控制分散液粘度,海绵材料变得更“强大”
近日,《先进功能材料》以《基于分散液粘度的结构调控策略制备用于RNA分离纯化的纳米纤维海绵材料》为题,在线发表武汉纺织大学技术研究院教授王栋、刘轲团队的研究成果。该团队在构筑用于RNA分离纯化的纳米纤维海绵材料方面取得的重要进展,提出了基于分散液粘度调控海绵材料孔道结构的新策略。 构筑纳米纤维三维块体层析材料是解决环境敏感型生物大分子药物(如RNA)分离纯化难、分离纯化效率低问题的有效方法。然而,纳米纤维三维块体材料目前主要是通过冷冻干燥的方式获得,由于冷冻过程冰晶的形态难以调控,导致多孔通道结构与孔道壁表面的化学活性难以协同优化,已经成为阻碍纳米纤维层析材料制备的一大难题。 课题组提出了一种通过改变壳聚糖等功能聚合物含量,用于调控纳米纤维悬浮液的粘度,再经过冷冻干燥获得孔道结构可调的PVA-co-PE纳米纤维海绵材料的新方法。他们通过控制纳米纤维分散液的粘度,制备了具有微球结构、片层结构和蜂窝结构的纳米纤维海绵。通过对......阅读全文
控制分散液粘度,海绵材料变得更“强大”
近日,《先进功能材料》以《基于分散液粘度的结构调控策略制备用于RNA分离纯化的纳米纤维海绵材料》为题,在线发表武汉纺织大学技术研究院教授王栋、刘轲团队的研究成果。该团队在构筑用于RNA分离纯化的纳米纤维海绵材料方面取得的重要进展,提出了基于分散液粘度调控海绵材料孔道结构的新策略。 构筑纳米纤维
粘度计如何操作规模挑选粘度规范液
粘度计转速选择,满足不同范围测量要求。配备相应转子、支架、导向杆及手提箱。 ·度±1.0%(满量程),重现性±0.2%·连续感应,直接显示粘度值,无需换算。按键式操作,标示明确,易于使用 ·具夜视功能之LCD显示粘度、百分计标度、转速及转子编号,测量数据可打印 ·自动回零及范围
悬浮固化分散液液微萃取技术
基于当前为了实现分析流程的微型化、简单化和自动化的发展趋势,很多针对减少样品用量、降低试剂消耗、提高分析灵敏度和回收率、加快样品处理速率等方面的新型技术被研究和发展。分散液液微萃取技术由于常用萃取剂密度均大于水,离心后有机相落于底部,移取较为麻烦,且被使用的萃取剂大多毒性较大。悬浮固化液相微萃取技术
旋转粘度计根据测定的粘度范围选择粘度标准液
1、机器一定要保持水平状态。 2、转子放入样品中时要避免产生气泡,否则测量出的粘度值会降低,避免的方法是将转子倾斜的放入样品中,然后再安装转子,转子不能碰到杯壁和杯底,被测量的样品必须没过规定的刻度。 3、再测量不同的样品时,必须保持转子的清洁和干燥,如果旋转粘度计转子残留有其它样品
如何选择旋转粘度计的粘度标准液?
旋转粘度计具有测量灵敏度高,抗干扰性能好,测试结果可靠,使用操作方便,造型美观大方等特点,是用来测量牛顿型液体的绝对粘度和非牛顿型液体的表观粘度的仪器,可广泛应用于油脂、油漆、塑料、药物、饰品、涂料洗涤剂等各种物体粘度的测量,是监测和控制生产中产品质量稳定的精密仪器。 旋转粘度计根据测定的粘度
糊化液的粘度测定
将糊化液迅速吸入或倒入干净的毛细管粘度计中。(吸入方法:在粘度计C口上接上乳胶管后,将粘度管A口插入糊化测定液中,均匀摇荡糊化液,然后用手指堵住B口并用吸耳球自C口的乳胶管吸气,使糊化液缓缓吸入毛细管粘度计中,到糊化液上升至蓄球为止。)立即将粘度计垂直置于50±0.1℃恒温水浴中,并把乳胶管自C
分散液液微萃取技术的研究进展
分散液液微萃取是一种基于传统液液萃取的新型样品前处理技术。该文以分散液液微萃取技术中萃取剂的筛选为出发点,综述了低密度萃取剂、辅助萃取剂、反萃取剂和离子液体等低毒性萃取剂在该技术中的应用,以及应用自制装置、溶剂去乳化、悬浮萃取剂固化,辅助萃取,反萃取和离子液体-分散液液微萃取等萃取模式;并简要评述了
分散液相微萃取技术原理
分散液相微萃取分散液相微萃取(Dispersive Liquid-liquid Microextraction,DLLME)是一种很新的液相微萃取技术。方法操作简单,在水相样品基质中加入微升级的萃取剂和毫升级的分散剂,用以形成水/分散剂/萃取剂的乳浊液体系,再经离心分离后即可吸取萃取层直接进样分析。
液液萃取分散液液微萃取气相色谱质谱联用测定
