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崔宇

作品数:5 被引量:43H指数:3
供职机构:东北大学更多>>
发文基金:辽宁省自然科学基金更多>>
相关领域:金属学及工艺医药卫生更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 3篇金属学及工艺
  • 2篇医药卫生

主题

  • 3篇盐雾
  • 3篇NACL
  • 2篇H2
  • 1篇英文
  • 1篇皂苷
  • 1篇生物转化
  • 1篇人参
  • 1篇人参皂苷
  • 1篇微生物
  • 1篇微生物转化
  • 1篇酶转化
  • 1篇化合物
  • 1篇工业酶
  • 1篇工业酶制剂
  • 1篇TI
  • 1篇C-

机构

  • 5篇东北大学
  • 3篇中国科学院金...
  • 2篇中国石油天然...
  • 1篇沈阳药科大学
  • 1篇辽宁中医药大...

作者

  • 5篇崔宇
  • 3篇刘莉
  • 3篇李蕊
  • 2篇姜彬慧
  • 2篇韩颖
  • 2篇王福会
  • 2篇赵余庆
  • 1篇胡筱敏

传媒

  • 1篇腐蚀与防护
  • 1篇中草药
  • 1篇中国腐蚀与防...
  • 1篇Journa...

年份

  • 1篇2023
  • 1篇2021
  • 1篇2020
  • 1篇2007
  • 1篇2006
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
纯Ti在600℃NaCl盐雾环境中的腐蚀行为
2023年
在600℃NaCl盐雾环境中对纯Ti和Ti60合金进行腐蚀试验,通过扫描电镜,X射线衍射仪和电子探针等分析技术,从氧化动力学、氧化膜相组成和微观结构方面,研究了纯Ti在试验环境中的腐蚀行为。结果表明:在600℃NaCl盐雾环境中腐蚀100 h后,纯Ti的腐蚀速率远高于Ti60合金。NaCl的加入使纯Ti表面氧化膜形成孔隙和裂纹,增加TiCl_(4)的挥发和Ti的向外扩散,形成新的反应表面,开始新的生长周期,从而形成重复的多层氧化膜。
李蕊崔宇刘莉刘莉孟凡帝王福会
NaCl盐雾环境下Ti60合金的中温腐蚀行为
利用增重测试、扫描电镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)和电子探针(EPMA)等分析技术,从氧化动力学、氧化膜相组成和微观结构方面,研究了Ti60 合金在600 ℃下NaCl 盐雾环境中的腐蚀行为.结果 表明,Ti60 ...
李蕊崔宇刘莉范磊孟凡帝王福会
NaCl盐雾环境下Ti60合金的中温腐蚀行为被引量:4
2021年
利用增重测试、扫描电镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)和电子探针(EPMA)等分析技术,从氧化动力学、氧化膜相组成和微观结构方面,研究了Ti60合金在600℃下NaCl盐雾环境中的腐蚀行为。结果表明,Ti60合金在中温NaCl盐雾环境中腐蚀100 h后,其腐蚀速率远远低于在固态NaCl+H2O+O_(2)环境中的。在NaCl盐雾环境中表面形成双层腐蚀产物,外层相对致密,以Na_(2)TiO_(3)和TiO_(2)为主;内层为颗粒状,以TiO和Ti_(2)O为主。NaCl盐雾环境是富氧、富水蒸汽环境,更倾向于形成致密的TiO_(2),减缓材料的腐蚀。此外,Cl在氧化膜内层富集,并以“活性氧化”机制加速Ti60合金的腐蚀。
李蕊崔宇刘莉刘莉孟凡帝王福会
微生物对人参果总皂苷中人参皂苷化合物K的转化作用被引量:33
2007年
目的利用微生物转化法对人参果总皂苷(SFPG)进行生物转化,制备人参皂苷化合物K(C-K)。方法从种植人参的土壤中筛选、分离4种微生物m14、m3、m8、m9对SFPG进行转化,筛选最佳活性菌株;以C-K的量为指标,采用TLC和HPLC法检测微生物的转化结果。结果真菌m14为转化C-K的最佳活性菌株,最佳转化条件为转化时间6d,转化温度30℃,摇床转数160r/min,转化初始pH值为自然pH5.5,转化底物质量浓度为120mg/mL。转化后的C-K的量是转化前的41.65倍。结论真菌m14转化SFPG中C-K的专属性强、转化效率高,为C-K的工业化生产提供了一条新的途径。
崔宇姜彬慧韩颖赵余庆
关键词:微生物转化
β-葡聚糖苷酶对三七皂苷-Fe的转化研究(英文)被引量:9
2006年
目的本文首次报道利用工业酶制剂对三七皂苷-Fe进行酶转化的研究。方法从三七茎叶总皂苷中分离鉴定三七皂苷-Fe,利用工业酶制剂β-葡聚糖苷酶对三七皂苷-Fe进行转化。树脂法、硅胶柱层析及薄层层析法分离、纯化酶转化产物;1HNMR和13C NMR光谱数据分析鉴定酶转化产物Ⅰ是20(S)原人参二醇-20-O-α-L-呋喃阿拉伯糖基(1→6)β-D-吡喃葡萄糖苷(人参皂苷-Mc);转化物Ⅱ是20(S)原人参二醇-20-O-β-D-吡喃葡萄糖苷(C-K)。结果酶解动力学的研究中,经过24h的反应,三七皂苷-Fe的转化率接近95%。结论β-葡聚糖苷酶转化三七皂苷-Fe的途径为三七皂苷-Fe→人参皂苷-Mc→C-K。
姜彬慧赵余庆韩颖崔宇胡筱敏
关键词:酶转化工业酶制剂
共1页<1>
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