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21 个结果
  • 简介:本文利用高效色谱对五种植物鞣料进行了分析比较,依据色谱保留值推断其可能组份并由此对植物鞣料的类别,鞣性作出判断.

  • 标签: 植物单宁 液相色谱 鞣料 单宁
  • 简介:本文比较详细地描述了离子交换色谱的实验方法.用本实验室自制的弱阴离子交换树脂使猪皮胶原的酶水解产物得到分离,详细讨论了影响分离效果的各种因素,确定了最佳分离条件.

  • 标签: 猪皮 离子交换色谱法 分离 酶溶胶原 胶原蛋白
  • 简介:本文介绍了一种用低压离子色谱仪分析稀土总量的新型分析方法。实验表明,方法的分析速度快,每次分析只需要2min;灵敏度高,检测限达1.0×10^-6mol/L线性好,相关系数在0.9990以上,精密度高,变异系数为0.30%,回收率在95-105%之间,准确度可满足制革生产中稀土分析的要求。

  • 标签: 稀土 分析 离子色谱 皮革
  • 简介:本文总结了色谱分析方法在鞣制、染色、加脂等制革工序及废水监测方面的应用情况,同时也对其在制革生产其他方面的应用前景做了讨论,说明了色谱技术在制革生产的现场控制、分析检测等方面应用的可能性和有效性。

  • 标签: 色谱分析法 鞣制 染色 加脂 废水监测 制革
  • 简介:本义研究了TLC在皮革加脂剂研究中的应用.研究了固定相.移动相对C16-18脂肪酸甲酯.氯化脂肪酸甲酯.L-1L-2加脂剂.及革中萃取物组分分离的影响.找出在硅胶板上分离上述单酯及复杂混合物的分离条件.

  • 标签: 皮革 加脂剂 薄层色谱 加脂
  • 简介:阐述了近年来在排除色度干扰方面对以二苯碳酰二肼为显色剂的分光光度法的改进,使之能够对有色待测中的Cr(VI)含量进行准确的测定,改进的主要方法包括:双波长法、双空白法、吸附法和固萃取法。

  • 标签: 六价铬 二苯碳酰二肼 分光光度法
  • 简介:本文采用浊度法研究了明胶和杨梅单宁的作用关系,评价了pH和温度对该反应的影响,并探讨了其反应动力学。结果表明:明胶-杨梅单宁反应的最佳百分浓度比为1:1.33,而且浊度法是一种可行的、简便的研究手段。

  • 标签: 杨梅单宁 明胶 皮蛋白 反应动力学
  • 简介:本文介绍了我们对碱式硫酸铬溶液及碱式硫酸铬和碱式硫酸铝的混合溶液的研究情况,我们利用离予交换色谱(IEC)和凝胶过滤色谱(GFC)进行分离.配合光学检测量和电导检测等进行检测,将分离出的馏分加以收集,然后测定各馏分中的SO24-、Cr3+,A13+的含量.并探索各馏分的光学特性。通过以上工作.摸索出了一整套铬鞣.铬——铝鞣组成研究的分离和分析方法,同时也揭示出了铬——铝鞣中各络合物组成的电荷分布及分子尽寸分布的情况.

  • 标签: 铬-铝鞣液 组成 分析方法 鞣剂
  • 简介:本文介绍了一种用离子色谱来分析Ca2+含量的新方法.实验工作证明.该方法精度高.线性好,变异系数为0.86%,回收率在97.5~101%之间,可用于分析制革厂液体及原料中的Ca2+含量。

  • 标签: 制革原料 钙离子 离子色谱 检测
  • 简介:本研究用简便的薄层色谱法对性能和组成都与常规皮革加脂剂有很大区别的羧酸型防水加脂剂进行组分离和制备。试验证明,用混合溶剂萃取分组再展开的方法可大大提高TLC的分离效果,并利用这种方法进行了样品的制备。

  • 标签: 薄层色谱 皮革加脂剂 分离 制造
  • 简介:巴斯夫公司新近开发出一种新型转鼓染色(Luganil黑色AS液体),该产品适用于需要达到各种高标准坚牢度的皮革.如汽车用革和运动鞋用革。据称,这种染料具有高度的耐迁移性、耐光性、耐汗性和可洗性。此外.该产品不含有金属、挥发性有机化合物、有机卤素以及有机溶剂等.因而对环保是有益的。其它优点还包括使用时无需用大量水稀释,以及对粒面上的缺陷具有高度的遮盖力等。

  • 标签: 巴斯夫公司 染色液 挥发性有机化合物 汽车用革 耐迁移性 有机溶剂
  • 简介:本文介绍了低压过渡金属离子色谱仪在制革化学中的应用情况,包括制革中SO3^2-、SO4^2-、Cl^-、Cr^3+、Cr^6+、Al^3+、Zr、稀土和蛋白质的分析及铬鞣和废铬中铬络合物的分离检测。

  • 标签: 制革化学 应用 低压过渡金属离子色谱仪
  • 简介:本文用凝胶色谱法,离子交换色谱法研究了静置三月后的糖还原铬铝鞣的组份以及醋酸钠作掩蔽剂对它们的影响.凝胶色谱法分离出五个组份.各组份中铬的分布比较均匀,但以分子大小为中等的组份中含量较多.铝则集中于分子大小为中等的组份中.含有醋酸钠的同样鞣分离出三个组份。铬和铝都大部份存在于分子大小为中等的组份中.但大分子组分和小分子组分中的铬含量较铝多.醋酸钠有使组份简并.使络合物分子大小均匀化的作用.醋酸钠对铬络合物的影响较大.离子交换色谱法分离出七个组份.它们所带的电荷由负一价到正六价。高电荷效组份的分子较大可能是多核络合物.各组份中铬的分布比较均匀.铝则集中于电荷效为中等的组份中。加有醋酸钠的鞣也分离出类似的七个组份,低电荷数组份中的铬置增多,中等电荷数的组份中铬量增加最多,离电荷数组份中的铬量明显减少,铝的分布也有类似的倾向,但变化不明显,与凝胶色谱法所得结果相似,醋酸钠有使络合物电荷数均匀化的作用,这种作用对铬络合物较明显,对铝络合物则不大.