液液萃取-分散液液微萃取-气相色谱-质谱联用技术测定纺织废水中痕量偶氮染料的方法.废水中的偶氮染料在碱性条件下经连二亚硫酸钠还原成芳香胺后,先用叔丁基甲醚液液萃取、盐酸反萃进行预浓缩及净化;再以乙腈-氯苯体系进行分散液液微萃取,气相色谱-质谱测定.对前处理条件进行了优化,考察了酸碱度及盐效应对芳香胺
药物纳米粒分散液的干燥法
药物纳米粒分散液的干燥法药物纳米粒分散液一般以多相体系存在,该体系是一种物理化学性质不稳定的体系。分散液长时间放置可能出现析出和纳米粒粒径增加的现象。为了增加纳米制剂体系物理化学性质稳定性,可以使用冷冻干燥或者喷雾干燥进行除溶剂操作。得到的固体制剂可保持体系的物理化学稳定性。同时,该固体制剂的外观、
混悬液如何选用合适研磨分散设备
混悬液如何选用合适研磨分散设备混悬剂(suspensions)系指难溶性固体药物以微粒状态分散于分散介质中形成的非均匀分散的液体药剂。分散相微粒的大小一般在0.5~10μm之间,小的微粒可为0.1μm,大的微粒可达50μm或更大。混悬剂的分散介质多为水,也有用植物油。混悬剂属于热力学不稳定的粗分散体
分散液液微萃取技术在食品分析中的应用进展
近年来,分散液液微萃取作为一种新型液相微萃取(LPME)技术受到广泛关注。该技术具有操作简单、有机溶剂用量少、富集倍数高等显著优点,已被广泛用于各类样品基质中无机和有机分析物的提取。但由于传统分散液液微萃取技术的萃取剂以高毒性有机溶剂为主,且选择性差,从而严重限制了该技术的应用。为此,最近几年发展了
影响阳离子淀粉糊液粘度测定因素
阳离子淀粉是一种重要的淀粉衍生物,因其具有分散性好、留着率高、增强效果显著、污染小的优点,已广泛应用于造纸工业中。造纸中所用阳离子淀粉,主要用作湿部添加的助留、助滤和增强剂,以改善纸张强度,提高纤维及填料留着率。在应用过程中,阳离子淀粉是以糊化的形式使用的,不同的造纸工艺对糊液粘度有不同的要求,
分散液液微萃取技术在污染物分析中的应用
分散液-液微萃取技术是一种新型的、具有巨大潜力的样品前处理技术,已经越来越多地被应用到多种污染物的富集过程中。此方法具有简单、快速、价格低廉、环境友好、回收率和富集倍数高等优点。近年来,作为一种可行的分析技术,分散液-液微萃取技术获得了持续的关注和广泛应用。该文综述了分散液-液微萃取技术的研究进展及
超声辅助分散液液微萃取气相色谱检测污泥中氯苯
采用超声辅助分散液液微萃取结合气相色谱(UAE-DLLME-GC-ECD)检测了污泥中6种氯苯化合物.用丙酮作为萃取污泥样品中氯苯的萃取剂,通过改变萃取剂类型和用量、超声时间以及离子强度等影响因子的实验,确定了最优条件的关键性控制参数.结果表明,6种氯苯的相关系数r2=0.9993~0.9999,相
样品前处理之分散液相微萃取技术
分散液相微萃取是zui近发展起来的一种新型样品前处理技术,方法具有操作简便、快速、富集效率高、萃取剂使用量少等优点,可与气相色谱、液相色谱和电感耦合等离子发射光谱仪等仪器联用,并已在食品、环境样品中得到了较广泛的应用。 液相微萃取(LPME) 或溶剂微萃取(SME) 是上世纪九十年代年开始出现一种
样品前处理之分散液相微萃取技术
分散液相微萃取是最近发展起来的一种新型样品前处理技术,方法具有操作简便、快速、富集效率高、萃取剂使用量少等优点,可与气相色谱、液相色谱和电感耦合等离子发射光谱仪等仪器联用,并已在食品、环境样品中得到了较广泛的应用。本文对该技术在分离科学领域应用的基本原理、影响富集效率的因素和最新进展进行了简要评
样品前处理之分散液相微萃取技巧
分散液相微萃取是最近发展起来的一种新型样品前处理技术,方法具有操作简便、快速、富集效率高、萃取剂使用量少等优点,可与气相色谱、液相色谱和电感耦合等离子发射光谱仪等仪器联用,并已在食品、环境样品中得到了较广泛的应用。 液相微萃取(LPME) 或溶剂微萃取(SME) 是上世纪九十年代年开始出现一种
绿色环保新型分散液液微萃取技术在农药残留分析应用
农药的发明和使用给人类带来了诸多益处(如保证农业生产、提高农产品质量等),但同时也给人类带来了许多负面影响(如造成环境污染、影响动植物生存等)。农药残留是现今困扰人们的主要环境问题之一,提取、分离、检测农药残留物质在农产品安全、食品安全、环境安全领域是一项非常艰巨的任务。近年来,样品前处理技术得到迅
超声辅助分散液液微萃取邻苯二甲酸酯类增塑剂
