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酯化淀粉制备方法的研究

酯化淀粉制备方法的研究
酯化淀粉制备方法的研究

五氧化二钒使用管理制度

五氧化二钒使用管理制度 一、五氧化二钒在本单位使用用途为向脱硫溶液中添加作为催化剂。 二、计划申报:每月10日前由工艺技术员对上月脱硫溶液中总钒的含量情况制定下月的五氧化二钒物资计划,经相关领导审批后报采购部门进行采购。 三、物资领取:由分公司检修技术员负责与采购业务员联系,出具领料单进行领取,五氧化二钒入库后,实行双人双锁管理制度。根据生产情况组织化工人员溶解添加到脱硫溶液系统。 四、五氧化二钒溶解操作规定: 1、参与人员必须按照规定穿戴防护眼镜、防尘口罩、劳保工作服、胶皮手套方可进行作业。 2、五氧化二钒必须等碳酸钠充分溶解后方可加入溶液制备槽,在保证溶液沸腾状况下搅拌半个小时以上方可送入脱硫溶液系统。 3、向溶液制备槽内添加五氧化二钒时,必须放低盛装容器缓慢加入,避免出现粉尘飞扬,同时保证容器内物料全部倒空,不留残余,盛装容器必须进行回收统一处理。 4、制备五氧化二钒溶液后,要及时洗澡,以防过敏中毒。 5、作业现场禁止非作业人员逗留。 五、五氧化二钒对人体影响 1、对人体健康影响 侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。 健康危害:对呼吸系统和皮肤有损害作用。急性中毒:可引起鼻、咽、肺部刺激症状,多数工人有咽痒、干咳、胸闷、全身不适、倦怠等表现,部分患者可引起肾炎、肺炎。慢性中毒:长期接触可引起慢性支气管炎、肾损害、视力障碍等。 2、环境标准: 车间空气中有害物质的最高容许浓度0.1mg/m3[烟];0.5mg/m3[粉尘]。 六、应急处置方法 1、泄漏应急处理 隔离泄漏污染区,周围设警告标志,建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。避免扬尘,用清洁的铲子收集于干燥净洁有

淀粉样变性是不可溶的淀粉样物质沉积于器官和组织

一例老年多发性骨髓瘤合并心脏淀粉样变性患者的护理 多发性骨髓瘤(multiple myelomam MM)是一种浆细胞克隆性恶性增生性疾病。本病好发于中老年人。主要特征是骨髓内的浆细胞性恶性增生并侵犯隋外软组织及及恶性浆细胞分泌大量M蛋白而引起一系列临床表现。MM可累及多个器官系统,其中心脏受累最为严重。淀粉样变性是不可溶的淀粉样物质沉积于器官和组织,并导致器官和组织功能障碍的一组疾病。心脏是淀粉样变性常累及的器官,通常表现为心肌肥厚和限制性充血性心力衰竭(1),淀粉样变性病国内发病率约为0.03%(2),临床较少见,本病发展迅速,预后较差,常因难治性心衰或其他心外脏器衰竭而最终死亡。早期诊断、早期治疗、可提高生存率,改善预后。我科于2013年3月12日收治一例多发性骨髓瘤合并心脏淀粉样变性患者,经及时救治及精心护理,患者病情好转出院。现将护理体会报告如下。 1 病例介绍 李成兰,女,78岁,因"发作性心悸4年余、呼吸困难3年余,加重3天"于2013年03月12日入院。、查体:体温36.5℃,脉搏78次/分,呼吸16次/分,血压100/70mmHg,心率92次/分,节律绝对不整,S1强弱不等,双下肢无浮肿。4年前于我院诊断为"多发性骨髓瘤. 心律失常-心房颤动",3年前多于活动后出现呼吸困难,伴有双下肢浮肿,给予系统治疗后,病情好转。3天前,上述病情加重,以呼吸困难为主要表现,活动耐量下降,为求进一步诊治入我科治疗。辅助检查:生化:钠 124 mmol/l,氯 93.1 mmol/l;B型钠尿肽 3550.0 pg/ml;常规心电图检查:心房颤动\\不正常心电图\\ST-T改变请结合临床。心脏超声:EF:70%,右房、右室增大, 左室舒张功能减低主动脉瓣钙化三尖瓣重度返流返流, 肺动脉压力增高。胸部彩超提示双侧胸腔积液,于我院行病理检查提示:【腹部皮下脂肪】,特殊染色结果:刚果红(+),甲基紫(+)符合淀粉样变性镜下改变,确诊为淀粉样变性心肌病。治疗上给予抗血小板聚集、减轻心脏负荷、改善循环、抗心律失常、防止心肌重构,对症、支持治疗。 2.护理 2.1 生命体征观察患者心功能Ⅳ级,呼吸极度困难,端坐呼吸,不能平卧,遵医嘱先后给予雾化解痉平喘,利尿剂20mg静脉注射及持续泵入利尿减轻心脏负荷,硝普钠扩血管,西地兰强心、溴己新化痰等治疗,护理上应严密监测患者的心率、心律、血压、呼吸、血氧饱和度的变化,发现病情变化及时通知医生处理。 2.2 心理护理患者由多发性骨髓瘤继发心脏淀粉样变性,心力衰竭反复发作,痛苦不堪,患者绝望、恐惧情绪日益加重。护士应具备高度的责任心,关心体贴患者,协助患者生活护理,耐心向患者解释疾病的相关知识,减轻病人的恐惧、抑郁心理,使其以积极的心态配合治疗。 2.3 药物治疗的护理向患者解释所用药物的作用、目的,及时巡视病房,密切观察药物的副作用,由于大量利尿剂的应用,存在电解质失衡,低氯、低钠、低钾,治疗上给予浓盐泵入,口服托伐普坦、门冬氨酸钾镁片。使用血管扩张剂时,应监测血压,多巴胺对血管刺激性大,应密切观察,避免药液外渗,防止静脉炎发生,如发生药液外渗应及时个更换注射部位。 2.4 饮食的护理给予低盐、低脂、清淡、易消化饮食,避免过饱,少食多餐,以免加重心脏负担。由于辅助检查:肝功:白蛋白31.7g/l,低于正常值,鼓励患者进食高蛋白质食物,如“瘦肉、鱼、鸡蛋”等。由于酸碱失衡,该患者钾、钠、氯均低,应多吃一些含钾高,

