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独立学院《高分子物理实验》课程教学改革 被引量:1
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作者 陈世良 《广州化工》 CAS 2013年第16期217-218,共2页
从独立学院"应用型专业人才"的培养目标出发,结合我院近几年来开展《高分子物理实验》课程积累的经验,对本实验课程的教学内容、教学方法和课程评价体系等进行了改革。强调理论与实验内容有机结合,激发学生的学习兴趣,提高学... 从独立学院"应用型专业人才"的培养目标出发,结合我院近几年来开展《高分子物理实验》课程积累的经验,对本实验课程的教学内容、教学方法和课程评价体系等进行了改革。强调理论与实验内容有机结合,激发学生的学习兴趣,提高学生的实践应用能力,以满足社会对高分子材料与工程专业应用型专业人才的需求。 展开更多
关键词 独立学院 高分子物理实验 教学改革 应用型专业人才
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壳聚糖膜接枝酞菁材料的制备
2
作者 林漍 《商情》 2013年第41期158-158,共1页
在不同温度和pH的情况下研究四氨基钴酞菁在壳聚糖膜上的负载量。研究所得,在温度为60℃时,四氨基钴酞菁的负载量最大;在pH=8时,四氨基钴酞菁的负载量最大,说明弱碱条件下,有利于四氨基钴酞菁的负载。
关键词 壳聚糖 酞菁
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γ-聚谷氨酸/壳聚糖负载紫杉醇复合纳米粒子的制备与研究 被引量:2
3
作者 王亨缇 金园园 +3 位作者 韩盛智 伍琼洁 汤汉 孙燕 《广州化工》 CAS 2012年第16期59-61,共3页
紫杉醇是美国FDA批准的用于治疗卵巢癌和乳腺癌的药物。本研究以γ-聚谷氨酸(γ-PGA)/壳聚糖(CS)为研究对象,制备壳聚糖/γ-聚谷氨酸复合纳米粒子。选择紫杉醇(TXL)作为模型药物,根据紫杉醇的浓度变化研究复合纳米粒子的载药性能。红外... 紫杉醇是美国FDA批准的用于治疗卵巢癌和乳腺癌的药物。本研究以γ-聚谷氨酸(γ-PGA)/壳聚糖(CS)为研究对象,制备壳聚糖/γ-聚谷氨酸复合纳米粒子。选择紫杉醇(TXL)作为模型药物,根据紫杉醇的浓度变化研究复合纳米粒子的载药性能。红外光谱表征和差示扫描量热分析及电子透射电镜证实药物包埋成功。 展开更多
关键词 Γ-聚谷氨酸 壳聚糖 负载 紫杉醇
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壳聚糖/聚乙烯醇复合水凝胶制备及性能研究 被引量:1
4
作者 王亨缇 金园园 +3 位作者 韩盛智 汤汉 伍琼洁 孙燕 《广州化工》 CAS 2012年第15期73-75,共3页
成功制备了壳聚糖/聚乙烯醇(CS/PVA)复合水凝胶。考察了聚乙烯醇与壳聚糖的质量比及戊二醛用量等对水凝胶溶胀度、机械强度等的影响。结果表明:当聚乙烯醇与壳聚糖质量比为2,戊二醛浓度为0.213 mol/L时,水凝胶的综合性能最佳。
关键词 壳聚糖 聚乙烯醇 水凝胶 溶胀度 机械强度
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亲水聚醚酯溶液性质的研究
5
作者 林漍 《商情》 2013年第19期196-196,共1页
本文首先以对苯二甲酸二甲酯(DMT),间苯二甲酸二甲酯5.磺酸钠(SIMP),乙二醇(EG)和聚乙二醇(PEG);聚丙二醇以及共聚醚等合成了系列亲水聚醚酯,然后研究了亲水聚醚酯结构以及溶液浓度、温度等对溶液性质,如表面张力、临界... 本文首先以对苯二甲酸二甲酯(DMT),间苯二甲酸二甲酯5.磺酸钠(SIMP),乙二醇(EG)和聚乙二醇(PEG);聚丙二醇以及共聚醚等合成了系列亲水聚醚酯,然后研究了亲水聚醚酯结构以及溶液浓度、温度等对溶液性质,如表面张力、临界胶柬浓度(CMc)、浊点、接触角(e)等的影响。结果表明:只由PEG等合成的聚醚酯其溶液表面张力值、CMC、浊点是最高,接触角也最大;由PEG/无规共聚醚合成的亲水聚醚酯,其溶液性质的测定值均为最小;而由PEG/PPG合成的亲水聚醚酯溶液这些性质的测定值则居中;浓度越高,聚醚酯溶液平衡表面张力值越小,浊点越低,接触角e越小。 展开更多
关键词 亲水聚醚酯 表面张力 临界胶束浓度(CMC) 浊点 接触
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流化床设计研究
6
作者 林漍 《商情》 2013年第41期93-93,共1页
笔者以现阶段流化床设计展开讨论和研究,本文从基础分析、不良现象等方面多渠道分析研究。
关键词 流化床 设计
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环己烷超临界裂解性能分析
7
作者 邢燕 谢文杰 方文军 《化学通报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第6期544-548,共5页
详细研究了超临界条件下环己烷的热裂解性能,其中气相产物采用气相色谱分析,液相产物通过气相色谱-质谱联用仪进行分析,主要裂解产物为甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、丁烯、己烯、环己烯和苯等。研究发现,温度、压力和流体的湍动程度... 详细研究了超临界条件下环己烷的热裂解性能,其中气相产物采用气相色谱分析,液相产物通过气相色谱-质谱联用仪进行分析,主要裂解产物为甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、丁烯、己烯、环己烯和苯等。研究发现,温度、压力和流体的湍动程度显著影响裂解反应,裂解转化率和裂解深度随温度升高均增加,压力和流体的湍动程度对裂解的影响是通过改变停留时间产生的。根据液相产物的主要成分,推测了可能的裂解过程。 展开更多
关键词 碳氢燃料 超临界 热裂解 环己烷
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