磁性载体
磁性载体的相关文献在1989年到2022年内共计209篇,主要集中在信息与知识传播、化学工业、化学
等领域,其中期刊论文89篇、会议论文3篇、专利文献88649篇;相关期刊76种,包括南方论刊、河北大学学报(哲学社会科学版)、管理观察等;
相关会议3种,包括第六届全国环境化学学术大会、全国第三届纳米材料和技术应用会议、第九届全国生物化工学术会议等;磁性载体的相关文献由447位作者贡献,包括马场善信、石上恒、小松望等。
磁性载体—发文量
专利文献>
论文:88649篇
占比:99.90%
总计:88741篇
磁性载体
-研究学者
- 马场善信
- 石上恒
- 小松望
- 皆川浩范
- 中村邦彦
- 小野崎裕斗
- 藤川博之
- 远藤知子
- 栗田荣一
- 菅原庸好
- 饭田育
- 井上知香
- 板仓隆行
- 木下香
- 釜江健太郎
- 吉福稔
- 成文
- 李振明
- 殷霞
- 章伟光
- 徐政和
- 范军
- 贺晓静
- 中毅
- 原田茂典
- 植本真次
- 王长智
- 吉田宜弘
- 川上宏明
- 曹飞
- 李艳召
- 村山隆二
- 林长青
- 浜雅之
- 王化军
- 许智慧
- 赵广珍
- 郄霜
- 陈天圣
- 高琦
- 黄鹤
- 三泽浩光
- 上林昭
- 久保健太
- 任旭锋
- 何淑雅
- 倪似愚
- 冈本直树
- 刘一菲
- 刘付现
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敬双怡;
刘超;
蔡怡婷;
李卫平;
于玲红;
侯娜
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摘要:
为了增强生物膜耐寒性,提高低温环境下移动床生物膜反应器(MBBR)硝化性能,本文以投加磁性载体构建新型MBBR反应器(R2),同时以投加商用载体作为对照组(R1),在不同温度(14°C±1°C和9°C±1°C)下长期运行,考察了低温下磁性载体对反应器污染物去除性能和生物膜生长特性的影响,并利用高通量测序技术探究了生物膜微生物的响应关系。结果表明:在整个低温运行阶段(0~60天),R2对COD和氨氮去除效果均优于R1。特别在9°C±1°C时,R1和R2出水氨氮平均浓度分别为11.94mg/L、7.60mg/L,R2对氨氮平均去除率比R1提高了16.2%。低温下,磁性载体明显提高了生物膜硝化活性,并促进了胞外聚合物(EPS)分泌,维持和改善了生物膜的形貌结构。高通量测序结果显示,9°C±1°C下不同载体生物膜的微生物群落结构存在显著差异。两种载体的大多数优势属均能降解有机物;磁性载体富集了更多的硝化菌属,其氨氧化细菌(AOB)和亚硝酸盐氧化细菌(NOB)的相对丰度比商用载体分别提高了1.82倍和1.05倍,并且驯化富集了MND1和Candidatus_Nitrotoga两种特有硝化菌属。从生物膜特性和硝化菌群丰度的角度解释了两个反应器氨氮去除效果的差异性,表明低温下磁性载体MBBR具有更好的硝化性能,可进一步开发应用。
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徐煜轩;
杨继年;
聂士斌
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摘要:
二维纳米材料层状硅酸镍(Ni-PS)具有片层结构规则有序、比表面积高和层间性能可调等优点,作为功能材料在磁、电及催化等领域具有广泛的应用前景.本文在综述了Ni-PS的合成机理和制备方法的基础上,介绍了引入有机Si源、利用金属离子(或氧化物)进行掺杂、合成纳米管以及与碳基材料进行复合等手段来调控Ni-PS的结构和性能,详细阐述了Ni-PS或作为前体在制备高质量金属纳米粒子、电极材料、磁性载体和重金属离子吸附剂等方面的应用,着重指出Ni-PS的独特层状结构能够在还原过程中限制金属扩散和保护纳米粒子不被氧化和烧结长大,可用于制备新型高效Ni基催化剂,被广泛应用于制合成气、催化制氢/加氢及分子链催化重构等.最后,提出了Ni-PS在材料领域的发展方向和建议:深入研究Ni-PS的合成技术和改性方法,制备高性能、多功能Ni-PS及复合材料,进一步拓展其在功能材料和工程材料领域的应用.