有机酯化淀粉浆料中研究现状

有机酯化变性淀粉浆料研究现状 Kevin (江南大学生态纺织教育部重点实验室,江苏无锡214122)摘要:对淀粉进行酯化改性可以改善淀粉的性能,从而提高其应用范围。综述了不同种类有机酯化淀粉的制备,包括酯化剂的种类、酯化方法,评价不同种类、取代度的酯化淀粉的性能以及应用性能,并预测了其今后的发展趋势。 关键词:酯化淀粉;制备方法;性能变化 Research on organic ester modified starch (key laboratory of science and technologe of Eco-textile ministry of education ,jiangnan University ,wuxi jiangsu 214122 ,China) Abstract: the starch esterification modified starch can improve the performance, thereby increasing its scope of application. This review summarizes the different kinds of Organic Preparation of esterified starch, including esterification agent type, esterification method, evaluation of different species, the degree of substitution of esterified starch properties and application properties, and forecasts its future development trends. Key words: esterified starch; preparation method; performance change 变性淀粉具有独特的优良特性,广泛用于纺织、食品、造纸、同用品、化妆品、工农业生产等领域。如何进一步控制变性淀粉变性程度、扩大变性种类、降低原料投入量、降低反应副产物产率,对于改善变性淀粉的性能、提高经济效应均具有重大意义。目前全世界变性淀粉的产量约为700万吨,其中美国约260万吨,欧盟约100万吨。近年来,变性淀粉在我国有了较快的发展,广泛应用于工业生产,产品品种已扩展到几十个系列上百个品种。 酯化淀粉是变性淀粉衍生物中重要的一类,早在1900年就开始了对酯化淀粉的研究,当时所研究的是硝酸酯淀粉,主要目的是为了代替醋酸纤维素。根据酯化反应酯化剂的种类不同,酯化淀粉分为两大类:一类是淀粉有机酸酯,如:醋酸酯淀粉、丙酸酯淀粉、丁二酸酯淀粉等;二是淀粉无机酸酯,如:磷酸酯淀粉、硝酸酯淀粉等。酯化。 淀粉可用形式表达,即醋酸酯淀粉 中.的R为一CH3,马来酸酯为 —CH=CH—COO-Na+,也就是在淀粉分子上引 入了基团,由此可知R基团的性质 将影响最终产品的性质。目前对淀粉有机酯的研究较多,它的适用面和应用价值较广,是今后一大发展方向。 淀粉有机酯是利用淀粉的羟基,与有机酸(酐)通过酯化反应所生成的一类淀粉衍生物,包括醋酸酯淀粉、丙酸酯淀粉等。淀粉有机酯作为可降解、环保型材 料广泛应用于各行各业。由于一般有机酸酯的疏水性可以提高淀粉对疏水性合成纤维的上浆性能,故有机酯类变性淀粉在纺织经纱上浆方面的使用尤为引人注意。它们在继承原淀粉优良生物降解性能的同时,也在不同程度上改善了原淀粉的缺陷,弥补了原淀粉在经纱上浆过程中的不足。在淀粉大分子上引入酯基后,酯基基

氧化淀粉的制备方法

湖南工业大学本科毕业设计(论文) 摘要 本研究主要就是以马铃薯淀粉为原料,硫酸亚铁为催化剂,双氧水为氧化剂,制备氧化淀粉,再在氧化淀粉中加碱糊化,加入交联剂进行交联改性,降温后依次添加稀释剂、增塑剂、消泡剂等助剂,最终得到一种环保得、成本较低得、性能优良得淀粉基瓦楞纸板用粘合剂。论文主要对氧化淀粉得制备、粘合剂得配方与制备工艺以及粘合剂得性能进行了研究。 通过单因素实验研究了反应温度、双氧水用量、催化剂用量与反应时间等影响因素对氧化淀粉粘合剂性能得影响,结果表明:淀粉36 g,氧化剂(质量分数为30%得H2O2)得用量为2 mL、催化剂(无水FeSO4)得用量为0。1 g、反应时间为60 min、反应温度为35℃,氧化淀粉粘合剂得性能最好。 关键词:马铃薯,淀粉粘合剂,制备工艺 目录 第1章绪论 (1) 1、1 淀粉粘合剂概述 (1) 1。1、1糊化淀粉粘合剂 (1) 1。1、2 氧化淀粉粘合剂 (1) 1。1。3酸化改性淀粉粘合剂 (2) 1。1.4 酯化改性淀粉粘合剂 (2) 1.1、5 淀粉接枝改性粘合剂 (2) 1.2 国内外氧化淀粉粘合剂得发展状态 (3) 1、2。1 国内外氧化淀粉粘合剂得研究进展 (3) 1、2.2国内外氧化淀粉粘合剂得应用进展…………………………………………4 1、3 本研究得内容及意义 (5)

第2章材料与方法 (6) 2。1实验主要试剂 (6) 2.2 仪器设备 (6) 2、3实验步骤 (6) 2。3.1氧化阶段 (6) 2、3、2 糊化阶段 (7) 2。3。3 还原阶段………………………………………………………………………72、3。4 交联阶段………………………………………………………………………7 2、3。5消泡与稀释阶段 (7) 2.4 淀粉粘合剂性能得表征方法 (8) 2。4、1 粘度 (8) 2。4、2 初粘力 (8) 2、4。3 粘合强度 (8) 2。4、4 储存稳定性 (8) 第3章结果与讨论 (9) 3。1氧化剂用量对淀粉粘合剂性能得影响 (9) 3.2 水粉比对淀粉粘合剂性能得影响......................................................103。3氧化时间对淀粉粘合剂性能得影响 (10) 3、4 交联剂用量对淀粉粘合剂性能得影响 (11) 3。5 反应温度对淀粉粘合剂性能得影响 (12) 3。6 糊化剂用量对淀粉粘合剂性能得影响................................................12 3、7 糊化时间对淀粉粘合剂性能得影响...................................................13结论 (14) 参考文献 (15)

