Полимерные композиты на основе диальдегилцеллюлозы и полигуанилинметакрилата
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Оглавление
Введение
1. Литературный обзор
1.1 Биоцидные свойства гуанидинсодержащих соединений
12 Биологически активные полимеры
1.3 Строение целлюлозы
1.4 Окисление целлюлозы
1.5 Избирательное окисление вторичных спиртовых групп целлюлозы йодной кислотой
1.6 Синтез целлюлозных материалов, содержащих антимикробные вещества
1.7 Способы получения антимикробных целлюлозных волокнистых материалов
1.8 Области применения антимикробных целлюлозных волокнистых материалов
2. Обсуждение результатов
3. Экспкриментальная часть
3.1 Очистка исходных веществ. Свойства растворителей и реагентов
3.2 Синтез мономеров и полимеров
3.2.1 Синтез метакрилатгуанидина (МАГ)
Список используемой литературы
Одним из интенсивно развивающихся направлений химии высокомолекулярных соединений является синтез новых полимеров и химическая модификация известных природных и синтетических полимеров, осуществляемые с целью получения веществ, обладающих биологической активностью. Большой интерес, в частности, представляет использование для таких синтезов полисахаридов. В настоящее время на их основе получены как нерастворимые, так и растворимые в воде биологически активные полимеры. Для синтеза нерастворимых в воде полимеров в целом ряде случаев целесообразно использовать доступный и дешевый природный волокнообразующий полисахарид - целлюлозу. В общей проблеме химической модификации целлюлозы синтез биологически активных целлюлозных материалов является одним из наиболее интересных и перспективных направлений.
Известно, что биологически активные полимеры должны удовлетворять ряду требований:
1) быть биосовместимыми, не обладать высокой токсичностью, не подавлять иммунную систему;
2) иметь небольшую скорость выведения и выводиться из организма после выполнения своей функции;
Все это накладывает определенные требования к их структуре, молекулярной массе и молекулярно-массовому распределению.
Хорошо известно, что соединения, содержащие в своем составе гуани-диновую группу, обладают широким спектром бактерицидного действия и используются в качестве лечебных препаратов и фунгицидов, поэтому присутствие в элементарном звене полимеров гуанидиновой группы должно придавать им высокую биоцидную активность
Введение
1. Литературный обзор
1.1 Биоцидные свойства гуанидинсодержащих соединений
12 Биологически активные полимеры
1.3 Строение целлюлозы
1.4 Окисление целлюлозы
1.5 Избирательное окисление вторичных спиртовых групп целлюлозы йодной кислотой
1.6 Синтез целлюлозных материалов, содержащих антимикробные вещества
1.7 Способы получения антимикробных целлюлозных волокнистых материалов
1.8 Области применения антимикробных целлюлозных волокнистых материалов
2. Обсуждение результатов
3. Экспкриментальная часть
3.1 Очистка исходных веществ. Свойства растворителей и реагентов
3.2 Синтез мономеров и полимеров
3.2.1 Синтез метакрилатгуанидина (МАГ)
Список используемой литературы
Одним из интенсивно развивающихся направлений химии высокомолекулярных соединений является синтез новых полимеров и химическая модификация известных природных и синтетических полимеров, осуществляемые с целью получения веществ, обладающих биологической активностью. Большой интерес, в частности, представляет использование для таких синтезов полисахаридов. В настоящее время на их основе получены как нерастворимые, так и растворимые в воде биологически активные полимеры. Для синтеза нерастворимых в воде полимеров в целом ряде случаев целесообразно использовать доступный и дешевый природный волокнообразующий полисахарид - целлюлозу. В общей проблеме химической модификации целлюлозы синтез биологически активных целлюлозных материалов является одним из наиболее интересных и перспективных направлений.
Известно, что биологически активные полимеры должны удовлетворять ряду требований:
1) быть биосовместимыми, не обладать высокой токсичностью, не подавлять иммунную систему;
2) иметь небольшую скорость выведения и выводиться из организма после выполнения своей функции;
Все это накладывает определенные требования к их структуре, молекулярной массе и молекулярно-массовому распределению.
Хорошо известно, что соединения, содержащие в своем составе гуани-диновую группу, обладают широким спектром бактерицидного действия и используются в качестве лечебных препаратов и фунгицидов, поэтому присутствие в элементарном звене полимеров гуанидиновой группы должно придавать им высокую биоцидную активность
Другие работы
Пневмоаппарат клапанный 18.000 СБ
Lokard
: 9 апреля 2020
Индивидуальное задание "Пневмоаппарат клапанный" Альбом "Чертежи для деталирования" П.Е. Аксарин издательство "Машиностроение" Москва 1993 г. Шифр сборочной единицы 18.000.СБ
3D Сборка, 3D модели всех деталей, чертежи сборки и всех деталей, спецификация
50 руб.
Эконометрика. Вариант:_8
5234
: 9 августа 2019
Практическое занятие №1
Знакомство с программной средой EViews
Мне удалось установить программу EViews 10 SV версии. Проблем с установкой не возникло, скачала версию для студентов, которая рассчитана на год обучения. Удалось осуществить выгрузку данных из приведенного в лекциях примера. Удалось ли выполнить тестовые расчеты по приведенным данным. Каковы основные полученные результаты.
Отчеты оформляются в среде MS Word, таблицы и графики из среды EViews рекомендуется вставлять в формате Meta Fil
180 руб.
Млин барабаний сухого помелу
DoctorKto
: 2 мая 2015
№ Назва розділу Стр
Вступ
1. Аналіз існуючих конструкцій
1.1 Машини для тонкого помолу
1.2 Використання удару і стиску для помолу
1.3 Різноманітність варіантів способу помолу
1.4 Швидкість, маса, розмір
1.5 Раціональне прискорення
1.6 Kinetik -, що приводить у рух
1.7 Класифікація і технологічні вимоги
1.8 Обґрунтування теми проекта
2. Загальний розрахунок барабанного млина
2.1. Загальні відомості про теорію помолу
2.2 Розрахунок основних параметрів млина
2.3 Розрахунок деталей бар
3000 руб.
Лабораторная работа №2 по дисциплине ''Вычислительная математика''
hikkanote
: 9 января 2019
Лабораторная работа 2.
1. Привести систему к виду, подходящему для метода Зейделя. Рассчитать аналитически количество итераций для решения системы линейных уравнений методом Зейделя с точностью до 0.0001 для каждой переменной.
2. Написать программу решения системы линейных уравнений методом Зейделя с точностью до 0.0001 для каждой переменной.
3. Вывести количество итераций, понадобившееся для достижения заданной точности, и приближенное решение системы.
где с=0.014 ,
250 руб.