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51.
花青素酰基化作用研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
花青素是一类非常重要的天然食用色素,酰基化花青素因其具有较高的稳定性而成为各国食品科学家的研究热点本文介绍了酰基化花青素的植物来源、稳定机制以及花青素发展趋势。  相似文献   
52.
以Bi(NO3)3·5H2O、Fe(NO3)3·9H2O和Ca(NO3)2·4H2O为原料、乙二醇甲醚为溶剂、柠檬酸为络合剂,采用溶胶–凝胶法制备Bi1–x Cax FeO3(x=0、0.05、0.10、0.15、0.20)陶瓷样品。结果表明:所有样品的主衍射峰与纯相BiFeO3相吻合,样品晶粒尺寸随Ca2+掺杂量的增加而减小,在室温下各样品均具有完整的磁滞回线,样品铁磁性显著提高。当x=0.10时,剩余比磁化强度达到最大值(0.11A·m2/kg)。在外加磁场为398 kA/m时,样品的比磁化强度在644 K附近出现明显的反铁磁相变,反铁磁相变温度TN随掺杂量的增加而升高。在300~900 K,样品顺磁相变温度TP,以及TN和TP处比磁化强度的差值随Ca2+的增加均呈现先上升,在x=0.10时达到最大值,之后又呈下降趋势。样品在850K时比磁化强度出现明显变化,变化幅度随Ca2+掺杂量的增加而减小,在x=0.10时最小,之后又增大。不同磁场下样品剩余比磁化强度随温度变化表明:Bi1–x Cax FeO3陶瓷样品存在变磁性,当x=0.10时,变磁性最为明显。磁电耦合效应观测结果表明:样品的磁电耦合系数为负值,介电常数随外磁场变化反应灵敏,在x=0.10时磁电耦合效应为–14.2%,是纯相BiFeO3(其磁电耦合效应为–5%)的近3倍,表明掺杂适量Ca2+可增强样品的磁电耦合性能。  相似文献   
53.
在软基沉降计算问题研究中,结合一定范围内地质体接近于均质体的特征,考虑竖向排水这一特有的地基处理方式,基于已有的随机介质理论关于排水井引起周边沉降的计算模型,通过Gauss—Leg-endre积分求解得出由参数、排水体等效间距定义的单排水体沉降模型;考虑路基范围内地质体的均质性.引入各排水体线性叠加的方法,通过数学软件...  相似文献   
54.
基于.NET和MVC设计模式相结合的WEB通用查询组件设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
查询在MIS系统中占有重要的地位.本文利用.NET和MVC设计模式相结合的方式,通过一个具体实例,介绍了在Web系统中如何设计和实现基于.NET的通用查询组件.  相似文献   
55.
粘钢加固法在众多加固手段中一直倍受关注,特别是压力注胶式粘钢加固技术广泛用于竖向混凝土构件加固的施工实践中。论文通过工程实例,分析压力注胶式粘钢加固技术的施工工艺及注意事项,通过质量检验及现场检测证明,该加固方法对建筑物加固及改造具有十分重要的实践价值。  相似文献   
56.
阐述不同类型UPS的特性和隔离变压器的主要电气作用,分析工频UPS逆变器隔离变压器的必要性,对比UPS功率路径上不同点位设置隔离变压器的合理性。结合民用建筑电气设计中典型应用及常见问题,推荐UPS隔离变压器配置方案。  相似文献   
57.
原位自生TiC-TiB2增强Fe基复合涂层的凝固特性及形成机理   总被引:1,自引:2,他引:1  
以Ti、B4C和Fe粉为原料,利用氩弧熔敷技术在Q235钢基体表面制备出原位自生TiC-TiB2增强Fe基复合涂层.利用扫描电镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)对涂层的显微组织进行了分析.并分析了TiC和TiB2颗粒的形成机理和氩弧熔池的凝固特性.实验结果表明:熔敷层组织为TiC和TiB2弥散分布在α-Fe中,熔敷层与基体呈冶金结合,无裂纹、气孔等缺陷;涂层中TiC和TiB2的体积分数约为68%.形成机理主要是以固态扩散机制为主,TiC以小颗粒状和花瓣状先析出,后析出的TiB2多以六边形、短棒状存在,TiB2的组织比较粗大,TiC颗粒比较细小,TiB2的含量大于TiC含量.  相似文献   
58.
文章结合某海上风电项目塔筒防腐涂装实例,从多个方面对海上风电塔筒所处腐蚀环境情况及特点进行研究分析,并根据分析反馈结果,提出海上风电塔筒防腐技术方案及相关工艺方法。  相似文献   
59.
针对电站高压加热器中的铜管由于受给水pH值提高的影响易于腐蚀而造成使用寿命短的问题,开展了采用钢质螺旋槽管替代原来的铜质光滑管并使其达到原来的换热性能的研究。钢质螺旋槽管高压加热器的工业试验表明,其总传热系数比铜光滑管高压加热器提高了8%。因此,可以采用钢质螺旋槽管替代高压加热器中的铜质光滑管,实现锅炉给水系统的无铜化运行要求。  相似文献   
60.
智能制造工厂建设已经成为中国硬质合金产业转型升级发展的必然。依据国家智能制造综合标准化指南与工业4.0进阶六步法提出了硬质合金智能制造工厂的建设方案和体系架构,具体探讨了硬质合金智能工厂的6大系统模块。  相似文献   
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