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    • 1 篇 畜牧学
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    • 3 篇 中西医结合
    • 3 篇 药学(可授医学、理...
    • 3 篇 中药学(可授医学、...
  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
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主题

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  • 5 篇 生物活性
  • 5 篇 漆酚
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机构

  • 267 篇 中国林业科学研究...
  • 182 篇 南京林业大学
  • 56 篇 中国林业科学研究...
  • 25 篇 北京林业大学
  • 20 篇 江苏省生物质能源...
  • 19 篇 生物质化学利用国...
  • 15 篇 中国林业科学研究...
  • 13 篇 国家林业局林产化...
  • 9 篇 中国林业科学研究...
  • 8 篇 江苏省林业资源高...
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  • 6 篇 中国林业科学研究...
  • 5 篇 山东华泰纸业股份...
  • 5 篇 华侨大学
  • 5 篇 国家林业和草原局...
  • 4 篇 东南大学
  • 4 篇 广西庚源香料有限...
  • 4 篇 中国林业科学研究...
  • 4 篇 中国林业科学研究...
  • 4 篇 广西民族大学

作者

  • 48 篇 房桂干
  • 36 篇 fang guigan
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  • 34 篇 王春鹏
  • 30 篇 wang chunpeng
  • 30 篇 jiang jianchun
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  • 29 篇 陈玉湘
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  • 27 篇 chen yuxiang
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  • 26 篇 wang chengzhang
  • 25 篇 邓拥军
  • 24 篇 商士斌
  • 24 篇 chu fuxiang
  • 22 篇 孔振武
  • 21 篇 deng yongjun

