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181.
包清彬  王春丽  孔凌  何洋  孙梦 《食品科学》2015,36(10):34-37
为将液体香精加工成缓释性固体粉末香精,以明胶和海藻酸钠为壁材,用复凝聚法制备液体香精微胶囊,以包埋率为评价指标,研究了不同因素对微胶囊制备效果的影响,通过正交试验优化工艺条件。结果表明,壁材为质量分数1%明胶溶液与0.5%海藻酸钠溶液按3∶1的质量比混合、液体香精与壁材质量比1∶1、复凝pH 4.0~4.5条件下,平均包埋率达92.80%,对包埋率影响最大的因素为两壁材的比例。用石油醚浸提,与同类固体粉末香精对比考察,验证了所包埋的微胶囊具有较好的缓释效果。  相似文献   
182.
针对爆炸性环境用正压外壳型电气设备的通风防爆问题,设计了一种气压控制式的防爆通风控制系统,并论述了该系统的工作原理。  相似文献   
183.
以TOP-k-ClosedMiner算法为基础,提出基于索引的频繁项集挖掘算法Index-FIM。该算法用位向量表示数据集,同时引入广度扩展剪枝和区域索引跳过策略。实验表明,Index-FIM算法在稀疏数据集上挖掘频繁项集具有较高的执行效率。为得到能直接用于预测的有效信息,提出基于频繁项集的互补替代关系挖掘算法(CARM)。通过对已挖掘出的各频繁项集中的频繁项进行相关性计算,得到频繁项之间的互补替代关系,并以互补替代关系图(CAG)的形式直观表示,便于决策者做出准确、合理的判断。实验表明,CAG比频繁项集表示的信息更有效、更精确。  相似文献   
184.
基于模糊模式识别的车辆定位地图匹配算法   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
针对传感器给出的车辆定位信息的不确定性,提出了基于模糊模式识别技术获得匹配道路的算法。给出的算法不需要车辆行驶的速度、方向参数,利用车辆定位轨迹与电子地图道路网之间的相似性,结合车辆实际行驶情况,得出定位点到候选道路之间的距离、相邻采样时刻定位点连线与候选道路之间的夹角、候选道路与历史匹配道路连通性的隶属函数,按照最大隶属原则选择匹配道路。通过实验验证,表明该算法具有可靠性,适用面广,能有效地提高车辆定位的精度。  相似文献   
185.
以左旋多巴为底物,研究蔷薇花提取物对酪氨酸酶的抑制。研究提取溶剂、提取料液比、提取温度和提取时间等因素对蔷薇花提取液抑制酪氨酸酶的影响,在单因素的基础上采用正交试验确定蔷薇花提取液的最佳提取工艺。试验结果显示,蔷薇花提取液对酪氨酸酶有显著的抑制作用,最佳提取条件为:提取溶剂50%乙醇溶液、料液比1︰20 g/m L、提取温度20℃、提取时间10 min,此时测得的蔷薇花提取液对酪氨酸酶的抑制率为87.32%,抑制酪氨酸酶的IC50值为2.269 mg/m L。  相似文献   
186.
阐述了网络环境对学生骨干培养的影响、机遇和挑战,进行了网络环境下学生骨干培养的实践探索,如构建立体交互式育人体系,实现学生骨干正确思想引领,加强学生骨干个人能力锻炼,优化学生骨干培养流程等。  相似文献   
187.
EAM应用的3个模块之间互为联通,通过移拔单实现了物资与设备模块的关联,通过固定资产确认单实现了设备与固定资产模块之间的关联,真正做到了一个设备从物资采购到设备管理,再到固定资产的全程管理.  相似文献   
188.
水资源危机已经成为制约我国持续发展的重要因素,水资源的合理利用已经引起人们的高度重视。分析了我国水资源利用的现状,列举了一系列符合我国国情的节水措施。  相似文献   
189.
通过批式吸附实验研究了溶液pH值、离子强度、温度、固液比等因素对~(125)I~-在高庙子膨润土上吸附行为的影响。结果表明,~(125)I~-在高庙子膨润土上的吸附受溶液pH值和离子强度影响显著,在中性和碱性条件下,~(125)I~-的吸附很弱,随着pH的降低吸附迅速增强并在pH=2.0出现最大值,之后随着pH继续降低,吸附迅速减小。在T=298K、pH=2.0、0.10mol/L NaClO_4背景电解质浓度下,~(125)I~-在高庙子膨润土上的最大吸附分配系数约为92mL/g。采用自动电位滴定技术测得高庙子膨润土的pH_(PZC)≈9.5,蒙脱石的pH_(PZC)≈10.5。温度对~(125)I~-在膨润土上的吸附无显著影响,Freundlich等温吸附模型更适合描述不同温度下~(125)I~-在高庙子膨润土上的吸附行为。  相似文献   
190.
蛭石处理含Cu^2+和Zn^2+废水的性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
从吸附时间、蛭石用量和溶液pH三方面研究了蛭石对Cu^2+和Zn^2+两种重金属离子的吸附性能。结果表明,蛭石对这两种重金属离子均有较好的吸附作用。蛭石对Cu^2+和Zn^2+的吸附量随吸附时间的增加而增大,当吸附时间达到60min时,蛭石对Cu^2+和Zn^2+的吸附量分别为4.94mg·g^-1和4.97mg·g^-1。在相同蛭石用量和相同溶液浓度的条件下,蛭石对Cu^2+的吸附效率略高于Zn^2+。pH是影响吸附量的主要因素,吸附量随着pH的升高而增大。  相似文献   
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