您现在的位置: 首页> 研究主题> 极性溶剂

极性溶剂

极性溶剂的相关文献在1980年到2022年内共计227篇,主要集中在化学工业、化学、轻工业、手工业 等领域,其中期刊论文104篇、会议论文8篇、专利文献31424篇;相关期刊87种,包括中国纤检、磁性材料及器件、工程塑料应用等; 相关会议8种,包括第十三届全国太阳能光化学与光催化学术会议、第六届全国化学工程与生物化工年会、第二届中国氟化工可持续发展国际研讨会等;极性溶剂的相关文献由496位作者贡献,包括夏于旻、沈佳豪、王燕萍等。

极性溶剂—发文量

期刊论文>

论文:104 占比:0.33%

会议论文>

论文:8 占比:0.03%

专利文献>

论文:31424 占比:99.64%

总计:31536篇

极性溶剂—发文趋势图

极性溶剂

-研究学者

  • 夏于旻
  • 沈佳豪
  • 王燕萍
  • 童华东
  • 罗斌
  • 赵华蕾
  • 于军胜
  • 郑毅帆
  • 马丁·多诺万
  • A·威廉姆斯
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

搜索

排序:

年份

    • 摘要: 一种亲肤型聚氨酯弹性纤维的制备方法 公开号 CN 114045574A/公开日 2022-02-15/申请人 华峰化学股份有限公司 本发明涉及一种亲肤型聚氨酯弹性纤维的制备方法,包括如下步骤:(1)聚合,将聚氨基甲酸酯预聚物溶解至极性溶剂中,添加含有扩链剂、封端剂、蚕丝蛋白、牛奶蛋白纤维、溶解助剂的混合液M,充分混合并反应得到聚氨酯脲原液;(2)纺丝,将聚氨酯脲原液经干法纺丝得到亲肤型聚氨酯弹性纤维。
    • 尤红运; 林景骏; 黄凯越; 舒日洋; 田志鹏; 王超; 陈颖
    • 摘要: 系统研究了木质素酚类化合物在Ru/C和Al_(2)O_(3)催化体系下溶剂效应对加氢反应的影响。在乙醇溶剂中,苯酚在35°C下即可完全转化为环己醇,具有最佳的加氢效果。研究表明极性溶剂比非极性溶剂的加氢效果更好,是因为催化剂分散均匀,强化了催化剂和反应物间的传质与扩散。在醇类极性溶剂中,乙醇的加氢反应效率最高,对比研究显示溶剂的极性越强,苯酚加氢的转化效果越好。还建立了Kamlet-Taft表达式参数与苯酚转化率间的关系关联式,分析了各参数的影响效果,详细阐述了Ru/C和Al_(2)O_(3)催化体系下详细的苯酚加氢反应路径和机理,并将该催化体系应用于其他木质素酚类化合物的加氢反应,也取得了很好的反应效果,大部分木质素酚类化合物均加氢饱和转化成稳定的环状醇类化合物。
    • 黄比翼; 陈石梅; 黄锁义; 陆海峰
    • 摘要: 目的 研究不同极性溶剂草果提取物的抗氧化活性.方法 用95%乙醇提取草果,过滤并将滤液浓缩成浸膏,用少量蒸馏水溶解浸膏后依次用石油醚、乙酸乙酯、正丁醇萃取,得到石油醚部位、乙酸乙酯部位、正丁醇部位以及水部位.采用紫外分光光度法来测定草果提取物对ABTS+自由基、羟自由基和Fe2+螯合的清除能力,比较其抗氧化活性,并用BHT作为阳性对照品.结果 不同极性溶剂的草果提取物对ABTS+自由基、羟自由基和Fe2+螯合都具有清除能力,清除ABTS+自由基的能力以阳性对照品最强,高达90.56%,清除羟自由基能力大小为:正丁醇部位>BHT>石油醚部位>乙酸乙酯部位>水部位,清除螯合Fe2+能力中,当提取物浓度为4.0μg/ml时,正丁醇部位螯合清除能力最强,石油醚部位螯合清除能力最弱.其中又以BHT的Fe2+螯合能力、ABTS+自由基清除能力、羟自由基清除能力最好.结论 不同极性溶剂的草果提取物都具有良好的抗氧化活性,其中以BHT作为阳性对照品对草果的抗氧化活性最好,其次是正丁醇部位、石油醚部位、乙酸乙酯部位,最后是水部位.
