拉伸和压缩时的力学性质是“材料力学”中十分重要的内容,是建立构件强度、刚度和稳定性条件的基础.材料的σp(比例极限)、σs(屈服极限或称流动极限)和σb(强度极限)是决定工程构件承力性能的重要参数,通常都是用取标准试件通过拉伸或压缩试验来获得的对于塑性金属材料来讲还有两个重要的特性,就是“卸载定律”和“冷作硬化”.作为材料的力学行为,还有一个重要的特性,就是“应变到效”.这如匡震邦主编《材料的力学行为》一书中所述:如果在屈服后一定的塑性变形处卸载,随后立即再拉伸,则屈服现象不再出现,如图1中B…  相似文献   

11.
采用微波辐照技术对玉米淀粉进行了间歇式交联改性,对CaCO3进行了表面亲油性处理,再将交联改性的玉米淀粉、聚乙烯醇(PVA)、甘油及其它助剂经混炼、压片得到交联淀粉/聚乙烯醇(C-CS/PVA)可降解树脂,对其进行了CaCO3增强改性,并采用红外光谱、扫描电镜、拉伸等测试方法对其进行了表征。研究结果表明:采用硬脂酸和月桂酸钠可成功对CaCO3进行表面有机改性,其表面亲油化度可达55.6%;淀粉交联改性后仍能保持分散及表面形貌,粒径为520μm;当淀粉用量为30份时C-CS/PVA可降解树脂的拉伸强度约为20MPa,断裂伸长率为233%,略低于行业标准;使用改性纳米CaCO3对C-CS/PVA可降解树脂增强,其拉伸强度可提高到22.5MPa,断裂伸长率由233%提升至350%,增强增韧效果显著。  相似文献   

12.
采用DSC研究了稀土化合物氧化镧、硬脂酸镧对LLDPE(线性低密度聚乙烯)非等温结晶行为的影响。随着氧化镧和硬脂酸镧浓度的增加,LLDPE的结晶度出现下降的趋势。氧化镧可起到异相成核的作用,使LLDPE的结晶速率增快,冷却结晶峰向高温移动,而硬脂酸镧没有改变结晶峰的位置,对结晶速率没有影响。广角XRD(X射线衍射)结果显示氧化镧和硬脂酸镧没有使LLDPE的晶型产生变化,但在有氧化镧的体系中,LLDPE在110和200晶面的晶粒尺寸有明显增大。力学实验显示,氧化镧使LLDPE的拉伸强度略有降低,断裂伸长率则有较大幅度的下降。硬脂酸镧对LLDPE的拉伸强度影响不大。却使断裂伸长率有大幅度提高。  相似文献   

13.
流延法制备了甘油增塑的壳聚糖/纳米淀粉复合材料。采用傅里叶红外(FT—IR)、X-衍射(XRD)、热重分析(TGA)、扫描电镜(SEM)和力学性能测试研究了纳米淀粉对复合材料的结构和性能的影响。结果表明,当纳米淀粉含量小于3wt%时,随着纳米淀粉在复合材料中的含量增加,复合膜的热稳定性增加、拉伸强度由52.59MPa增加到61.13MPa。  相似文献   

14.
研究带有转向点的奇摄动非线性边值问题{εy″=f(t,y,y,′ε,μ)(a〈t〈b)、y(a,ε,μ)=A(ε,μ),y(b,ε,μ)=B(ε,μ) 的解的存在性与渐近性质,以及摄动解关于退化解的误差估计.  相似文献   

15.
张数清  董榕 《三明学院学报》2007,24(4):364-365,451
研究在强稳定条件下的具有两个小参数的二阶微分方程的边值问题 {εy″=f(t,y,y′,ε,μ),a〈t〈b y(a,ε,μ)=A(ε,μ),y(b,ε,μ)=B(ε,μ) 的奇异摄动现象.  相似文献   

16.
讨论了{(X^ε(t),Z^ε(t));ε〉0,t∈[0,T]}的大偏差性质,X^ε(t)满足下面的随机微分方程: dX^ε(t)=√εσ(X^ε(t))dB(t)+b(X^ε(t),Z^ε(t))dt Z^ε(t)为有限个状态的随机过程.  相似文献   

17.
将自制的乙酰化竹粉与聚己内酯共混,利用转矩流变仪制备可完全生物降解的竹塑复合材料,考察配方和加工工艺对流变性能的影响,并研究所制备的竹粉/聚己内酯复合材料的力学性能和微观形貌.研究结果表明:乙酰化竹粉/聚己内酯复合材料界面相容性好,力学性能较佳;当乙酰化竹粉在复合材料中的质量分数为35%时,复合材料的拉伸强度大于10MPa,断裂伸长率在400%以上。  相似文献   

18.
回避“伸长率”简单又明了河南杨树魁恰当的举例说明,简洁、精炼、明白,学生容易理解。不恰的解释说明,使人越听越糊涂。教材中的举例应慎重处理。技校教材《金属材料与热处理》(第三版)对规定残余伸,应力σr0.2概念概述如下:"试样卸除拉伸载荷后,其标距部分...  相似文献   

19.
讨论一类奇阶混合型微分方程[x(f)+ax(t-τ)-bx(t+σ)]^(n)+δ(qx(t-g)+px(t+h))=0.给出方程的一切解均为振动的充分条件.其中a,b,q,p,τ,σ,g,h为正常数,δ=±1,n为奇数.  相似文献   

20.
硒是有机体必不可少的微量元素之一,纳米硒是以蛋白质为核、元素硒为膜、蛋白质为分散剂的纳米粒子.纳米硒的主要制备方法有:低热固相反应表面活性剂模板法、羧甲基纤维素钠模板法、葡苷聚糖模板法、室温固相反应的抗坏血酸还原法、壳聚糖模版法制备纳米硒等.纳米硒具有高生物活性的优点,在动物生产中的应用范围极广.  相似文献   

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