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1)  cross-linked kojacmannan
交联魔芋葡甘聚糖
1.
After reaction with the cross-linking agent epichlorohyrin, the cross-linked kojacmannan gel was prepared.
以魔芋粉为原料,经三级醇溶去杂工艺,得纯化魔芋葡甘聚糖;以环氧氯丙烷为交联剂,制备出交联魔芋葡甘聚糖水凝胶;交联魔芋葡甘聚糖水凝胶于尿素水溶液中强力搅拌,抽滤,制得包裹尿素的交联魔芋葡甘聚糖水凝胶。
2)  Crosslinked carboxymethyl konjac glucomannan(CCMKGM)
交联羧甲基魔芋葡甘聚糖
3)  konjac glucomannan(KGM)
魔芋葡甘聚糖
1.
[Method] With Konjac glucomannan(KGM) as a matrix and nanoparticles as raw material,KGM/MgO Nanocomposites was obtained by blending method.
[方法]以魔芋葡甘聚糖(KGM)为基体,以纳米MgO为原料,采用共混法制得KGM/MgO纳米复合物。
2.
Zinc oxide(ZnO) nanoparticles were dispersed into konjac glucomannan(KGM)matrix to get nanocomposites through blending method.
用纳米ZnO为原料,以魔芋葡甘聚糖(KGM)为基体,采用共混法制得KGM/ZnO纳米复合物。
3.
Silver nanoparticles were directly formed in the solution of konjac glucomannan(KGM) by the photochemical reduction.
采用光化学还原方法,在魔芋葡甘聚糖(KGM)溶胶内原位还原制得KGM/Ag纳米复合物,并对其进行了表征。
4)  konjac glucomannan
魔芋葡甘聚糖
1.
Thermoplastic modification of konjac glucomannan with vinyl acetate;
乙酸乙烯酯对魔芋葡甘聚糖的热塑改性
2.
Study on edible blend films made of konjac glucomannan,chitosan and carboxymethylcellulose sodium;
魔芋葡甘聚糖-壳聚糖-羧甲基纤维素钠复合可食性保鲜膜研究
3.
Study on the preparation condition of blend membrane using chitosan and deacetylated konjac glucomannan;
脱乙酰基魔芋葡甘聚糖-壳聚糖共混膜制备工艺条件研究
5)  konjac glucomannan
魔芋葡甘露聚糖
1.
Optimization of ultrasonic degradation of konjac glucomannan by response surface analysis;
超声波降解魔芋葡甘露聚糖工艺的响应面优化
2.
Gelation behaviour of konjac glucomannan;
魔芋葡甘露聚糖的凝胶化特性
3.
Advances in research of konjac glucomannan;
魔芋葡甘露聚糖的研究进展
6)  KGM
魔芋葡甘聚糖
1.
The Relativity on Granularity and Molecule Dimension of KGM;
魔芋葡甘聚糖粒度与分子尺度的相关性
2.
Effect of the Environmental Factors on KGM Molecular Dimension;
环境因素对魔芋葡甘聚糖分子尺度的影响
3.
Investigation of swelling-dissolving property of KGM-borate composite gel;
魔芋葡甘聚糖凝胶溶胀—溶解特性研究
补充资料:交联葡聚糖
分子式:
CAS号:

性质:交联葡聚糖凝胶的商品名,系以右旋糖酐与1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇)交联制备而成的具有网状结构、水不溶性珠状微粒,用于凝胶过滤。可根据分离物分子量范围选用适当交联度的凝胶,交联度(G)越大,网络孔径越小,在水或盐溶液中溶胀时吸水量越小,适用分离物的分子量范围越窄。按交联度从大到小,依次有G-10、G-15、G-25、G-50、G-75、G-100、G-150、G-200等型号,数字表示干凝胶溶胀时吸水量的10倍,如G-10每1g干凝胶吸水量为1g,余类推。Sephadex具有稳定性好、吸附性小等优点,但可被强酸、强碱或氧化剂破坏降解。广泛用于低压凝胶过滤分离分子量大小不同的化合物。在凝胶上引入羟丙基后具亲脂性,可在有机溶剂中膨胀而用于有机物的分离,如LH-20型葡聚糖凝胶便是G-25型凝胶的羟丙基衍生物。引入极性基团,如羧甲基(-CH2COOH,CM型)、磺乙基(-CH2CH2SO3H;SE型)、磺丙基(-CH2CH2CH2SO3H,SP型)、二乙氨基乙基(-CH2CH2N(C2H5)2,DEAE型)、季铵乙基(-CH2CH2N+(C2H5)2CH2CHOHCH3,QAE型)等则使凝胶具离子交换剂性质,多用于蛋白质、多肽、生物碱等的分离,其表示方法,如DEAE-Sephadex A-50即表示由G-50型制备的含DEAE基团的阴离子交换剂,SP-SephadexC-25则为由G-25制备的含磺丙基的阳离子交换剂等。 

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参考词条