    • 摘要: 一种具有抗菌功能的超支化成核剂及其制备方法和用途。中国专利CN111763328。本发明公开了一种具有抗菌功能的超支化成核剂及其制备方法和用途。制备具有抗菌功能的超支化成核剂的方法包括:(1)将多丙烯酸基单体和三聚氰胺在极性溶剂中进行聚合反应,以便获得超支化聚合物;(2)将所述超支化聚合物和亚磷酸水溶液进行反应,反应后溶液和金属氢氧化物混合,使得混合溶液的pH值为8~10,以便获得所述超支化成核剂。
    • 刘晓飞; 侯艳; 马京求; 戚月娜; 赵小红; 张娜
    • 摘要: 对发芽糙米不同极性溶剂提取物的抗氧化活性及其成分进行分析,将发芽糙米分别用蒸馏水、甲醇、无水乙醇、丙酮、石油醚进行提取,采用DPPH自由基清除率、羟基自由基清除率、超氧阴离子自由基清除率和铁离子还原能力为指标进行抗氧化活性评价,同时探究不同极性溶剂提取物中总酚、总黄酮、γ-氨基丁酸、糖蛋白和多糖的含量及其对抗氧化活性的影响.结果表明:发芽糙米不同极性溶剂提取物均具有抗氧化活性,并呈现一定的量效关系.发芽糙米的蒸馏水提取物的DPPH自由基清除率、羟基自由基清除率和铁离子还原能力较高,而无水乙醇提取物的超氧阴离子自由基清除率较高.发芽糙米的甲醇、丙酮提取物中多糖含量最高,蒸馏水、无水乙醇、石油醚提取物中糖蛋白含量最高.表明不同溶剂提取物中多糖和糖蛋白含量对自由基清除活性和铁离子还原能力均具有较大的影响.
    • 电专
    • 摘要: 高电阻率2:17型钐钴永磁体的制备方法公开号:CN110379579A公开日:2019.10.25申请人:杭州永磁集团有限公司本发明公开了一种高电阻率2:17型钐钴永磁体的制备方法,包括:一、干磨;取2:17型钐钴磁粉,在惰性气体操作箱中将磁粉加入到球磨罐中,然后向球磨罐中充满惰性气体进行球磨;二、湿磨;在惰性气体操作箱中向上述干磨的球磨罐继续加入固体表面活性剂与足量极性溶剂,继续球磨,得到混有表面活性剂的片层状磁粉;固体表面活性剂加入量为钐钴磁粉的1 wt%~10 wt%;三、压制烧结;最后球磨完的混合粉料在惰性气体气氛下通过甩干机甩干,然后压制成型,真空烧结,时效处理后,得到高电阻率永磁体;上述步骤均在惰性气体气氛下操作。本发明的有益效果是:采用干磨与湿磨相结合的方法,制备得到的永磁体不仅具备较高的电阻率,并且其磁性能也能基本得到保持。
    • 何英姿; 王晓; 梁传顺; 李稳; 潘庆松; 覃继忠
    • 摘要: 本文分别用三种不同极性的溶剂(石油醚、乙酸乙酯和正丁醇)提取野生黑茶中抗氧化活性物质,并测定了三种自由基的清除率,与合成抗氧化剂Vc和芦丁进行对比.结果表明:随着野生黑茶提取物浓度的增加,其对DPPH自由基、?OH自由基和超氧阴离子的清除能力逐渐增强,同时发现野生黑茶对DPPH自由基和?OH自由基清除能力都是乙酸乙酯提取物的自由基清除活性较强.黑茶提取物对DPPH自由基?OH自由基的清除率分别到达93.63%和77.85%.而对超氧阴离子自由基则是正丁醇相提取物的自由基清除活力较强,清除率达到42.25%.结论:野生黑茶不同溶剂提取物对三种自由基的清除效果良好,说明其中富含抗氧化活性物质,这为野生黑茶的进一步开发利用提供了参考依据.