淀粉样物质染色液(甲紫法)操作步骤及注意事项

淀粉样物质染色液(甲紫法)操作步骤及注意事项 货号:G1536 有效期:6个月有效。 产品内容: 2×50mL Storage 试剂(A):甲基紫染色液50mL RT避光 试剂(B):酸性分化液50mL RT 产品说明: 淀粉样物质是一种无固定形状的细胞外嗜酸性物质,可存在于不同的组织、器官导致的疾病称为淀粉样变。淀粉样物质主要是由蛋白质构成,该蛋白大部分排列成反向的β-折叠层结构。在电子显微镜下,淀粉样物质呈原纤维排列,病例材料中为大量细胞外的、不分支的细丝,大多随机排列。用于识别淀粉样物质的组织学方法有甲紫染色、刚果红染色、偏振光显微镜观察等。目前研究发现传统的甲紫染色法灵敏度低、特异性差,经典的而且有效的方法是刚果红染色,1922年Bennhold发现了刚果红可以用于活体内淀粉样物质的鉴别,并应用到组织切片,后来经过Highman改良,染色效果更好。 淀粉样物质染色液(甲紫法)主要由甲紫染色液、酸性分化液组成,是经Jurgens改良的一种异染色液,其染色原理是蛋白样物质中的酸性黏多糖与甲紫起异色反应。其优点是简便省时,其缺点是染色后的切片难以保存。 自备材料: 10%中性福尔马林固定液、甘油明胶 操作步骤(仅供参考): 1、常规固定,常采用10%中性福尔马林,常规脱水包埋,切片厚度4μm,常规脱蜡至 水。

2、入甲基紫染色液3min,无需水洗,滴加酸性分化液分化,直至无染色液脱出。 3、稍水洗,甘油明胶封固。 染色结果: 淀粉样物质红色至紫红色 细胞核、细胞质、结缔组织蓝色至深浅不一的紫蓝色 注意事项: 1、切片脱蜡应尽量干净,否则影响染色效果。 2、尽量采用浸染,如果滴染,应置于湿盒防止溶液挥发。 3、酸性分化液应密闭保存,分化步骤很重要。 4、染片不能经乙醇脱水,否则易出现无法上色的问题。 5、粘液物质甲紫染色时也会呈异染颗性红色,应注意鉴别。 6、在镜下观察异染性反应时,应注意把蓝色滤光片移去。 7、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

氧化淀粉的制备方法

某工业大学本科毕业设计(论文) 摘要 本研究主要是以马铃薯淀粉为原料,硫酸亚铁为催化剂,双氧水为氧化剂,制备氧化淀粉,再在氧化淀粉中加碱糊化,加入交联剂进行交联改性,降温后依次添加稀释剂、增塑剂、消泡剂等助剂,最终得到一种环保的、成本较低的、性能优良的淀粉基瓦楞纸板用粘合剂。论文主要对氧化淀粉的制备、粘合剂的配方和制备工艺以及粘合剂的性能进行了研究。 通过单因素实验研究了反应温度、双氧水用量、催化剂用量和反应时间等影响因素对氧化淀粉粘合剂性能的影响,结果表明:淀粉36 g,氧化剂(质量分数为30%的 H2O2)的用量为2 mL、催化剂(无水FeSO4)的用量为0.1 g、反应时间为 60 min、反应温度为35 ℃,氧化淀粉粘合剂的性能最好。 关键词:马铃薯,淀粉粘合剂,制备工艺 目录 第1章绪论 (1) 1.1 淀粉粘合剂概述 (1) 1.1.1 糊化淀粉粘合剂 (1) 1.1.2 氧化淀粉粘合剂 (1) 1.1.3 酸化改性淀粉粘合剂 (2) 1.1.4 酯化改性淀粉粘合剂 (2) 1.1.5 淀粉接枝改性粘合剂 (2) 1.2 国内外氧化淀粉粘合剂的发展状态 (3) 1.2.1 国内外氧化淀粉粘合剂的研究进展 (3) 1.2.2 国内外氧化淀粉粘合剂的应用进展 (4) 1.3 本研究的内容及意义 (5)

第2章材料与方法 (6) 2.1 实验主要试剂 (6) 2.2 仪器设备 (6) 2.3 实验步骤 (6) 2.3.1 氧化阶段 (6) 2.3.2 糊化阶段 (7) 2.3.3 还原阶段 (7) 2.3.4 交联阶段 (7) 2.3.5 消泡和稀释阶段 (7) 2.4 淀粉粘合剂性能的表征方法 (8) 2.4.1 粘度 (8) 2.4.2 初粘力 (8) 2.4.3 粘合强度 (8) 2.4.4 储存稳定性 (8) 第3章结果与讨论 (9) 3.1 氧化剂用量对淀粉粘合剂性能的影响 (9) 3.2 水粉比对淀粉粘合剂性能的影响 (10) 3.3 氧化时间对淀粉粘合剂性能的影响 (10) 3.4 交联剂用量对淀粉粘合剂性能的影响 (11) 3.5 反应温度对淀粉粘合剂性能的影响 (12) 3.6 糊化剂用量对淀粉粘合剂性能的影响 (12) 3.7 糊化时间对淀粉粘合剂性能的影响 (13) 结论 (14) 参考文献 (15)

