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  • 简介:摘要:驱进入特高含水期开采阶段,针对开发中存在的矛盾,在精细挖潜成功经验的基础上,分析驱剩余油分布特点,提出控效的综合挖潜方法,有效挖潜剩余油,为特高含水期驱高效开发探索新的途径。

  • 标签: 水驱   剩余油  控水提效 
  • 简介:摘要:目的 通过LC-MS鉴定分析蒙药孟根地格达的化学成分。方法 采用LC-MS技术对梅花草孟根地格达的化学成分进行鉴定分析。Waters ACQUITY UPLC HSS T3 (2.1×100 mm, 1.8 µm),乙腈(A)-0. 1%甲酸水溶液(B)(0~5min,5~10%A;5~10min,10%~15% A;10~20min,15~20%A;20~25min,20%~40% A;25~30min,40~60% A;30~33min,60%~95%A),柱温30 °C;流速0.3mL/min;进样量为2 μL。ESI离子源,在正负离子模式下进行检测,对样品正负离子流图匹配出的化合作出鉴定。结果 从孟根地格达中检出29个化学成分,其中包括苷类化合20个、黄酮类化合4个、羧酸类化合2个、氨基酸类化合1个、酚类化合1个、倍半萜类化合1个。 结论 LC-MS技术为孟根地格达建立了快速、高敏、高效的分析方法,可为其后续研究提供数据。 关键词:蒙药;孟根地格达;化学成分;LC-MS

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  • 简介:摘要目的基于代谢组学探讨红花治疗慢性酒精性肝损伤的作用机制。方法将大鼠按随机数字表法分为正常组、模型组、阳性对照组及红花低、中、高剂量组,每组10只。除正常组外,其余各组灌胃56°牛栏山二锅头白酒8 ml/kg制备慢性酒精性肝损伤大鼠模型。造模成功后,阳性对照组灌胃护肝片0.36 mg/kg,红花低、中、高剂量组分别灌胃0.476 7、1.430 1、4.290 3 g/kg的红花提取液,1次/d,连续21 d。采用全自动生化分析仪检测血清GPT、GOT、TG、ALP2酶含量,并结合超高效液相色谱-质谱联用技术(UPLC-MS)与聚类分析、主成分分析(PCA)、正交偏最小二乘判别分析(OPLS-DA),探讨蒙药红花治疗大鼠慢性酒精性肝损伤的作用机制。结果与模型组比较,红花中、高剂量组大鼠血清GPT[(42.11±6.58)U/L、(42.38±6.58)U/L比(49.96±10.70)U/L]、GOT[(104.81±14.70)U/L、(102.91±23.65)U/L比(159.66±53.69)U/L]水平降低(P<0.05或P<0.01),TG[(0.85±0.29)U/L、(0.85±0.23)U/L比(0.62±0.21)U/L]、ALP2[(104.53±13.53)U/L、(100.30±17.28)U/L比(77.13±12.54)U/L]水平升高(P<0.05或P<0.01);聚类分析、PCA与OPLS-DA结果显示,模型组和红花高剂量组可明显区分。在红花治疗慢性酒精性肝损伤大鼠血清中共获得20个化学标志,其中红花可下调慢性酒精性肝损伤模型大鼠血清亚麻酸甘油三酯水平,上调TG、棕榈酸、溶血磷脂类、棕榈酰乙醇酰胺、肾上腺素、鞘氨醇、α-亚麻酸、二十二碳六烯酸、二十碳五烯酸10个内源性代谢产物。结论红花治疗慢性酒精性肝损伤可能与调节内源性代谢产物二十二碳六烯酸、二十碳五烯酸、α-亚麻酸有关。

  • 标签: 红花(中药) 提取物 慢性酒精性肝损伤 血清代谢组学 生物标志物
  • 简介:摘要:陈皮具有燥湿化痰、理气健脾之功效,自古以来就有陈皮“陈久者良”的说法,本文从陈皮的理化成分及时间对陈皮有效成分的影响展开研究。

  • 标签: 陈皮 化学成分 年限 现代研究
  • 简介:摘要:氢气在化工、能源以及材料等相关领域有着非常广的应用。基于全球对能源结构进行调整这一宏观背景,“氢经济”概念愈发得完善,与之相伴随,氢能产业链也实现了越来越清晰的发展。从目前的实际情况来看,市场中的氢气主要来源于化石燃料氢气重整,或者是通过副产氢的方式得到,前者有很大的二氧化碳排放量,会在较大程度上造成对环境的污染;后者容易受到储运因素的制约,仅能够做到在副产氢企业周边区域进行氢气的供应。基于无碳环保以及生产灵活等优势,电解制氢得到的关注不断提升,本文对其基本原理以及效降本策略进行探究。

  • 标签: 电解水制氢,基本原理,提效降本
  • 简介:摘要:近年来,Li2CO3作为生产锂离子电池正极材料的重要原料之一,在所有锂产品中占比为46%,同时也是锂资源开发后的直接产品,是整个锂产品工业发展的基础。根据对Li2CO3的未来需求和供应关系预测,预计2025年Li2CO3需求量是2015年需求量的2.5倍。Li2CO3是由吸附法、膜法、溶剂萃取法等锂技术结合浓缩工艺得到纯化的富锂溶液,再与碳酸钠溶液反应来制备,但是在这一过程中有高达20%左右锂损失在沉锂母液中,致使锂技术整体收率不高。

