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1)  degradability [di,ɡreidə'biliti]
降解性
1.
Influence effects and performance of γ-PGA degradability;
γ-聚谷氨酸降解影响因素及其生物降解性能的研究
2.
The water permeability,moisture vapor transmission,degradability of the film were tested and characterized by using scanning electron microscope(SEM),Fourier transform infrared spectroscopy(FT-IR) and degrade efficiency.
测试该产品的强力、透水性、透湿性、降解性,采用ESEM、红外光谱、降解率等方法进行理化性能表征,分析其降解前后的性能差异。
3.
1% were soaked in simulated body fluid (SBF) to investigate their bioactivity and degradability.
应用模拟体液浸泡实验研究了多孔陶瓷的体外生物活性和降解性
2)  Degradation [英][,deɡrə'deɪʃn]  [美]['dɛgrə'deʃən]
降解性
1.
The degradation of PDLLA/HA hybrid material in normal saline was explored,and the corresponding products were characterized by FT-IR,TEM and XRD.
采用超声分散技术,以聚(D,L)-乳酸(PDLLA)和纳米羟基磷灰石(HA)为原料,制备出PDLLA/HA杂化材料,研究了PDLLA/HA杂化材料在生理盐水中的降解性能,并对相关产物进行了FT-IR、TEM、XRD分析。
2.
The results of measurement of the properties shows that the brittleness of chitosan films is considerably improved, and the rate of degradation of connect films by caprolactone is reduced.
结果表明 ,在一定温度及催化剂下 ,己内酯低聚物与壳聚糖分子接枝混杂 ,形成的材料膜改善了壳聚糖膜的脆性 ,并显示出良好的降解性
3)  Degradation property
降解性
4)  degradation properties
降解性能
1.
Study on Photochemical Degradation Properties of the Alkyl Xanthogenate Flotation Collecters;
烃基黄药浮选捕收剂光化学降解性能研究
5)  degradation characteristics
降解特性
1.
Screening and identification of atrazine degrading bacteria and their degradation characteristics from black soil in cold area;
寒地黑土中阿特拉津降解菌的筛选及降解特性
2.
Isolation and degradation characteristics of high effective Cypermethrin-degrading microorganisms from tea garden soil
茶园土壤中可高效降解氯氰菊酯微生物的筛选及其降解特性研究
3.
This paper focused on the separation,filtration,identification and degradation characteristics of the two strains L1 and N8 that were isolated from the sewage discharge outlet in Jilin Pesticide Factory and the leachate of the Changchun Peijia Landfill.
从吉林市农药厂排污口和长春市裴家垃圾场渗滤液中分离、筛选出2株能够在低温条件下(10℃)高效降解阿特拉津的菌株L1和N8,对其进行鉴定并研究了其降解特性。
6)  Degrading characters
降解特性
1.
The degrading characters of ammonia-nitrogen in aquatic water of a Bacillus megaterium-X2 were studied.
对从养殖水体中分离筛选到的一株巨大芽孢杆菌X2的氨氮降解特性进行了研究,表明该菌株的生长与氨氮降解是同步进行的,其降解氨氮的最适温度和pH值分别为30℃和7。
补充资料:生物降解性高分子材料


生物降解性高分子材料
biodegradable Polymerie materials

生物降解性高分子材料biodegradable polymer-ic matertals在生物体内能被降解或分解为原来单体的高分于材料。在生物体内被降解或分解后,能参与正常代谢循环的又称生物降解吸收性高分子材料。这类材料在医用方面被用于手术缝线、修复辅助材料、药物释放材料等。近来为减少聚烯烃类农用薄膜造成的所谓“白色污染”及塑料垃圾公害而展开研究的,在自然环境下易被微生物分解的高分子材料,也可以纳入广义的生物降解性高分子材料范畴。 生物体内降解性高分子,以其在体内的降解形式,大体可分为非酶促水解和酶促水解两大类。一般,天然高分子易被酶促水解,合成高分子易发生非酶促水解,有的兼有两者。属于天然高分子类的包括:蛋白质(或聚肚)有热凝固(或交联)的白蛋白、热凝固纤维蛋白原、交联明胶、聚谷氨酸等;属于多糖类的有糊精、淀粉;氨基糖有壳多糖、核酸等。聚一刀一经基丁酸可以由特殊细菌培养而得到,也属于天然高分子。属于合成高分子的有:聚酚类,聚乳酸,聚乙醇酸,聚一:一己内醋以及它们的共聚物,聚己二酸醉,聚原碳酸醋,聚一a一氰代丙烯酸酷,聚烷基代麟睛等。聚麟腊的骨架属于无机高分子。 作为生物体内降解性高分子材料的最重要的条件是:降解或分解产物对活体无毒性,最好能参与体内的正常代谢循环,在37℃、pH值为7.3的体内环境下能分解或降解。能满足此条件的高分子材料并不甚多。一般说来,合成高分子材料可以非酶水解,生物及天然高分子易于酶促水解。但也有象聚一。一己内醋那样的,虽是合成的高分子材料,在体内常需在特殊微生物的作用下才能水解。 在合成的生物降解吸收性高分子材料中,较早进行研究并得到实际应用的是脂肪族聚醋类,如聚乳酸、聚乙醇酸或它们的共聚物。医用聚乳酸材料一般是先制成乳交醋,然后在辛酸亚锡催化及真空下开环聚合而得。它们成型的最大问题是因熔融温度与分解温度接近而引起热分解。降解性和材料的结晶度有关,结晶度愈低愈易水解;水解速度和聚合度也有关,聚合度愈大水解速度愈小。聚一L一乳酸的结晶度在37%左右,聚乙醇酸的结晶度为50%。为控制其结晶度,常用乳酸与乙醇酸的共聚物。当组成比为1:1时的水解速度最大。水解速度随环境的pH的增高而增加,也颇受离子强度的影响。聚乳酸较聚乙醇酸的水解速度小,乳酸与乙醇酸的1:1无规共聚物水解速度皆较其单独聚合物大,这很可能是结晶度低所致。 聚原碳酸酷、聚一对一二氧杂环己酮、聚一刀一经基丁酸和苹果酸等是瞩目的生物降解性材料。聚苹果酸,由于含有可供进一步修饰的梭基,引起人们很大的兴趣。
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参考词条