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以40mg草酸排泄量推算,其中约20mg来源于食物,如果以10%的吸收率(中位水平)计算,则每天食物中可溶性草酸量应该控制在200mg以内。如果以25mg排泄量推算,每天摄入食物中可溶性草酸量应该控制在125mg以内。
然而,影响肠道吸收草酸的量受到多方面因素影响
具体情况还需以个人因素适度控制摄入量
一物降一物,科学家论的尿碱的三大克星!
聚丙烯酰胺分子链中阳离子基团相对于阴离子基团数目较多,净电荷较多,性较大,而H2O是性分子,根据相似相溶原理,聚合物水溶性较好,特性黏度较大;随着矿物质含量的增加,正的静电荷部分被阴离子包围形成离子氛,从而与周围正的静电荷结合,聚合物溶液性减小,黏度减小;矿物质浓度继续增加,正、负离子基团形成分子内或分子间氢键的缔合作用(导致聚合物在水中的溶解性下降),同时加入的盐离子通过屏蔽正、负电荷,拆散正、负离子间缔合而使已形成的盐键受到破坏(导致聚合物在水中的溶解性增大),这两种作用相互竞争,使得聚合物溶液在较高的盐浓度(>0.06 mol/L)下粘度保持较小。聚丙烯酰胺能减少絮凝剂的用量。在达到同等水质的前提下, 聚丙烯酰胺作为助凝剂与其它絮凝剂配合使用, 可以大大降低絮凝剂的使用量; (2) 改善水质。在饮用水处理与工业废水处理中, 聚丙烯酰胺与无机絮凝剂配合使用, 可明显改善水质; (3) 提高絮体强度与沉降速度。聚丙烯酰胺形成的絮体强度高, 沉降性能好, 从而提高固液分离速度, 有利于污泥脱水; (4) 循环冷却系统的防腐与防垢。聚丙烯酰胺的使用可大大减少无机絮凝剂的用量, 从而避免无机物质在设备表面的沉积, 减缓设备的腐蚀与结垢。聚丙烯酰胺和其它絮凝剂混合使用添加的顺序方法:
由于双键和酰胺基的作用,在聚合过程中,酰胺基的水解、酰化、溶剂化、缔合和生成烯醇都有可能发生。链自由基的链转移产生支链,使PAM高分子结构中包含支链和亚胺桥为主的交联结构。交联适度则分子量高且易溶解,交联多则产物不溶。聚丙烯酰胺(英文缩写为PAM),是丙烯酰胺单体( acrylamide,简称AM)及其衍生物在引发剂的作用下的均聚物的统称,是一种线形高分子聚合物,易溶于水,几乎不溶于苯、乙醚、脂类、丙酮等一般有机溶剂。可用做助凝剂、驻留剂、污泥脱水剂以及凝聚沉降剂等,有“百业助剂”之称。它能通过吸附污水中的悬浮的固体粒子,使粒子间架桥或通过电荷中的使粒子凝聚形成大的絮凝物,而得到分离、澄清的效果,进而提高作业效率,降低操作成本。
草酸的工业应用与安全规范
草酸(乙二酸)作为强有机酸在工业生产中具有多重用途。在稀土提炼领域,其络合特性可使稀土浸出率达到98%以上,但需控制pH在1.5-2.0区间。纺织行业利用其酸性特质进行织物漂白,通常使用3-5%浓度的草酸溶液处理亚麻制品。值得注意的是,草酸在高温下会分解产生甲酸和一氧化碳,因此储存温度需严格控制在25℃以下。最新研究表明,草酸电解液在锂离子电池中的应用可形成稳定SEI膜,使电池循环寿命提升至2000次以上。操作时必须佩戴防酸手套和护目镜,空气中允许暴露限值(PEL)为1mg/m³。