  • 标签: 原铬铝 液组份 糖原铬
  • 简介:在硫酸介质中,Cl-、Br-和I-均对KBrO3氧化靛蓝胭脂红褪色反应有催化的作用,应用于低压离子交换色谱柱后衍生法,采用光学检测器,利用分光光度法测定原理,同时分析水样中的Cl-、Br-和I-,建立了低压离子交换色谱法同时测定Cl-、Br-和I-的新方法。Cl-、Br-和I-浓度分别在0.15~35.0mg/L,0.03~5.0mg/L和0.1~25.0mg/L范围内与峰高呈良好的线性关系,Cl-、Br-和I-的方法检出限分别为11.2μg/L,2.5μg/L和26.3μg/L,精密度优于2.96%。测定矿泉水,海带汁和萝卜汁加标回收率在98.61%~105.65%之间,具有较好的重现性和准确性。

  • 标签: 低压离子交换色谱 分光光度法 氯离子 溴离子 碘离子
  • 简介:本文研究工作主要是关于用铬饼制备铬鞣及其应用。铬饼是废铬屑用酶处理后的副产品,铬饼可以生产环保胶黏液。铬饼含40%-50%的无机固体,这些无机固体中还含有12%~15%的氧化铬。制备的5种不同铬用于猪皮鞣制,鞣制后的猪皮革进行一系列的化学、物理机械性能(14种参数)的测定,所得结果能够与常规铬鞣鞣制后的猪皮革相比较。结果表明,制备的鞣可用于白色革的生产,并且相关的化学、物理机械性能可以与常规舶铬鞣鞣制后的革相媲美。

  • 标签: 铬饼 铬鞣液 鞣制 猪皮
  • 简介:基于分散固萃取(d-SPE)结合超高效色谱串联三重四级杆质谱(UPLC-MS/MS)技术,建立了测定皮革中9种磷酸三酯类化合物(包括:TMP、TEP、TBP、TCEP、TBEP、TCPP、TTP、TPhP和TEHP)的新方法。结果表明,9种磷酸三酯类化合物在0.5~200μg/L浓度范围内线性关系良好,相关系数均大于0.998,方法检出限(S/N=3)为3~10μg/kg,添加水平为10~300μg/kg时,9种目标物的平均回收率为73%~105%,相对标准偏差(n=6)为2.3%~8.6%。本方法具有前处理简单、分析快速、准确等特点,适用于皮革样品中9种磷酸三酯类化合物的测定。

  • 标签: 分散固相萃取 碳纳米管 磷酸三酯 皮革 UPLC-MS/MS
  • 简介:在栲胶存在的情况下,对Al^3+和EDTA之间定量反应的反应条件进行了详细的研究。建立了用快速络合法.然后再用返滴定法来测定有色残留鞣中的Al2O3的浓度的分析方法。实验证明该方法没有系统误差,而且重现性好,当Al2O3浓度在0.37g/L到1.92g/L时,标准偏差在0.01g/L左右。K^+,Na^+和Ca^+对该分析方法不会产生干扰。

  • 标签: AL2O3 络合法 鞣液 结合鞣 皮革 定植
  • 简介:在最近举行的新闻发布会上,巴斯夫公司的皮革化工产品部隆重推出一种高性能的通用型表面活性剂(脱脂剂)——EusaponOD。据介绍.这种创新性的产品能够用于制革生产的各个阶段,如浸水。浸灰、脱灰和脱脂.它具有的各种卓越性能可显著提高产品的附加值,并且不会对环境造成负面影响,因此该产品开发成功被认为是皮革工业达到一个新的里程碑。

  • 标签: 表面活性剂 创新性 高效益 皮革化工产品 新闻发布会 巴斯夫公司
  • 简介:考察了钙皂和铬皂的形成条件及制革准备和鞣制工段中金属皂的生成情况;研究了非离子表面活性剂对金属皂形成的影响及对金属皂形成的抑制和脱除效果。结果表明,在制革pH范围(pH2~13)内,脂肪酸和钙离子有结合形成钙皂的可能,钙皂形成的最适pH值为7~11;铬皂形成的最适pH值为4.5~5.5,铬鞣后期提碱至pH4.0左右,适合铬皂的产生;具有较长碳链疏水基和较高EO值的非离子表面活性剂的加入能有效抑制金属皂的形成,并对金属皂有较好的分散效果;在浸灰、软化、浸酸和铬鞣等工序的前期加入适合的表面活性剂,可以抑制金属皂的形成,并对形成的金属皂有较好的去除作用。

  • 标签: 脂肪酸 金属皂 表面活性剂 制革
  • 简介:利用流动注射交替注入二苯碳酰二肼(DPC)/铬天青(CAS),采用分光光度法,于545mm波长处,同时测定制革鞣注及废液中Cr2O3和Al2O3的含量。测定频率48次/h,测定Cr2O3:RSD≤2.191%;测定Al2O3:RSD≤1.731%,与传统方法相比,具有简便、快速,准确等优点。

  • 标签: 流动注射 分光光度 制革 鞣液 测定 CR2O3