语言

  • 332 篇 中文
检索条件"机构=中国林业科学研究院林产化学工业研究所/生物质化学利用国家工程实验室/国家林业和草原局林产化学工程重点实验室/江苏省生物质能源与材料重点实验室/江苏省林业资源高效加工利用协同创新中心"
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活性炭改性及其对模拟废润滑油的净化性能
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化工进展 2024年
作者: 徐茹婷 赵剑 孙康 卢辛成 蒋剑春 苏忠高 刘军利 陈子标 苏子寒 中国林业科学研究院 林产化学工业研究所 江苏省生物质能源与材料重点实验室 国家林业和草原局林产化学工程重点实验室 林木生物质低碳高效利用国家工程研究中心 江苏省林业资源高效加工利用协同创新中心 福建博海材料技术有限公司
以商品活性炭为原料,采用双氧水、硝酸、氨水、乙二胺四乙酸二钠对其进行改性,研究了改性活性炭对模拟废润滑油的净化性能,探讨了活性炭孔结构及表面化学性质对其净化性能的影响机制;进一步研究了活性炭复配聚氨酯制备碳基滤清器对... 详细信息
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端氨基超支化聚合物接枝双醛基纳米纤维素的制备及其对Ni2+的吸附
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林产化学工业 2019年 第4期39卷 18-26页
作者: 陈金伟 王丹 商士斌 刘鹤 蔡照胜 盐城工学院化学化工学院 江苏盐城224051 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 生物质化学利用国家工程实验室 国家林业和草原局林产化学工程重点实验室 江苏省生物质能源与材料重点实验室 江苏南京210042 南京林业大学江苏省林业资源高效加工利用协同创新中心 江苏南京210037
通过聚合反应制得一种端氨基超支化聚合物(HBP-NH 2 ),并以桉木浆为原料,经超声波辅助-TEMPO氧化制得羧基化纳米纤维素(CNC)、再经高碘酸钠氧化制得双醛基纳米纤维素(DNC),最后利用HBP-NH 2 对DNC进行氨基化改性,得到端氨基超支化聚合... 详细信息
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磁性分子印迹聚合物的制备及其对1,2,3,4,6-五没食子酰葡萄糖的吸附性能
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林产化学工业 2023年 第4期43卷 53-59页
作者: 汤丽华 管勤昊 张亮亮 徐曼 闫林林 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 江苏省生物质能源与材料重点实验室国家林业和草原局林产化学工程重点实验室林木生物质低碳高效利用国家工程研究中心江苏省林业资源高效加工利用协同创新中心江苏南京210042 华侨大学先进碳转化技术研究院 福建厦门361021
采用沉淀聚合法,以Fe_(3)O_(4)纳米颗粒为载体,1,2,3,4,6-五没食子酰葡萄糖(PGG)为模板分子,丙烯酰胺(AM)为功能单体,制备了PGG磁性分子印迹聚合物(MIPS)和磁性非印迹聚合物(NIPS,不加PGG),表征了其形貌和结构,并考察了其对PGG的吸附性... 详细信息
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橄榄油次生代谢产物oleocanthal的研究进展
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林产化学工业 2022年 第6期42卷 136-146页
作者: 李文君 王成章 雷建都 唐凤霞 裴东 宋晓波 中国林业科学研究院林产化学工业研究所/江苏省生物质能源与材料重点实验室/国家林业和草原局林产化学工程重点实验室/林木生物质低碳高效利用国家工程研究中心/江苏省林业资源高效加工利用协同创新中心 江苏南京210042 北京林业大学材料科学与技术学院 北京100083 中国林业科学研究院林业研究所 北京110000
Oleocanthal(OC)是橄榄油的次生代谢产物,是目前国外研究热点,而国内关注较少,相关研究基础薄弱,与国外差距明显。作为近年来发现的重要活性物质,OC具有比布洛芬更强的抗炎活性,对以炎症为起源的多种疾病具有预防和治疗作用,如风湿类疾... 详细信息
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开口箭根状茎提取物对椪柑贮藏品质的影响
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林产化学工业 2021年 第3期41卷 26-32页
作者: 姚姝凤 许嘉琍 高宏 汪春学 张海波 商士斌 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 生物质化学利用国家工程实验室国家林业和草原局林产化学工程重点实验室江苏省生物质能源与材料重点实验室江苏南京210042 南京林业大学江苏省林业资源高效加工利用协同创新中心 江苏南京210037 长春市生态环境保护研究所 吉林长春130041
考察了开口箭根状茎石油醚提取物(A)、乙酸乙酯提取物(B)和正丁醇提取物(C)对水果致腐真菌(指状青霉、黑曲霉及匍枝根霉)的抑制效果,结果表明:B抑制真菌活性最强。以松香树脂(RAE)为被膜剂,研究了添加A、B、C为抑菌剂的3种保鲜剂AR、BR... 详细信息
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Cu(Ⅱ)结合对3种黄酮醇分子结构与抗氧化活性影响的理论分析
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林产化学工业 2024年 第4期44卷 130-138页
作者: 管勤昊 汤丽华 徐曼 张亮亮 黄立新 中国林业科学研究院林产化学工业研究所、江苏省生物质能源与材料重点实验室、国家林业和草原局林产化学工程重点实验室、林木生物质低碳高效利用国家工程研究中心、江苏省林业资源高效加工利用协同创新中心 江苏南京210042 华侨大学先进碳转化技术研究院 福建厦门361021
为揭示黄酮醇与Cu(Ⅱ)之间的相互作用机制,进而提升黄酮醇-Cu(Ⅱ)配位化合物的抗氧化活性,采用密度泛函理论B3LYP方法,分析了羟基去质子化及结合Cu(Ⅱ)对水溶液中3种林源膳食黄酮醇山奈酚、槲皮素、杨梅素分子结构与抗氧化活性的影响。... 详细信息
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去除木质素木材/聚甲基丙烯酸甲酯复合材料制备及性能研究
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林产化学工业 2022年 第6期42卷 17-23页
作者: 徐富成 李梅 夏建陵 许利娜 丁海阳 李守海 中国林业科学研究院林产化学工业研究所/江苏省生物质能源与材料重点实验室/国家林业和草原局林产化学工程重点实验室/林木生物质低碳高效利用国家工程研究中心 江苏南京210042 南京林业大学江苏省林业资源高效加工利用协同创新中心 江苏南京210037 中国林业科学研究院林业新技术研究所 北京100091
使用甲基丙烯酸甲酯(MMA)浸渍得到去木质素木材(DW),经原位聚合制得去木质素木材/聚甲基丙烯酸甲酯(DW/PMMA)复合材料,并分析了复合材料DW/PMMA的各项性能。研究表明:不同木质素去除率对木材的各项性能均有较大的影响,且随着木质素去除... 详细信息
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木质素化学降解及其在聚合物材料中应用的研究进展
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生物质化学工程 2020年 第2期54卷 40-50页
作者: 杨倩 刘贵锋 吴国民 孔振武 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 生物质化学利用国家工程实验室国家林业和草原局林产化学工程重点实验室江苏省生物质能源与材料重点实验室江苏省林业资源高效加工利用协同创新中心江苏南京210042
木质素是自然界储量丰富的可再生天然酚类高分子,可替代传统化石资源应用于聚合物材料合成。木质素分子结构中的大分子刚性骨架可赋予材料独特的力学性能和热稳定性。但木质素化学组成和分子结构复杂、反应活性低,限制了在聚合物材料领... 详细信息
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化香果提取物体外抑菌活性研究
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生物质化学工程 2020年 第2期54卷 15-20页
作者: 徐曼 汪咏梅 张亮亮 胡新宇 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 生物质化学利用国家工程实验室国家林业和草原局林产化学工程重点实验室江苏省生物质能源与材料重点实验室江苏省林业资源高效加工利用协同创新中心江苏南京210042
研究了化香果提取物对水产常见9种致病菌嗜水气单胞菌(Aeromonas hydrophila)、温和气单胞菌(Aeromonas sobria)、豚鼠气单胞菌(Aeromonas caviae)、维氏气单胞菌(Aeromonas veronii)、迟钝爱德华菌(Edwardsiella tarda)、副溶血弧菌(Vi... 详细信息
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活性炭改性技术研究进展
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生物质化学工程 2020年 第5期54卷 66-72页
作者: 建晓朋 许伟 侯兴隆 刘石彩 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 生物质化学利用国家工程实验室国家林业和草原局林产化学工程重点实验室江苏省生物质能源与材料重点实验室江苏省林业资源高效加工利用协同创新中心江苏南京210042
活性炭拥有独特的物理化学特性,广泛应用于工业、民用及国防等诸多领域,具有不可替代的重要作用。普通的活性炭已经不能满足人类在生产和生活中日益扩大的需求,以进一步研究活性炭改性技术成为目前的热点。总结了活性炭在化学改性(氧... 详细信息
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