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正近期,网络上关于"甜味剂到底会不会导致肥胖"的信息引发了关注。"甜味剂"是什么?对人体健康有何影响?在食品工业中如何应用?有哪些相关的法规标准?日前,食药监总局组织有关专家解读甜味剂。按照标准规定合理使用甜味剂是安全的甜味剂是赋予食品甜味的物质,属于食品添加剂中的一类。甜味剂分为天然甜味剂和人工合成甜味剂。甜味剂的优点主要有五个方面:化学性质稳定、不参与机体代 相似文献
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由国际能源署(IEA)与中国城市燃气协会(CGA)联合举办的国际能源署报告发布会《天然气市场报告2018》于2018年7月20日在京召开.来自政府相关部门、研究机构、燃气企业、外国大使馆等100多位国内外专家学者、从业者齐聚北京,共同对未来五年天然气市场发展做出预测与展望. 相似文献
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据中国统计局最新统计,2014年1~11月份,我国塑料制品累计总产量为6670.5万 t,较2013年同期(6210.9万 t)增长7.4%。11月份,我国塑料制品总产量为682.4万 t,较2013年同期(645.6万 t)增加5.7%。
2014年11月份,塑料薄膜总量为117.4万 t,农用薄膜总量为22.8万 t,泡沫塑料总量为18.0万 t,塑料人造革、合成革总量为35.3万 t,日用塑料制品总量为56.9万 t。 相似文献
2014年11月份,塑料薄膜总量为117.4万 t,农用薄膜总量为22.8万 t,泡沫塑料总量为18.0万 t,塑料人造革、合成革总量为35.3万 t,日用塑料制品总量为56.9万 t。 相似文献
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高强度、大采高开采条件下,硬煤煤壁破坏的频率及程度逐渐严重,为提高该类工作面煤壁稳定性,实现安全、高效开采,采用室内试验、理论分析及现场实测综合手段对硬煤煤壁破坏形式、发生机理及影响因素进行分析。软煤、硬煤在单轴压缩条件下分别表现为静态、动力破坏,泊松比不同是煤体出现不同破坏形态的内在原因,三轴抗压试验表明围压可有效改变硬煤破坏的静-动转化;将煤壁、顶板及支架组成的平衡系统抽象出2种边界条件,根据煤体弹模、泊松比及边界条件的不同提出压剪、拉剪及拉裂3种煤壁破坏形式,硬煤多发生后2种破坏形式;推导出拉剪、拉裂型破坏的发生判据,得到拉剪型破坏起裂角、拉裂型破坏深度的确定方法及影响因素;拉剪型破坏对各影响因素的敏感度依次为黏聚力、顶板压力、支架阻力、抗拉强度,采高、护帮板压力及护帮高度对煤壁稳定性的影响不明显,拉裂型破坏对各影响因素的敏感度依次为抗拉强度、采高、顶板压力、支架阻力和控顶距等。 相似文献
17.
目的:探讨茶叶水提液对大鲵肝的脱腥效果。方法:采用感官腥味值结合气相—离子迁移色谱(GC-IMS)分析经茶叶水提液处理不同时间(0,5,10,15,20 min)大鲵肝中挥发性成分的变化。结果:与未脱腥组相比,经茶叶水提液脱腥处理5 min后大鲵肝脏腥味值显著下降(P<0.05),处理10 min后腥味值基本稳定。不同脱腥时间下大鲵肝样品中共鉴定出32种挥发性有机物,包括10种醇类、8种醛类、5种酯类、5种酮类、3种烯烃类和1种醚类。经脱腥处理后,大鲵肝中醇、烯烃、醚、酯类物质相对含量下降,酮类和醛类物质相对含量增加。通过正交偏最小二乘法判别分析(OPLS-DA)结合变量投影重要性(VIP)筛选出10种潜在特征标志物(VIP>1),包括4种酮类、2种醇类、2种醛类、1种烯类和1种醚类。随着脱腥时间的延长,蘑菇醇、2-丁酮二聚体、异戊醇单体、2-丁酮单体相对含量呈降低趋势,而正己醛单体、异戊醛单体、丙酮相对含量呈增加趋势。结论:茶叶水提液处理5~10 min能够明显降低大鲵肝腥味,通过GC-IMS技术结合多元统计分析可以对脱腥过程中大鲵肝挥发性有机物进行区分。 相似文献
18.
为解决排水业务中面临的数据分散孤立、标准不一、不能共享,主管部门无法进行及时科学监管, “云上扬州”基础数据库缺失排水行业数据等问题,利用云平台、视频监控、城市排水模型等技术,经过实地调研,多方座谈,制定数据标准,采用互联网、专线、电子政务网混合组网的网络方案,汇聚泵站、污水厂在线数据及实验室检测数据,集成气象、水利、排水管线、CCTV 检测结果、排水户等基础信息,开发 1 套智慧排水安全综合监管平台。平台具备接入多元异构数据、查询统计、水质管理、预报预警、模拟仿真、数据共享、 应急处理、远程调度指挥等功能,为主管单位提供数据和功能支撑,实现监管体系标准化,从线下监管转变为线上监管,从人工监管转变为智慧监管,从各自为政的监管转变为跨地域协同联动的监管。 相似文献
19.
20.
采用电阻点焊方法对纯钛与低碳钢Q235进行焊接试验,利用扫描电子显微镜观察分析了熔核区组织特性,探讨了焊接电流对熔核尺寸和抗剪载荷的影响. 结果表明,受焦耳热的影响熔核直径随焊接电流的增加而增加,抗剪载荷则随焊接电流的增大而呈先升后降的变化趋势,焊接电流为8 kA时所得接头的抗剪载荷最大,约2.85 kN. 在钢侧熔核区观察到了靠近钢侧厚度约为30~50 μm的TiFe2+α-Fe共晶组织层和粗大TiFe柱状晶;钛侧熔核区主要由靠近钛侧约12 μm厚的TiFe+α-Ti共晶组织层和TiFe柱状晶构成,且观察到了宏观分层现象. 相似文献