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1.
用氰氨化钙、碳酸钙和二硫化碳等为原料,硫酸二甲酯为甲基化试剂,采用水相合成工艺制得荒酸二甲酯,总收率72%,纯度99%。  相似文献   
2.
双水相体系萃取甘草酸盐的研究   总被引:17,自引:0,他引:17  
林强  霍清 《中草药》2002,33(8):702-704
目的:研究从甘草中提取甘草酸盐的新工艺。方法:采用与水互溶的有机溶剂的新型双水相体系萃取。结果:提取甘草酸盐的最佳溶剂为乙醇/磷酸氢二钾双水相体系,此体系的两相分配完全,分配系数达12.8,收率为98.3%。结论:此方法简单易行,是从甘草提取液中制备甘草酸单铵盐的新工艺。  相似文献   
3.
按食品卫生标准测定了提取桂枝叶油的水相(下称桂水)中铅、铜、砷及细菌指标。结果表明:桂水中未检出铅、铜及砷,细菌指标未超出我国生活饮用水的卫生标准。GC/MS分析鉴定出包括桂皮醛在内的17个有机化合物。气相色谱法测定出桂皮醛的含量为0.16%。反萃取-紫外分光光度法测定了桂水中的桂皮酸,含量为0.002%,加标回收率92%以上,RSD≤4.2%,反萃取-紫外分光光度法测定桂皮酸具有较好的准确度和精密度。  相似文献   
4.
蛋白质等生物大分子在聚乙二醇双水相体系中分配系数不同,可依此而进行分离纯化。此法分离的选择性优于硫酸铵、丙酮分段等经典方法,且对蛋白质有保护作用。该法操作简便,处理量大,回收率高,正日益广泛的应用。  相似文献   
5.
目的:研究从甘草中提取甘草酸盐的新工艺。方法:采用与水互溶的有机溶剂的新型双水相体系萃取。结果:提取甘草酸盐的最佳溶剂为乙醇/磷酸氢二钾双水相体系,此体系的两相分配完全,分配系数达12.8,收率为98.3%。结论:此方法简单易行,是从甘草提取液中制备甘草酸单铵盐的新工艺。  相似文献   
6.
用水杨醛亚胺镍配合物作催化剂,加入含表面活性剂的水相体系中,研究了乙烯在水相中的催化聚合.研究表明:50℃时可得到稳定的聚乙烯胶乳,但胶乳的固含量和聚合活性均较低;室温下聚合活性和聚乙烯的分子量明显提高,甚至高于在甲苯中的聚合活性.乳化剂复配使用可提高乙烯水相聚合的活性.用1H-NMR、DSC、GPC、WAXD以及动态流变性能等对室温下聚合所得的聚乙烯进行了分析,表明其为高分子量线性聚乙烯,熔点为135℃、结晶度为60%.  相似文献   
7.

目的:基于CdTe量子点的荧光淬灭现象,建立一种简便、经济和高灵敏度的检测硫酸庆大霉素的新方法。方法:以巯基乙酸(TGA)为稳定剂,在水相中合成CdTe量子点,并用荧光分光光度计、红外光谱仪、透射电镜对其进行表征。实验过程中,优化了CdTe量子点TGA、镉、碲三者之间的比例,考察了不同pH与回流时间对量子点荧光性质的影响。通过测定CdTe量子点荧光强度的下降,实现了对硫酸庆大霉素注射液浓度的测定。结果:合成了荧光发射峰在607 nm、粒径在4.0 nm左右的CdTe量子点。硫酸庆大霉素对CdTe 量子点的荧光有淬灭作用,在pH=7.4的磷酸盐缓冲体系中,硫酸庆大霉素的浓度在0.10~2.00 mg/L范围时,量子点荧光强度比值与硫酸庆大霉素浓度符合Stern -Volmer方程且相关系数R2=0.9989。结论:该方法灵敏度较高,快速简便,可用于硫酸庆大霉素浓度的测定。  相似文献   

8.
用双水相体系萃取青霉素酰化酶的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文首先研究了大肠杆菌青霉素酰化酶生产菌AS1.76的细胞破碎过程,用冻融法通过四次处理,青霉素酰化酶的释放率可达77%,通过实验重新确定了NIPAB法中Na_2CO_3的用量。 本文研究了用PEG4000/磷酸盐体系提取细胞破碎液中的青霉素酰化酶,通过实验确定了最佳体系:PEG4000浓度16%(w/w),磷酸盐浓度14%(w/w),一步萃取收率在90%以上,纯化因子311,为工业上采用双水相萃取青霉素酰化酶提供了一条新途径。  相似文献   
9.
青霉素酰化酶裂解反应的双水相体系中葡聚糖浓度的测定STuDIESONTHEASSAYMETHODOFDEXTRANCONCENTRATIONINAQUEOUSTWO-PHASESYSTEMSPROCEEDINGBIOCONVERSIONWITHPEN...  相似文献   
10.
研究了无溶剂体系酶促乌桕脂与硬脂酸甲酯转酯化反应的工艺条件及动力学,提出了反应初速度和初始浓度及反应历程中组分浓度和时间关系的两种动力学模型,结果表明,模型计算值与实验值相符。  相似文献   
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