氧化淀粉的机械活化木薯淀粉干法制备

氧化淀粉的机械活化木薯淀粉干法制备 摘要:以过氧乙酸为氧化剂?自制的高能效搅拌磨为反应器,采用边活化边反应的方法对木薯淀粉进行干法氧化以制备氧化淀粉?以羧基含量为评价指标,分别考察反应时间?反应温度?氧化剂用量?催化剂用量等因素对淀粉氧化反应的影响,并利用红外光谱仪对产物进行官能团分析?结果表明,机械活化对木薯淀粉过氧乙酸氧化反应有显著强化作用?在反应时间为60 min?反应温度为50 ℃?氧化剂用量为3.840%?催化剂用量为0.03%时所制得的氧化淀粉羧基含量为1.826%,而在相同条件下,由原木薯淀粉制得的氧化淀粉羧基含量仅为0.039%?红外光谱显示,氧化淀粉出现明显的羰基吸收峰? 关键词:过氧乙酸;机械活化;氧化淀粉 氧化淀粉是淀粉在一定条件下与氧化剂反应而得到的一种高分子化合物,由于改善了原淀粉水溶性差?糊不稳定?分散性差?渗透力弱等缺点而成为一类应用广泛的变性淀粉[1-3]?目前工业上生产氧化淀粉的方法有传统的湿法工艺和近年倍受瞩目的干法工艺?干法工艺与湿法工艺相比,可避免生产中污染环境的过滤?洗涤?干燥等工序,且具有流程短?能耗低?设备简便等优点,是目前研究氧化淀粉的主要方向[1,4]?但是淀粉具有结晶的颗粒结构,结晶区对水及试剂有较强的抵抗作用,氧化反应主要发生在非晶区[5]?因此,寻求有效的预处理手段以破坏淀粉的结晶结构,提高反应效率,强化氧化进程是研究的重点? 制备氧化淀粉时常用强碱对淀粉预处理后再进行湿法或干法氧化[6,7]?该工艺由于强碱的使用而导致生产成本高?污染大?李芳良等[8]采用微波干法制备氧化淀粉,其羧基含量可达0.9%,但微波应用于工业生产尚需时日?机械活化是一门新兴交叉边缘技术,是指固体物质在摩擦?碰撞?冲击?剪切等机械力作用下,晶体结构及物化性能发生改变,部分机械能转变成物质的内能,从而引起固体化学活性增加?Huang等[9]?黄祖强等[10,11]采用自制球磨机对淀粉的机械活化效果进行了系统研究,结果表明,机械活化对淀粉的结晶结构和理化性质产生了显著影响,淀粉的结晶度下降,糊化温度降低,冷水溶解度提高,化学反应和酶解活性增强?谭义秋等[12,13]曾采用机械活化法对淀粉进行预处理,然后再与氧化剂进行氧化反应,结果表明采用先活化后反应的方法可有效提高淀粉的氧化效果?在此基础上,以过氧乙酸为氧化剂?自制的高能效搅拌磨为反应器,采用边活化边反应的方法对木薯淀粉进行干法氧化以制备氧化淀粉?以羧基含量为评价指标,考察反应时间?反应温度?氧化剂用量?催化剂用量等因素对淀粉干法氧化反应的影响,探讨机械活化对淀粉干法化学反应的强化作用,为淀粉改性深加工的绿色化生产提供新的思路? 1 材料与方法 1.1 材料 1.1.1 主要试剂木薯淀粉购自广西农垦明阳生化集团股份有限公司;冰醋酸?

淀粉样物质染色液(Bennhold刚果红法)

淀粉样物质染色液(Bennhold 刚果红法) 简介: 淀粉样物质是一种无固定形状的细胞外嗜酸性物质,可存在于不同的组织、器官,导致的疾病称为淀粉样变。淀粉样物质主要是由蛋白质构成,该蛋白大部分排列成反向的β-折叠层结构。在电子显微镜下淀粉样物质呈原纤维排列,病例材料中为大量细胞外的不分支的细丝,大多随机排列。用于识别淀粉样物质的组织学方法有甲紫染色、刚果红染色、偏振光显微镜观察等。目前研究发现传统的甲紫染色法灵敏度低、特异性差,经典的而且有效的方法是刚果红染色,1922年Bennhold 发现了刚果红可以用于活体内淀粉样物质的鉴别,并应用到组织切片。 Leagene 淀粉样物质染色液(Bennhold 刚果红法)主要由刚果红染色液、苏木素染色液等组成。其染色原理在于淀粉样物质对刚果红比其他的组织结构具有更大的亲和力,其羟基与刚果红的氨基结合,从而使淀粉样物质染成红色。该染色法性能稳定,是非常经典的淀粉样物质染色的方法。 组成: 自备材料: 1、10%中性福尔马林固定液 2、蒸馏水 3、系列乙醇 操作步骤(仅供参考): 1、常规固定,常采用中性福尔马林,常规脱水包埋。 2、切片厚度,常规脱蜡至水。 3、入Bennhold 苏木素,浸染。 4、酸性乙醇分化,立即入水终止分化,水洗后镜下控制至恰当程度。 编号 名称 DG0021 5×50ml Storage 试剂(A): Bennhold 苏木素染色液 50ml RT 避光 试剂(B): 酸性乙醇分化液 50ml RT 试剂(C): Scott 蓝化液 50ml RT 试剂(D): 刚果红染色液 50ml RT 避光 使用说明书 1份

氧化淀粉的研究进展

氧化淀粉的研究进展 变性淀粉中目前使用量最大、范围最广的一类是氧化淀粉。本文就氧化淀粉的性能、制备工艺进行了综述。 标签:氧化淀粉工艺性能 近年来人们越来越重视资源的利用,资源的化工利用发展有下列几个阶段:19世纪50年代前是以煤为原料的乙炔化学时代;50-80年代是以石油为原料的乙烯化学时代;80年代-2000年是以C1为原料的C1化学时代,2000年以后进入了利用像淀粉等那样的再生性资源的化学时代。淀粉在自然界存在广泛,植物的块根和种子中就含有。淀粉资源很丰富,并且价格低廉,以淀粉为原料,通过一系列物理、化学的变性和生物降解可制得性质不同、作用不同、适用于各种应用领域的淀粉衍生物。这些制得的变性淀粉产品比天然淀粉性质更优异,使用更广泛,普遍用于纺织、造纸、胶粘剂、食品、石油化工、化妆品等工业。身为农业大国的我们,淀粉资源丰富来源广泛,因此大力开发研究淀粉工业,于我国有着十分重要而深远的意义。 一、氧化淀粉的性能 在工业中氧化淀粉是使用范围最广泛的一类变性淀粉。它是以天然淀粉(如玉米淀粉或馬铃薯淀粉等)为原料,以H2O2、NaClO作氧化剂,在碱性条件下氧化制得的。淀粉葡萄糖单元的C6原子上的伯羟基在氧化反应后被氧化成醛,接着再被氧化成羧基。而C2和C3上的仲羟基也能被氧化成羧基,并发生了环断裂等反应。在氧化过程中促使大分子发生降解的因素是苷键的部分断裂,降低了聚合度,从而淀粉的溶解性能得到了提高。天然淀粉在氧化反应后得到新的官能团,分子中羟基的数量会随之减少,进而阻止了淀粉分子间的缔合,即降低分子间氢键的结合能力。最终制备出洁白、易糊化,强粘合力的氧化淀粉产品。 二、氧化淀粉的制备 而这样一类用途最广的氧化淀粉,在制备工艺中所使用的氧化剂有多种,其中最为常用的是次氧酸钠、过氧化氢、高锰酸钾等。 1.次氯酸钠氧化淀粉法 徐莱等[1]采用玉米淀粉作原料,次氯酸钠碱性溶液作氧化剂,制备粉状氧化淀粉,探究了淀粉氧化反应的机制,研究了温度、PH值、氧化剂用量对产品的影响。研究表明:最佳工艺条件的反应温度为21℃-38℃、pH值为7-10、氧化剂有效氯的量达淀粉用量的5%。茆象千等[2]以自产NaClO为氧化剂,研究了氧化玉米的制备原理、生产工艺,以及影响产物粘度、透明度和羧基含量等特性的有效氯浓度、PH值、反应时间、反应温度等,然后依据研究结果调整这些因素组合,根据你需要的不同规格的氧化淀粉,制定出相应的生产工艺。

