1) sweet potato(Ipomoea batatas Lam)
高系一四甘薯
1.
Studies on stem tipculture and rapid propagation of sweet potato(Ipomoea batatas Lam);
高系一四甘薯茎尖培养及快繁技术研究
3) New sweet potato strain
甘薯新品系
4) sweetpotato
甘薯
1.
Influence of active composition in sweetpotato storage roots on stability of anthocyanin;
甘薯块根内活性物质对花青素稳定性的影响
2.
Change of starch and sugar of sweetpotato storage roots during processing;
甘薯块根加工中淀粉和糖含量变化的研究
3.
Cloning of resistance gene analog(RGA)from sweetpotato(Ipomoea batatas(L.) Lam);
甘薯抗病基因同源序列的克隆与分析
5) sweet potato
甘薯
1.
Study on extraction and character of different sweet potatoes pigments;
酶法水解甘薯提取三种紫甘薯色素
2.
Study of the instant porridge made by sweet potato and blank corn;
甘薯黑玉米即食糊的研制
3.
Study on extraction method and composition analysis of sweet potato leaf soluble proteins;
甘薯叶片可溶性蛋白提取方法探索及其成分分析
6) Ipomoea batatas L
甘薯
1.
Antioxidant Activity of Polyphenolic Extract from Ipomoea batatas L.;
甘薯多酚粗提液的抗氧化活性研究
2.
Polyphenolic compounds were isolated from pomace of Ipomoea batatas L.
用高速逆流色谱(HSCCC),结合薄层层析(TLC)和颜色反应,对甘薯渣中多酚类化合物进行分离纯化,结果表明:分离得到的3种化合物均为多酚类化合物。
补充资料:芳香族线状共轭系导电高分子
分子式:
CAS号:
性质:指以芳香族环烃为结构单元,单元之间相互共轭的线型聚合物,是最常见的结构型导电高分子的重要一员。如非杂环的聚苯、聚苯乙炔、聚苯胺等,含有芳杂环的聚吡咯、聚噻吩等。在结构方面考虑,其导电性能与下列因素有关:(1)参与聚合的芳香环具有较高的电荷密度对提高导电性能有利,比如在环上连接给电子取代基;(2)其次是芳香环之间需要直接连接,或者通过双键,以及具有孤对电子的杂原子,如三价氮、二价氧,连接各芳香环,以保证共轭体系的延续;(3)各芳香环之间能够保持共平面,对提高电导率有利,因为可以使π电子充分重叠。如芳香环直接以平面性良好的碳碳双键连接;(4)分子具有能够进行最高密度堆积的构型对提高导电性能有利。因为分子间的电子转移将变得容易。芳香族线状共轭系导电高分子也可以利用掺杂反应提高其导电能力,芳香族线状共轭系导电高分子除用化学方法制备以外,还用电化学氧化聚合方法制备,多数单环或多环芳香烃、五元氧、氮、硫杂环和衍生物都能作为电化学氧化聚合的单体,这是直接利用电极电势作为引发和反应的驱动力,直接在电极表面生成导电性聚合物膜的一种方法,掺杂过程(一般为p-型掺杂)在聚合的同时由电极完成。
CAS号:
性质:指以芳香族环烃为结构单元,单元之间相互共轭的线型聚合物,是最常见的结构型导电高分子的重要一员。如非杂环的聚苯、聚苯乙炔、聚苯胺等,含有芳杂环的聚吡咯、聚噻吩等。在结构方面考虑,其导电性能与下列因素有关:(1)参与聚合的芳香环具有较高的电荷密度对提高导电性能有利,比如在环上连接给电子取代基;(2)其次是芳香环之间需要直接连接,或者通过双键,以及具有孤对电子的杂原子,如三价氮、二价氧,连接各芳香环,以保证共轭体系的延续;(3)各芳香环之间能够保持共平面,对提高电导率有利,因为可以使π电子充分重叠。如芳香环直接以平面性良好的碳碳双键连接;(4)分子具有能够进行最高密度堆积的构型对提高导电性能有利。因为分子间的电子转移将变得容易。芳香族线状共轭系导电高分子也可以利用掺杂反应提高其导电能力,芳香族线状共轭系导电高分子除用化学方法制备以外,还用电化学氧化聚合方法制备,多数单环或多环芳香烃、五元氧、氮、硫杂环和衍生物都能作为电化学氧化聚合的单体,这是直接利用电极电势作为引发和反应的驱动力,直接在电极表面生成导电性聚合物膜的一种方法,掺杂过程(一般为p-型掺杂)在聚合的同时由电极完成。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条