    • 李梦; 蔡元元; 刘金海; 曹玉合
    • 摘要: 目的观察细锥香茶菜乙醇提取物及不同极性部位的急性毒性。方法分别以95%和75%乙醇作为溶剂,采用冷浸法提取细锥香茶菜全草,合并滤液,浓缩,挥至无醇味,用水混悬后依次采用石油醚、乙酸乙酯、正丁醇萃取,分别得到细锥香茶菜乙醇提取物和不同极性部位。采用最大给药量法进行实验,取昆明小鼠72只,雌雄各半,采用随机数字表法分为空白组、乙醇提取物组、石油醚部位组、乙酸乙酯部位组、正丁醇部位组、水部位组6组,每组12只,各组分别以0.04 m L/g一次性灌胃0.5%羧甲基纤维素钠溶液及相应药物,观察14 d。观察并记录小鼠的自发活动、毛发、饮水、粪便、尿液及死亡情况;于给药后第1,4,7,10,13 d计算小鼠进食量,并测量体质量;第13天以2%戊巴比妥钠腹腔注射麻醉,取肝脏,制作肝脏病理切片,光镜下观察。结果各组小鼠精神状态、活动、大便、小便均正常,食欲良好,毛色光洁,鼻、眼、口无异常分泌物,无死亡,个别小鼠有轻微腹泻现象,随即好转。各给药组小鼠体质量增长百分率与空白组比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。给药后第1天各给药组小鼠进食量均出现不同程度的下降,与空白组比较差异有统计学意义(P0.05)。空白组小鼠肝小叶结构清晰完整,小叶的肝细胞索排列整齐,细胞核圆而大,有明显的核仁,肝细胞较均匀,胞浆丰富,围绕中央静脉呈放射状排列,汇管区没有纤维组织增生;与空白组比较,各给药组小鼠少有炎性细胞浸润,其他没有明显变化。结论细锥香茶菜乙醇提取物及不同极性部位一次性大剂量给药后小鼠肝脏未出现明显急性病变,说明细锥香茶菜较为安全。
    • 孙春雨; 李婧; 王新占; 郭成锁; 于威
    • 摘要: 全无机钙钛矿CsPbI3量子点具有发射谱线窄、荧光量子产率高和稳定性强等特点,在红光LEDs和新型太阳电池领域具有广阔的应用前景.本文通过热注入法在正己烷溶剂中合成了CsPbI3量子点,并对其结构和光学特性进行表征,结果表明,量子点主要的发光机制是量子限制区自由激子复合.通过改变溶剂的种类(正己烷、甲苯、乙酸乙酯、乙酸甲酯)对量子点的光学特性进行了调整,研究发现随着溶剂极性的增加,发光峰位从615 nm红移至660 nm,这是因为极性溶剂对量子点表面具有修饰作用,通过改变溶液极性实现CsPbI3量子点发光峰位调节的条件为制备波长可调的光电器件提供了一定的实验参考.
    • 摘要: 膜蒸馏(MD)是一种采用疏水微孔膜、以膜两侧的蒸汽压力差为驱动力的膜分离过程,可用于盐水和废水处理。MD系统中,核心是膜材料,膜的疏水性、微孔性是膜蒸馏中膜材料选择的关键因素。聚四氟乙烯(PTFE)因突出的疏水性,优异的耐热性和耐化学性成为MD膜的理想材料。但聚四氟乙烯是非极性的,不能被普通极性溶剂溶解,因而加工性差。商用聚四氟乙烯膜通常采用浸渍和糊状挤出成型,加工过程中会引入大量润滑剂,带来环境污染问题,且制得的膜孔隙率低,传质阻力高。为解决该问题,天津工业大学和南开大学研究团队将八乙烯基多面体低聚倍半硅氧烷(乙烯基POSS)纳米粒子引入PTFE纳米纤维中,通过静电纺丝开发了一种超疏水多孔PTFE膜。相比传统的PTFE膜制造方法,该法更环保,且通过优化电纺液成分及加工条件可有效调节膜的孔隙率、孔径和膜厚度。
  • 查看更多

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号