淀粉样物质染色液(改良Stores刚果红法)

淀粉样物质染色液(改良Stores刚果红法) 货号:G1532 规格:4×50ml 保存:室温,避光,3个月。 产品说明: 淀粉样物质是一种无固定形状的细胞外嗜酸性物质,可存在于不同的组织、器官导致的疾病称为淀粉样变。淀粉样物质主要是由蛋白质构成,该蛋白大部分排列成反向的β-折叠层结构。目前研究发现传统的甲紫染色法灵敏度低、特异性差,经典的而且有效的方法是刚果红染色,1922年Bennhold发现了刚果红可以用于活体内淀粉样物质的鉴别,并应用到组织切片。 淀粉样物质染色液(改良Stores刚果红法),主要由Stores刚果红染色液和苏木素染色液组成,碱性刚果红染色无分化步骤,但保存时间较短。 产品组成: 货号名称 G1532 4×50ml 储存 试剂A:Stores刚果红染色液50ml RT,避光 试剂B:苏木素染色液50ml RT 试剂C:酸性分化液50ml RT 试剂D:Scott蓝化液50ml RT,避光操作说明:(仅供参考) 1、常规固定,常采用10%的中性福尔马林,常规脱水包埋。 2、切片厚度4μm,常规脱蜡至水。 3、入Stores刚果红染色液浸染25min,弃余液。 4、无需分化,自来水冲洗5min。 5、入苏木素染色液浅染细胞核1-2min或者更短时间。 6、(可选)酸性分化液分化2-5s,滴加Stores返蓝液返蓝。 7、自来水冲洗。

8、逐级常规乙醇脱水。二甲苯透明,中性树胶封固。 染色结果: 淀粉样物质、弹力纤维、嗜伊红颗粒红色 细胞核蓝色 注意事项: 1、切片脱蜡应尽量干净,否则影响染色效果。 2、酸性乙醇分化液应密闭保存,一旦开启尽快用完。 3、Stores刚果红染色液染色时尽量采用浸染,如果滴染,应置于湿盒防止溶液挥发。 4、酸性分化液应密闭保存,分化步骤很重要。 5、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

氧化淀粉的制备方法

湖南工业大学本科毕业设计(论文) 摘要 本研究主要是以马铃薯淀粉为原料,硫酸亚铁为催化剂,双氧水为氧化剂,制备氧化 淀粉,再在氧化淀粉中加碱糊化,加入交联剂进行交联改性,降温后依次添加稀释剂、增塑剂、消泡剂等助剂,最终得到一种环保的、成本较低的、性能优良的淀粉基瓦楞 纸板用粘合剂。论文主要对氧化淀粉的制备、粘合剂的配方和制备工艺以及粘合剂的 性能进行了研究。 通过单因素实验研究了反应温度、双氧水用量、催化剂用量和反应时间等影响因素对 氧化淀粉粘合剂性能的影响,结果表明:淀粉36 g,氧化剂(质量分数为30%的 H2O2)的用量为2 mL、催化剂(无水FeSO4)的用量为0.1 g、反应时间为60 min、反应温度为35 ℃,氧化淀粉粘合剂的性能最好。 关键词:马铃薯,淀粉粘合剂,制备工艺 目录 第1章绪论 (1) 1.1 淀粉粘合剂概述 (1) 1.1.1 糊化淀粉粘合剂 (1) 1.1.2 氧化淀粉粘合剂 (1) 1.1.3 酸化改性淀粉粘合剂 (2) 1.1.4 酯化改性淀粉粘合剂 (2) 1.1.5 淀粉接枝改性粘合剂 (2) 1.2 国内外氧化淀粉粘合剂的发展状态 (3) 1.2.1 国内外氧化淀粉粘合剂的研究进展 (3) 1.2.2 国内外氧化淀粉粘合剂的应用进展 (4) 1.3 本研究的内容及意义 (5)

第2章材料与方法 (6) 2.1 实验主要试剂 (6) 2.2 仪器设备 (6) 2.3 实验步骤 (6) 2.3.1 氧化阶段 (6) 2.3.2 糊化阶段 (7) 2.3.3 还原阶段 (7) 2.3.4 交联阶段 (7) 2.3.5 消泡和稀释阶段 (7) 2.4 淀粉粘合剂性能的表征方法 (8) 2.4.1 粘度 (8) 2.4.2 初粘力 (8) 2.4.3 粘合强度 (8) 2.4.4 储存稳定性 (8) 第3章结果与讨论 (9) 3.1 氧化剂用量对淀粉粘合剂性能的影响 (9) 3.2 水粉比对淀粉粘合剂性能的影响 (10) 3.3 氧化时间对淀粉粘合剂性能的影响 (10) 3.4 交联剂用量对淀粉粘合剂性能的影响 (11) 3.5 反应温度对淀粉粘合剂性能的影响 (12) 3.6 糊化剂用量对淀粉粘合剂性能的影响 (12) 3.7 糊化时间对淀粉粘合剂性能的影响 (13) 结论 (14) 参考文献 (15)

