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辣椒制品中辣椒素含量检测过程中去除蛋白质干扰研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在单因素试验基础上,选择提取溶剂乙醇体积分数、提取温度、液料比和提取时间为自变量,以蛋白质去除率为响应值,采用Box-Behnken试验设计方法,研究各自变量及其交互作用对辣椒制品中蛋白质去除率的影响。然后利用Design Expert软件得到回归方程的预测模型并进行响应面分析。结果表明,最佳去除条件为乙醇体积分数69.15%、提取温度50.19℃、液料比50.88:1(mL/g)、提取时间39.17min。验证蛋白质去除率达到(92.00±0.04)%,接近于预测值92.07%。表明优化得到的回归模型是可行的。 相似文献
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环已胺己二酸盐是一种新型的环保垂有机合成材料,广泛应用于助焊添加剂。文章介绍了以环己胺和己二酸为原料合成环己胺己二酸盐原理和工艺条件,讨论了反应温度、合成比倒、加入水量、干燥温度等条件对环己胺己二酸盐的影响,最终获得最优工艺条件。结果表明,该合成工艺路线简单、安全,稳定性好,获得的产品纯度高,不含卤素,安全环保。 相似文献
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为促进智能服装行业的高效、多元和可持续性发展,对智能服装在运动健身、医疗保健、安全防护、生活娱乐、军事装备领域的应用现状进行案例分析。探讨了目前智能服装系统的主要构成:纺织服装系统作为硬件系统和软件系统的载体,集成了硬件系统的数据处理器、传感器、执行器、人机交互设备、电源系统和连接部分,并由软件系统实现整个系统的高效、低功耗运行。归纳总结智能服装在实际应用领域所面临的巨大挑战。在智能服装面向工程化和实用化的过程中,纤维材料、传感、传输、网络以及与服装的集成等关键技术仍是有待解决的问题。未来的智能服装需要联合多领域、多学科,同纺织服装、软件开发和电子信息技术等相关行业协同发展。 相似文献
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王富强郝军刚李帅任亚君谢越韬张步恩 《水力发电》2022,(10):9-12
漂浮式海上风电是深远海风电开发的关键技术,是实现碳达峰、碳中和的重要途径之一。漂浮式风机系统设计涉及气动力学、结构动力学、伺服控制系统、水动力学和系泊动力学等多个学科的复杂交叉,其动力全耦合仿真面临巨大挑战。针对漂浮式海上风电的风电机组、浮式基础、系泊系统、动态海缆、运输施工及一体化仿真等关键技术,对未来漂浮式海上风电发展趋势进行了展望,为推动深远海海上风电大规模商业应用,提出安全适用、竞争力强的工程解决方案奠定了基础。 相似文献
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临沂青龙河净水厂工程设计规模为3×10~4m~3/d,所有污水处理设施都建在地下,地上为市民休闲公园。该厂采用A/A/O处理工艺,深度处理采用高效沉淀池+纤维滤布滤池工艺。该厂试运行一个月以来,主要出水指标均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级A标准,直接运行成本为1.21元/m~3。 相似文献
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通过不同规范对比分析和工程实例验证,对小直径抗拔桩桩侧摩阻力取值问题进行了探讨研究。对于大直径或者中等直径抗拔桩,桩侧摩阻力取值参考JGJ120—2012《建筑桩基技术规范》是合理的,但对于小直径抗拔桩,桩侧摩阻力取值参考JGJ94—2008《建筑桩基技术规范》、《建筑基坑支护技术规程》或者CECS22∶2005《岩土锚杆(索)技术规程》时,单桩抗拔承载力特征值相差较大,实际工程中设计人员往往取值偏保守,即设计的单桩抗拔承载力特征值取低值。对于小直径抗拔桩,国内尚没有相关的设计规范,设计人员往往参考锚杆的设计思路进行设计,但其受力机理与锚杆受力机理不同,这样小直径抗拔桩桩侧摩阻力如何取值成为设计的关键。 相似文献
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面对新型冠状肺炎的突然暴发,国家快速启动应急医疗设施的建设。选址科学性和建设时效性是建设过程中面临的两大问题。利用城市绿地的防灾功能,通过平灾结合可在一定程度上缓解以上问题。通过比较发现,城郊森林公园在选址、规模、环境、基础设施、覆盖率等诸方面与应急医疗设施需求具有高度的契合性。将城郊森林公园纳入突发公共卫生事件应急预案,可以通过早期的合理选址、布局,预先勘探、铺设管网,加强污水、垃圾处理系统,合理规划康养功能等手段,大大提升灾时应急医疗设施建设的速度,并在一定程度上降低传染性疾病对人口和环境造成的危害。 相似文献
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采用柠檬酸络合-浸渍相结合的方法制备yCuO/CuxCe1-xOδ催化剂,通过XRD、BET、H2-TPR等手段研究了载体掺杂CuO含量(x值)、表面负载CuO含量(y值)对yCuO/CuxCe1-xOδ催化剂催化氧化CO性能的影响。结果表明,载体中掺杂的CuO能与CeO2产生协同作用,有利于负载的CuO在载体表面均匀分散,促进氧化-还原性能的提高,提升CO催化氧化活性。采用正交试验法,经DPS(Data Process System)软件对CuO含量进行逐步回归优化,优化得到16.40 %CuO/Cu0.05Ce0.95Oδ催化剂具有较优的催化氧化CO性能,该催化剂在50 ℃、3.0 MPa的工况条件下,可将液相丙烯中微量CO从1.0 × 10-5(φ,体积分数)降至3.0 × 10-8(φ),达到聚合级烯烃对CO脱除深度的要求,连续反应1400 min,稳定性良好。 相似文献