  • 标签: 零水耗 盐湖 提锂技术 新突破
  • 简介:摘要:相信大家都听过外来物种入侵,但你知道外来物种都通过什么途径来到的吗?据相关统计,多种海洋生物已经确认由船舶压载及沉积传播。沉积的外来生物可引起生态环境污染,破坏了当地水域的生态平衡,对渔业、沿海工业等造成经济损害,影响公众健康。基于此,本文就船舶压载沉积灭活技术进行简要分析。

  • 标签: 船舶 压载水 沉积物 灭活技术
  • 简介:摘 要:本文对广东省区域地表主要污染成分进行研究,通过研究结果,可以发现原本设定的9种主要污染指标,可以简化为2个主要成分,这2个主要成分和地表水中的溶解氧具有强相关性。而且,本文采用的主要成分分析方法和综合水质指数法拥有相同的判断结果,可以认为主要成分分析法在研究地表水质时,拥有良好的可靠性。

  • 标签: 地表水 污染物 成分研究
  • 简介:摘要:介绍了文东油田油藏特征,近年紧紧围绕改善驱和效益开发这两个中心,开展以油藏质增效为目的的技术对策研究,进一步深化油藏构造、储层及剩余油分布规律研究,优选潜力井层,立足现有井网实施效,油藏开发状况和效益得到改善。

  • 标签: 文东油田 改善水驱 效益开发
  • 简介:摘要:随着苹果套袋技术、化肥减量增效技术、增施有机肥、种植绿肥技术以及病虫害绿色防控等技术的推广,白水县苹果的外观、口感等发生明显改善。但是,因中微量元素重视不够补充不足,导致苹果产量提升后劲不足,品质不高,直接影响着产业经济效益。[1,4]为了解决果业生产这一发展瓶颈,白水县土壤肥料工作站根据《肥料肥效试验技术规程》的要求,2018至2020年连续三年开展了含钙中量元素溶肥料在苹果上的应用试验。该试验设置了3个处理,即供试肥料处理、清水对照处理和常规施肥处理,同时安排了3个重复。[2,3]试验结果分析显示,应用效果显著,为渭北旱塬苹果质增效提供科学依据,也为大面积推广应用奠定扎实基础。[5]

  • 标签: 渭北旱塬 苹果 中量元素 增效显著
  • 简介:摘要:加强水资源保护要从准确剖析污染物产生的原因入手,深刻认识有机污染对水源污染的严重性,增强监测技术应用的针对性,促进水源有机污染治理得到根本改善。

  • 标签: 水体监测 有机污染物 检测技术 应用研究
  • 简介:摘要:由于自然资源是人的生活基础,而水资源既是人类生存的基本需要,同时又是全世界文明的共同需要,所以对水资源的研究是至关重要的。但随着人们的生活发展,对水资源的合理使用往往缺乏充分的关注,从而造成了对水资源的环境污染。在水质检测的项目中,水体的有机废物的检测占很大的内容,水体的有机废物在目前仍然很难进行管理。所以说,对水体环境中有机污染的控制是重点而紧迫的任务。

  • 标签: 水监测 有机污染物 检测技术
  • 简介:摘要:通过对过渡金属氧化热溶剂热制备方法进行了技术梳理,梳理出无模板、软硬模板、生物模板、离子液体以及纳米棒阵列和多级结构的制备方法。

  • 标签: 水热 溶剂热 过渡金属氧化物
  • 简介:摘要: 为保障温州地区乳胶企业废水氟化稳定达标排放,通过实验研究决定采用改进型混凝沉淀法的处理工艺,并对标改造后的运行效果进行说明。

  • 标签: 提标 乳胶 废水 除氟
  • 简介:摘要:为测定地表水中挥发性有机,文章中采用了气相色谱/质谱法(GC/MS)联合测定方式。在实验操作中,先通过吹扫捕集装置富集水样中的挥发性有机(VOCs),然后进行GC/MS分析测定。为准确检测出水样中的VOCs,对对吹扫捕集装置、气相色谱仪器条件进行优化。实践证明,在构建的实验条件下,可很好地分离水样中的VOCs,且检测出的VOCs有良好的线性相关性,加标回收率在74.3%~107.6%范围,能够满足相关技术规范的要求。GC/MS联合测定法的灵敏性、可靠度、准确度较高,能满足地表内挥发性有机检测的要求,值得进一步推广运用。

  • 标签: 地表水 挥发性有机物 气相色谱/质谱法
  • 简介:摘要:目的:对不同来源的陈皮药材进行橙皮苷含量测定并建立薄层色谱快速鉴别。方法:采用高效液相法测定橙皮苷的含量,采用薄层色谱法进行鉴别。结果:橙皮苷含量除酸橙外,均符合药典标准,供试品色谱存在较大的差异。结论:薄层色谱能作为含量测定的补充,能全面反映陈皮药材的信息,作为一种简单快速鉴别不同来源陈皮药材的方法。

  • 标签: 陈皮,广陈皮,橙皮苷,2-甲氨基-苯甲酸甲酯,高效液相,薄层色谱
  • 简介:摘要:近年来,因为工业的快速发展导致的化石资源消耗加剧,能源枯竭、环境污染等情况不容乐观。氢能由于其优越性成为了取代化石能源的希望,但是因为生产成本过高的原因限制了氢气的大规模使用。当前最具有研究前景的是电解制氢反应,但是电解是非自发反应,所以需要找到一种廉价、性能优越的电催化剂来降低电解的能垒。

  • 标签: 电解水 析氧反应 电催化剂 硼化物