合成氧化淀粉实验步骤

一、氧化淀粉制备 1羧基氧化淀粉 于三颈瓶中加入质量分数为30% 的玉米淀粉乳,用1% 的氢氧化钠和盐酸调节所需PH 值,边搅拌边升温至所需温度保持恒定。缓慢滴加质量分数为玉米淀粉质量的30%的双氧水,滴加完毕后,反应到规定时间。氧化过程中,生成的羧基会影响PH,应调节PH保持恒定。反应完成后,将PH提高到10,双氧水停止氧化,反应中止。所得产品经过离心、分离、洗涤、烘干即得带羧基的初氧化淀粉。(反应时间、温度、PH值和双氧水用量按表所示)2氧化淀粉 于三颈瓶中加入羧基氧化淀粉通过表3的正交试验,使用含羧基量最多的工艺进行试验),用1%的氢氧化钠和盐酸调节所需PH值,边搅拌边升温至所需温度保持恒定。缓慢滴加质量分数为:7%的高碘酸钠溶液,滴加完毕后,反应到规定时间。所得产品经离心、洗涤、烘干即得同时带羧基、醛基的氧化淀粉(反应时间、温度、PH和高碘酸钠用量按表所示)。 二、氧化淀粉理化性质表征 1固含量测定 称取3±0.001 g试样置于已恒重的表面皿内放入105±2℃烘箱中干燥2 h,取出后放入干燥器中冷却室温称量。 2pH值测定 称取1±0.001 g试样加入98 ml蒸馏水,在温热条件下使试样全部溶解均匀,用酸度计测定溶液的pH值。 3淀粉黏度的测定 称取3.0 g样品,用25 mL水溶解,用RV A快速粘度仪测定粘度。搅拌速度为160 r/min,初始温度为50℃,升温至开始糊化,以开始糊化温度为最终温度,并且保温至测定结束。 4淀粉氧化度的测定 准确称取已充分干燥的样品0.2 g于锥形瓶中,加0.25 mol/L的Na OH标准溶

液10.00 mL,缓慢振荡使其溶解、得淡黄色溶液,置于沸水中,控制温热时间1 min,随即在流水下冷却1 min,溶液呈深黄色,然后加0.5 mol/L标准盐酸溶液10.00mL,用少许蒸馏水淋洗锥形瓶瓶壁,加半勺活性炭,充分摇荡,过滤得无色透明澄清溶液。加入2滴酚酞试剂,用0.25 mol/L NaOH标准溶液进行滴定,至微红色保持0.5 min不褪色为止,读取所耗体积数(mL),以下式计算: 氧化度(DAS)=(V1C1-V2C2)×100×162m C1———标准NaOH溶液浓度; V1———消耗NaOH溶液体积数,mL; C2———标准HCl溶液浓度; V2———消耗HCl溶液体积数,mL; m———样品称量,g。 5颗粒状冷水可溶淀粉的醇解法制备 称取淀粉60 g(干基)置于反应罐中,加入适量水和乙醇调成一定浓度的淀粉乳,然后将反应罐放入水浴器中保温在设定的温度,保持不断搅拌;并将一定量 3 mol/L的NaOH以4 ml/min的速度匀速滴加到淀粉乳中,滴加完毕,预留20~50 min 使其充分反应。反应完毕后将淀粉乳抽滤,再倒入适量体积分数95%乙醇,用体积分数3%的盐酸乙醇中和至pH7. 0。抽滤,用95%乙醇洗涤2次,最后再用无水乙醇洗涤1次。在80℃的温度下干燥、粉碎得产品(见图1)。水、乙醇NaOH 淀粉→淀粉乳→反应→抽滤→中和→洗涤→干燥→粉碎→过筛→成品 6冷水溶解度的测定 室温下,取100 ml蒸馏水与1. 000 g颗粒状冷水可溶淀粉(干基)混合,低速(约500 r/min)搅拌15 s后,高速(1 000 r/min)搅拌2min,将淀粉溶液移入250ml离心试管,于3 100 r/min转速下离心15 min,吸取上层清液25 ml于已称重的称量瓶中于110℃下干燥6 h后,称重,直至恒重。其冷水溶解度计算公式如下:CWS溶解度=[ (25 ml液体中固体重×4)÷样品的总重]×100%。通过调整反应条件可得溶解度分别为19. 7%、40. 1%、60. 9%、78. 6%和80. 9%的颗粒状冷水可溶玉米淀粉,溶解度分别为14. 4%、46. 8%、61. 9%、95. 3%和98. 1%的颗粒状冷水可溶玉米淀粉,以及溶解度分别为28. 4%、55. 6%、73.8%、97. 4%和100. 0%的颗粒状冷水可溶玉米淀粉。 7颗粒状冷水可溶淀粉糊表观粘度的测定 将淀粉配成质量分数3%淀粉乳,原淀粉及冷水溶解度低的样品要在沸水浴中加热15 min,对于冷水溶解度最大的颗粒冷水可溶马铃薯淀粉则直接加入冷水中,搅拌使其充分糊化,即得到颗粒状冷水可溶淀粉糊。在室温下,选择合适的转子,在转速3 r/min到60 r/min之间递增测量,待数值稳定后便可记录。粘度的计算方法如下:μa=K×N式中,μa为表观粘度,mPa·s;N为仪表读数,mPa·s;K为系数,根据转子和转数而定。 8 颗粒状冷水可溶淀粉糊凝沉性的测定 将质量分数1. 0%淀粉糊置于100 ml的带塞刻度管中,在4℃下每隔2 h对淀粉糊进行观察,记录上层清液的体积变化,绘成清液体积百分比对时间的变化曲线即为淀粉糊凝沉曲线。沉降24 h后,下层糊液的体积即为沉降积。 9 颗粒状冷水可溶淀粉糊冻融稳定性的测定 称取样品6. 000g(干基),调配成质量分数6%的淀粉乳。量取其中50 ml置于100 ml烧杯中,放入沸水浴中加热,搅拌,并保持原有体积。15 min后取出,冷却到室温,倒入塑料杯并加盖,置于-18℃的冰箱冷冻室中,冷却24 h,并于室温下自然解

淀粉样物质染色液(Highman刚果红法)

