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陕西省科技攻关计划(2000K-1009)

作品数:6 被引量:23H指数:3
相关作者:周安宁汪广恒郭蓉葛岭梅胡小兵更多>>
相关机构:西安科技大学更多>>
发文基金:陕西省科技攻关计划更多>>
相关领域:化学工程农业科学轻工技术与工程理学更多>>

文献类型

  • 6篇中文期刊文章

领域

  • 4篇化学工程
  • 1篇轻工技术与工...
  • 1篇农业科学
  • 1篇理学

主题

  • 3篇塑料
  • 3篇大豆蛋白
  • 2篇降解塑料
  • 2篇改性
  • 2篇
  • 1篇氮含量
  • 1篇蛋白
  • 1篇蛋白质
  • 1篇神府煤
  • 1篇生物降解
  • 1篇生物降解塑料
  • 1篇生物降解研究
  • 1篇塑料改性
  • 1篇缩水甘油
  • 1篇缩水甘油酯
  • 1篇热性能
  • 1篇酰基
  • 1篇酰基化
  • 1篇酰基化反应
  • 1篇煤基

机构

  • 6篇西安科技大学

作者

  • 6篇汪广恒
  • 6篇周安宁
  • 4篇郭蓉
  • 1篇刘登峰
  • 1篇胡小兵
  • 1篇葛岭梅
  • 1篇李洁

传媒

  • 1篇现代化工
  • 1篇粮油食品科技
  • 1篇煤炭转化
  • 1篇现代塑料加工...
  • 1篇化学工程
  • 1篇塑料工业

年份

  • 2篇2006
  • 4篇2005
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
SPI改性煤和氧化煤的生物降解研究被引量:5
2005年
以大豆分离蛋白质(SPI)为改性剂,用吸附和接枝的方法对神府煤及神府氧化煤进行了表面改性和生物降解研究.用FTIR对接枝改性煤进行了表征.用从土壤中分离的混合微生物菌种,对煤及SPI改性煤和氧化煤进行了好氧生物降解实验.以生物降解产生的CO2产率、试样的最终失重率、降解残煤的FTIR分析、腐植酸含量测定和降解残液的UV-VIS光谱表征了生物降解效果.结果表明,SPI改性对煤和氧化煤的微生物降解有促进作用,尤其是对氧化煤促进作用更明显.接枝改性的促进作用比吸附改性强,并且,由于接枝改性和吸附改性中SPI与煤的界面相互作用不同,从而导致他们具有不同的生物降解机理.
汪广恒周安宁郭蓉葛岭梅
关键词:表面改性生物降解
神府煤对大豆分离蛋白质的吸附特性研究被引量:1
2006年
采用静态吸附法探讨了神府煤粉(SFC)对大豆分离蛋白质(SPI)的吸附特性。研究了SPI溶液初始质量浓度(3.0—12.0 kg/m3)、温度(20、30、40、50℃)、pH值(4.0—9.0)等条件对吸附量的影响。结果表明,吸附平衡时间为12 h,适宜的pH值为6.0。SFC对SPI吸附过程为非自发的放热过程,吸附过程符合二级动力学模型。红外光谱分析表明,蛋白质分子主要通过C O和NH与煤大分子结构中的OH和C O对应形成2个活性位点的氢键作用,吸附于煤表面。
汪广恒周安宁郭蓉
关键词:
氧对大豆蛋白热性能的影响被引量:5
2005年
用DSC和TG分析了大豆蛋白在氮气、氧气和模拟空气条件下的热性能。用FT-IR测定了未加热处理的大豆蛋白和在氮气和氧气条件下加热的大豆蛋白的官能团结构变化。结果表明,在三种气体条件下大豆蛋白的热分解都经历脱水和小分子物质的逸出、蛋白质变性分解、残余物分解等三个阶段。由于氧化反应,加速了大豆蛋白的变性和分解。
汪广恒周安宁郭蓉胡小兵
关键词:大豆蛋白热性能TGDSCFT-IR
煤基蛋白质生物降解塑料的开发技术被引量:1
2005年
  介绍了煤基复合塑料以及煤的生物降解特性的发展概况,论述了煤与蛋白质聚合的方法及可行的接枝理论。分析发现,可以利用蛋白质中的氨基酸,使之与预处理后的煤发生反应形成多肽链接枝改性煤;或是发生酰基化反应将蛋白质接枝到煤中。接枝改性煤的氮含量有了一定的提高,而且还可能加速煤的生物降解,为煤基蛋白质生物降解塑料的发展提供了可能。
郭蓉周安宁汪广恒
关键词:生物降解塑料酰基化反应复合塑料氮含量煤基
甲基丙烯酸缩水甘油酯对大豆蛋白塑料改性作用研究被引量:3
2006年
用模压的方法制备了甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)改性大豆分离蛋白质(SPI)塑料。表征了GMA改性SPI塑料的力学性能、耐水性,并分析了GMA与SPI之间的相互作用。结果表明GMA在模压过程中,环氧基与蛋白质分子间发生接枝和交联反应,同时自聚,在GMA含量较低时可以同时对SPI塑料起到增强和增塑作用,但是随着GMA含量增加,交联作用增强,塑料的断裂伸长率下降。
汪广恒周安宁刘登峰李洁
关键词:甲基丙烯酸缩水甘油酯交联改性
大豆蛋白复合材料的研究进展被引量:9
2005年
对国外近十年来大豆蛋白与聚磷酸盐、玻璃纤维、麦草、苎麻、淀粉、聚乙烯醇、聚己内酯、聚羟基酯醚等的复合材料的制备方法 ,材料性能特点进行了总结。分析了大豆蛋白复合材料作为可生物降解材料替代某些通用塑料和工程塑料的应用前景 ,并提出了近期的发展方向。
汪广恒周安宁
关键词:大豆蛋白质降解塑料复合材料
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