建立了采用超声辅助分散液液微萃取技术结合高效液相色谱法(UA-DLLME-HPLC)对4种邻苯二甲酸酯(PAEs)进行富集、检测的方法,并成功应用于实际水样分析。实验中采用富集因子来评价萃取效率,考察并优化了影响萃取效率的主要因素,包括萃取剂类型和用量、分散剂类型和用量、超声时间、离子强度、萃取时间
分散液液微萃取/气相色谱质谱法测定蜂蜜类农药残留
建立了分散液液微萃取(DLLME)与气相色谱-质谱法(GC-MS)联用快速检测蜂蜜中六六六(BHC)和滴滴涕(DDT)类农药残留的分析方法。使用三氯甲烷为萃取剂,通过涡旋、离心使分析物富集到微量三氯甲烷中,采用气相色谱-质谱进行分析。实验对影响DLLME萃取效率的因素,如萃取剂种类和体积、分散剂种类
高浓度玉米糊化液粘度的研究
高浓度发酵技术是一项广泛应用于日本清酒、啤酒、葡萄酒和酒精发酵的技术。国内外已有关于玉米、小麦、大麦高浓度酒精发酵的报道。降低高浓度物料的粘度是实现谷物原料高浓度发酵的关键一步。在液化反应中,加水比由1B3.5降低为1B2,工艺用水将减少42.8%,醪液在加热过程中变得十分粘稠。醪液的过度粘稠导
精确测量锂电池电解液的粘度
电解液是锂离子电池四大关键材料(正极、负极、隔膜、电解液)之一,号称锂电池的血液,在电池中正负极之间起到传导电子的作用,是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。 锂电池充放电原理 离子电导率正是高性能电解液重要的指标,影响电解液离子电导率的三个影响因素有:锂盐的解离能力,电解液的
水处理中固/液分散混合解决方案及应用
水处理应用案例一、背景描述利用活性炭良好的吸附性,于水处理环节中吸附废酸废碱或者其他颗粒杂质,在很多行业都有广泛应用,但同时,活性炭颗粒小,比重小的特点,也给很多使用者带来不少麻烦,在生产中造成粉尘飞扬,环境污染等问题,一直是困扰用户的头疼问题,所以一个有效解决粉体粉尘问题的方案是十分重要的。二、我
超细粉体颗粒在液相中的分散性研究
超细粉体通常是指尺寸大约在1nm~1μm之间的微小固体颗粒,由于其具有卓越的光学、热学、电学及磁学等方面特性,愈来愈为世界各国的科技界和企业界所瞩目。超细粉体颗粒具有极大的比表面积和较高的比表面能,处于热力学极不稳定状态,在制备和后处理过程中极易发生粒子凝并、团聚,形成二次颗粒,使粒子粒径变
粘度计测量低粘度、中粘度
粘度计---低粘度: 粘胶剂(溶剂)、生物液体、化学品、化妆品、牛奶制品、热蜡、墨水、果汁、乳胶、食用油、石油,油漆及涂料、医药品、光阻剂、聚合物的溶液、橡胶的溶液等。 粘度计---中粘度: 粘合剂(热溶性)、沥青、陶泥浆、奶油、牛奶制品、食品、油墨(丝网印制)、有机溶液、油漆、
粘度计测量低粘度、中粘度
粘度计---低粘度: 粘胶剂(溶剂)、生物液体、化学品、化妆品、牛奶制品、热蜡、墨水、果汁、乳胶、食用油、石油,油漆及涂料、医药品、光阻剂、聚合物的溶液、橡胶的溶液等。 粘度计---中粘度: 粘合剂(热溶性)、沥青、陶泥浆、奶油、牛奶制品、食品、油墨(丝网印制)、有机溶液、油漆
分散液液微萃取结合测汞仪分析水产食品中甲基汞
汞是一种毒性较大、熔点低、易挥发的重金属,以多种形态存在于环境和生物体中。汞进入人体后,会对人体造成极大的危害。20世纪50年代,日本化工厂排放含汞的废水,造成数千人中毒的“水误事件”,引发了全世界对汞中毒的广泛关注。人体中汞的主要来源是被污染的食品,尤其是各种水产品。汞能够以多种形态存在于
分散液液微萃取技术在复杂食品基质中的应用研究
近年来,微型化样品前处理方法越来越受到分析工作者的青睐,分散液液微萃取正是在这一环境下应运而生的一种新型液相微萃取(LPME)技术,因其操作简单、有机溶剂用量少和富集倍数高等显著优点已被广泛用于各类样品基质中无机和有机分析物的提取。然而,由于该技术选择性差,在样品分析时经常存在基质干扰,将其进一步拓
分散液液微萃取在果汁中农药残留检测中的应用研究
随着人们生活水平的提高和健康知识的普及,越来越多的消费者开始选择有利于健康的果汁饮品。然而由农药残留引起的果汁安全问题日益成为人们关注的焦点。 为有效控制农药残留污染、保障果汁质量安全,首要任务是发展快速、可靠、灵敏度高和成本低的检测技术。农药残留检测方法主要有气相色谱(GC)和液相色谱(HPLC)