淀粉样物质染色液(Highman 刚果红法) 简介: 淀粉样物质是一种无固定形状的细胞外嗜酸性物质,可存在于不同的组织、器官,导致的疾病称为淀粉样变。淀粉样物质主要是由蛋白质构成,该蛋白大部分排列成反向的β-折叠层结构。在电子显微镜下淀粉样物质呈原纤维排列,病例材料中为大量细胞外的不分支的细丝,大多随机排列。用于识别淀粉样物质的组织学方法有甲紫染色、刚果红染色、偏振光显微镜观察等。目前研究发现传统的甲紫染色法灵敏度低、特异性差,经典的而且有效的方法是刚果红染色,1922年Bennhold 发现了刚果红可以用于活体内淀粉样物质的鉴别,并应用到组织切片。后来经过Highman 改良,染色效果更好。 Leagene 淀粉样物质染色液(Highman 刚果红法)主要由刚果红染色液和苏木素染色液组成。该试剂盒简单易行,染色液性能稳定,并且已经被广泛应用。 组成: 自备材料: 1、10%中性福尔马林固定液 2、蒸馏水 3、系列乙醇 操作步骤(仅供参考): 1、常规固定,常采用10%的中性福尔马林,常规脱水包埋。 2、石蜡切片脱蜡入蒸馏水;冰冻切片直接入蒸馏水。如有必要,可以去除色素。 3、入Highman 刚果红染色液,浸染。 4、碱性乙醇分化,立即入水终止分化。自来水冲洗。 6、入Leagene 苏木素染色液,染细胞核。 7、自来水稍微冲洗,更换蒸馏水清洗,使其分化、返蓝。 8、逐级常规乙醇脱水。二甲苯透明,中性树胶封固。 染色结果: 编号 名称 DG0022 3×50ml Storage 试剂(A): Highman 刚果红染色液 50ml RT 避光 试剂(B): 碱性乙醇分化液 50ml RT 密闭 试剂(C): Leagene 苏木素染色液 50ml RT 避光 使用说明书 1份

氧化淀粉地制备方法

工业大学本科毕业设计(论文) 摘要 本研究主要是以马铃薯淀粉为原料,硫酸亚铁为催化剂,双氧水为氧化剂,制备氧化 淀粉,再在氧化淀粉中加碱糊化,加入交联剂进行交联改性,降温后依次添加稀释剂、增塑剂、消泡剂等助剂,最终得到一种环保的、成本较低的、性能优良的淀粉基瓦楞 纸板用粘合剂。论文主要对氧化淀粉的制备、粘合剂的配方和制备工艺以及粘合剂的 性能进行了研究。 通过单因素实验研究了反应温度、双氧水用量、催化剂用量和反应时间等影响因素对 氧化淀粉粘合剂性能的影响,结果表明:淀粉36 g,氧化剂(质量分数为30%的H2O2)的用量为2 mL、催化剂(无水FeSO4)的用量为0.1 g、反应时间为60 min、反应 温度为35 ℃,氧化淀粉粘合剂的性能最好。 关键词:马铃薯,淀粉粘合剂,制备工艺 目录 第1章绪论 (1) 1.1 淀粉粘合剂概述 (1) 1.1.1 糊化淀粉粘合剂……………………………………………………………… 1 1.1.2 氧化淀粉粘合剂 (1) 1.1.3 酸化改性淀粉粘合剂 (2) 1.1.4 酯化改性淀粉粘合剂 (2) 1.1.5 淀粉接枝改性粘合剂 (2) 1.2 国外氧化淀粉粘合剂的发展状态 (3) 1.2.1 国外氧化淀粉粘合剂的研究进展 (3) 1.2.2 国外氧化淀粉粘合剂的应用进展 (4) 1.3 本研究的容及意义 (5) 第2章材料与方法 (6) 2.1 实验主要试剂 (6) 2.2 仪器设备 (6) 2.3 实验步骤 (6)

2.3.1 氧化阶段 (6) 2.3.2 糊化阶段 (7) 2.3.3 还原阶段 (7) 2.3.4 交联阶段 (7) 2.3.5 消泡和稀释阶段 (7) 2.4 淀粉粘合剂性能的表征方法 (8) 2.4.1 粘度 (8) 2.4.2 初粘力 (8) 2.4.3 粘合强度 (8) 2.4.4 储存稳定性 (8) 第3章结果与讨论 (9) 3.1 氧化剂用量对淀粉粘合剂性能的影响 (9) 3.2 水粉比对淀粉粘合剂性能的影响……………………………………………… 10 3.3 氧化时间对淀粉粘合剂性能的影响 (10) 3.4 交联剂用量对淀粉粘合剂性能的影响 (11) 3.5 反应温度对淀粉粘合剂性能的影响 (12) 3.6 糊化剂用量对淀粉粘合剂性能的影响 (12) 3.7 糊化时间对淀粉粘合剂性能的影响 (13) 结论 (14) 参考文献 (15) 致 (17) 第1章绪论 1.1 淀粉粘合剂概述 淀粉粘合剂以天然淀粉为主剂,水为溶剂,经氧化、糊化、络合和改性等方法制成的环保型粘合剂。由于其原材料来源丰富,成本低,投资少,见效快,产品无毒无味,粘结强度较高,生产工艺简便,便于实现机械化生产,受到业人员的高度重视,其应用围不断拓展,已成为各工业部门和日常生活不可缺少的重要胶种。近年来,随着改

淀粉样物质染色液(改良Highman刚果红法)染色步骤及注意事项

淀粉样物质染色液(改良Highman刚果红法)染色步骤及注意事项 货号:G1534 规格:3×50ml 保存:室温,避光,6个月。 产品说明: 淀粉样物质是一种无固定形状的细胞外嗜酸性物质,可存在于不同的组织、器官导致的疾病称为淀粉样变。淀粉样物质主要是由蛋白质构成,该蛋白大部分排列成反向的β-折叠层结构。目前研究发现传统的甲紫染色法灵敏度低、特异性差,经典的而且有效的方法是刚果红染色,1922年Bennhold发现了刚果红可以用于活体内淀粉样物质的鉴别,并应用到组织切片。后来经过Highman改良,染色效果更好。改良Highman刚果红染色又称甲醇刚果红染色,主要由刚果红染色液和Mayer苏木素染色液等组成。 操作说明:(仅供参考) 1、用10%的中性福尔马林常规固定,常规脱水包埋。 2、切片厚度4μm,常规脱蜡至水。 3、入改良Highman染色液浸染10min,弃余液。 4、Highman分化液分化2-5s,立即入水终止分化,水洗2次后镜下控制至恰当程度。 5、自来水冲洗5min。 6、入Mayer苏木素染色液浅染细胞核1-2min或更短时间。

7、自来水冲洗5min。 8、逐级常规乙醇脱水。二甲苯透明,中性树胶封固。 注意事项: 1、切片脱蜡应尽量干净,否则影响染色效果。 2、Highman分化液应密闭保存,一旦开启尽快用完。 3、改良Highman染色液染色时尽量采用浸染,如果滴染,应置于湿盒防止溶液挥发。 4、Highman分化液分化步骤很重要。分化时间较短,胶原纤维也被染成红色;分化过度,淀粉样物质也被脱色。如果脱色过度,可以将切片清洗后重新用刚果红染色液浸染。 5、脱水应迅速,避免脱色。 6、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