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王珏玉;
范丽莉;
王炎;
赵敏
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摘要:
漆酶是一种多铜氧化酶,催化效率高且催化反应的唯一副产物是水,是一种绿色环保的生物催化剂.漆酶催化底物范围广,在多个领域都有重要应用潜能.磁性载体固定漆酶可实现漆酶的磁性回收和重复使用、降低漆酶的使用成本、提高漆酶的稳定性,近年来已成为漆酶固定化研究的热点.对不同漆酶固定化磁性载体的制备方法、固定化漆酶的催化性能及应用进行了综述,比较分析了不同磁性载体的负载量和固定化漆酶的活性回复率,为漆酶固定化磁性载体的开发应用提供帮助.%As a kind of multicopper oxidases,laccase has high catalytic efficiency and the only by-product is water,so it is a green biocatalyst.Based on a wide substrate range,laccase has important application potential in various fields.The immobilization of laccase by magnetic carrier can achieve magnetic recycling and reuse of laccase,reduce the cost of laccase,and increase the stability of laccase.In recent years,immobilization of laccase by magnetic carrier has attracted increasing attention.The preparation methods of different magnetic carriers,catalytic properties and applications of immobilized laccase are summarized.The loading capacity of different magnetic carriers and activity recovery of immobilized laccase are compared.This study provides a help for the development and utilization of magnetic carrier for laccase immobilization.
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韩金轩;
甘子萱;
白美玲;
毕菲
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摘要:
磁载Ti O2是一类对外加磁场具有良好的磁响应性能的光催化材料,本文概述了近年来二组分、三组分磁性包覆光催化材料的研究现状。阐述了不同结构包覆材料的优缺点并针对不同的缺点研究者们所采取的解决方法,为实现催化剂的回收,提高光催化性能及磁性材料今后的发展方向提供参考。
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肖方竹;
何淑雅;
彭国文;
唐艳;
戴益民
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摘要:
为了解决耐辐射奇球菌(DR)容易以悬浮态生长,菌体与水的密度差较小,吸附铀后难以分离等问题,首先使用氯化亚砜对羧基化磁性纳米Fe3O4粒子进行酰氯功能化,以此作为DR菌固定载体,再与二乙烯三胺化学修饰的DR菌进行固定化,得到一种新型功能化磁性耐辐射奇球菌吸附剂NFGDR,并通过红外光谱仪和扫描电镜分别表征吸附剂NFGDR的结构.考察溶液pH值、吸附时间、铀初始浓度和吸附剂投加量等因素对吸附剂NFGDR吸附铀的影响,对吸附动力学模型和吸附等温模型进行分析.结果表明:吸附剂NFGDR表面具有大量吸附铀的基团,吸附铀后表面形态发生变化;吸附铀的最佳条件是pH值为5、吸附时间为80 min、铀初始浓度为10 mg/L和吸附剂投加量为5 mg.吸附剂NFGDR对铀的吸附动力学过程符合准二级动力学模型, 吸附等温线符合Langmuir等温线模型,说明该吸附体系是一个单层吸附过程.同时,使用3种不同的解析剂对吸附剂NFGDR解析再生6次后,其对铀的吸附率均在80%以上,说明其具有良好的再生性能.
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袁炳楠;
董其飞;
陈成;
郭明辉
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摘要:
漆酶是一种具有高效催化效用的氧化酶.它的催化产物为水,完全不对环境产生任何污染,因而其利用受到各方研究人员越来越多的关注.近年来,随着新型材料、环境保护等相关领域的高速发展,大量高质量、高性能的材料在固定化漆酶方向得以应用.纳米磁性复合载体就是其中一种.它在回收循环利用、提高利用效率以及扩大漆酶可使用条件方面的效果明显.
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俞洋;
吴翠玲;
王震;
张莹雪;
钱浩
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摘要:
以四氧化三铁/聚苯乙烯核壳结构的纳米微球为载体,通过傅克反应在其表面修饰高活性的大位阻N杂环卡宾配体,并利用Suzuki-Miyaura偶联反应考察此催化剂的综合性能.研究结果表明:制备的负载催化剂易于分离,对溴代芳烃表现出极高的催化活性,对低活性的氯代芳烃也有良好的催化效果,且具有良好的可重复使用性.
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魏晓宇
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摘要:
随着社会的发展及科学技术的进步,人类不仅可以将自然现象和历史事件通过文字表达、记录,而且可以通过各种声像记录手段,客观、形象地反应出各领域的活动,从而产生了与纸质文字档案并行、载体形式丰富多样的声像档案。企业声像档案是指在企业生产活动中形成对企业发展具有保存价值的照(底)片、磁性载体(如计算机磁带、磁盘、录像带、录音带、唱片等)、光盘等不同材料为载体,以声像为主,并辅以文字说明的历史记录。
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白刚;
刘艳春;
李凤艳;
钱红飞
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摘要:
采用化学共沉淀法制备了Fe3O4粒子,并将带正电荷的PDDA吸附在其表面,形成PDDA-Fe3O4磁性复合体.为提高葡萄糖氧化酶的稳定性和重复利用率,以自制的PDDA-Fe3O4磁性复合体为载体,通过静电引力来固定葡萄糖氧化酶.结果表明:PDDA-Fe3O4磁性载体表面的Zeta电位为47.6 mV,载体平均粒径为275 nm.葡萄糖氧化酶固定化最佳条件为:温度15°C,pH =6,酶与载体质量比为1:66.固定化酶的热稳定性、pH值稳定性及重复使用性能都有很大的提高.
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