干法双氧水氧化淀粉

干法双氧水氧化变性淀粉 来源:小木虫论坛 https://www.wendangku.net/doc/3c17069729.html, 作者: 肆瑾大球球(站内联系TA)收录: 2012-09-27 发布: 2012-09-25 干法双氧水氧化变性淀粉: 1、常用生产方法,是具体方法,最好有步骤! 2、具体药物配比? 3、生产装置? 氧化淀粉干法制备工艺及性质的研究 https://www.wendangku.net/doc/3c17069729.html,/p-238797758782.html 不同原料双氧水氧化淀粉的制备及性能 氧化淀粉在变性淀粉工业中占有重要的地位,且氧化淀粉在食品、纺织、造纸等领域中都有广泛的应用,其中工业化生产中主要应用的氧化剂有高锰酸钾、次氯酸钠和双氧水等〔’,’〕。目前工业生产氧化淀粉基本上采用次氯酸钠为氧化剂的水法生产工艺。按此工艺,产生废水多,对环境影响很大。如采用次氯酸钠为氧化剂的固相法生产工艺,则产品中反应物和副产物的残留量大,产品纯度很差。若采用双氧水作氧化剂固相法合成氧化淀粉则有可能得到纯度高的产品,可避免生产中造成污染环境的过滤、洗涤、干燥等工序,且具有流程短、能耗低、设备简便等优点;而过量的双氧水最终分解成水,不会影响产品的纯度,也不会影响环境仁’,‘〕。本文主要探讨了不同原料双氧水氧化淀粉的最佳氧化工艺条件,研究了不同原料氧化淀粉在分子量、粘度和透明度等性能上的变化规律。平(如表1所示)安排Lg(3‘)正交试验,以梭基质量分数作为产品的评价指标。具体制备方法为,控制反应体系水分质量分数、双氧水质量分数(以淀粉一l二基计)、pH和温度在烘箱中反应1.sh,即得产品.6)。 双氧水氧化玉米淀粉的制备及其性质研究 淀粉作为一种广泛存在的可再生天然资源,已成为重要的工业原料。由于原淀粉的一些性质限制了它的工业应用,人们根据淀粉的结构和理化性质开发了淀粉的变性技术,使淀粉具有更优良的性质。氧化淀粉是变性淀粉主要品种之一,氧化淀粉和天然淀粉相比,具有流动性好、黏度稳定性高、渗透性强、黏结力好等优点,而且生产工艺简单、成本低,在纺织、造纸、食品等行业中有着广泛的用途。国外对变性淀粉的研究较早,中国在对变性淀粉深入研究方面与国外还存在一定差距。国外近几年对氧化淀粉的研究主要在氧化剂和催化剂的选用上,以提高反应效率和降低生产成本。合成氧化淀粉可用次氯酸钠、高锰酸钾、重铬酸钾等氧化剂生产。目前工业生产上采用次氯酸钠为氧化剂的湿法生产工艺较多,但此工艺产生废水多,污染环境。若采用双氧水为氧化剂,双氧水最终分解为水,不会影响环境,是一个较为理想的绿色工艺。在确定双氧水氧化工艺条件时,氧化深度是一个决定性因素,因为它直接影响到产品的性质,是决定氧化淀粉应用性能的关键因素。笔者采用不同工艺条件,确定了不同深度的氧化淀粉,并对适合用于纺织工业中的氧化淀粉的性质进行测定。

淀粉样物质染色液(甲紫法)

淀粉样物质染色液(甲紫法) 简介: 淀粉样物质是一种无固定形状的细胞外嗜酸性物质,可存在于不同的组织、器官导致的疾病称为淀粉样变。淀粉样物质主要是由蛋白质构成,该蛋白大部分排列成反向的β-折叠层结构。在电子显微镜下,淀粉样物质呈原纤维排列,病例材料中为大量细胞外的、不分支的细丝,大多随机排列。用于识别淀粉样物质的组织学方法有甲紫染色、刚果红染色、偏振光显微镜观察等。目前研究发现传统的甲紫染色法灵敏度低、特异性差,经典的而且有效的方法是刚果红染色,1922年Bennhold 发现了刚果红可以用于活体内淀粉样物质的鉴别,并应用到组织切片,后来经过Highman 改良,染色效果更好。 Leagene 淀粉样物质染色液(甲紫法)主要由甲紫染色液、酸性分化液组成,是经Jurgens 改良的一种异染色液,其染色原理是蛋白样物质中的酸性黏多糖与甲紫起异色反应。其优点是简便省时,其缺点是染色后的切片难以保存。 组成: 自备材料: 1、10%中性福尔马林固定液 2、甘油明胶 操作步骤(仅供参考): 1、常规固定,常采用中性福尔马林,常规脱水包埋,切片厚度,常规脱蜡至水。 2、入甲基紫染色液,无需水洗,滴加酸性分化液分化,直至无染色液脱出。 3、稍水洗,甘油明胶封固。 染色结果: 淀粉样物质 红色至紫红色 细胞核、细胞质、结缔组织 蓝色至深浅不一的紫蓝色 注意事项: 编号 名称 DG0028 2×50ml Storage 试剂(A): 甲基紫染色液 50ml RT 避光 试剂(B): 酸性分化液 50ml RT 使用说明书 1份

1、切片脱蜡应尽量干净,否则影响染色效果。 2、尽量采用浸染,如果滴染,应置于湿盒防止溶液挥发。 3、酸性分化液应密闭保存,分化步骤很重要。 4、染片不能经乙醇脱水,否则易出现无法上色的问题。 5、粘液物质甲紫染色时也会呈异染颗性红色,应注意鉴别。 6、在镜下观察异染性反应时,应注意把蓝色滤光片移去。 7、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。 有效期:12个月有效。 相关: 编号名称 DC0032 Masson三色染色液 DD0002 EDTA脱钙液 DF0110 福尔马林固定液(10%) DH0006 苏木素伊红(HE)染色液 DL0011 改良油红O染色液 PW0053 Western抗体洗脱液(碱性) TC1243 甘油三脂(TG)检测试剂盒(GPO-PAP单试剂比色法)

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