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121.
目的:探索凤尾草多糖最佳提取工艺件。方法:采用酶水解法提取凤尾草多糖,在缓冲溶液用量、p H、时间、温度、以及酶的浓度这五个单因素试验基础上,结合正交试验探究最佳复合酶的配比,并对各因素进行二项式拟合,应用效应面法优化凤尾草多糖的提取条件。结果:凤尾草多糖最佳提取工艺为:缓冲溶液量为凤尾草质量的21.81倍,p H为4.71,时间为2.0 h,温度为48.88℃,纤维素酶用量为凤尾草质量的0.30%,果胶酶用量为凤尾草质量的0.40%,木瓜蛋白酶量是凤尾草质量的0.30%。结论:此方法提取的凤尾草多糖含量为10.43%。 相似文献
122.
提出利用数字散斑相关方法测量材料的电致伸缩性能的新方法.通过数字散斑相关方法得到面内位移,从而由几何三角关系得到离面位移,实现电致伸缩应变的测量.采用该方法对高电场作用下钛酸钡/聚氨酯复合高分子材料的电致伸缩性能进行了测量.在高电场作用下,对重复加电放电过程进行分析,得到电致伸缩应变,从而获取材料的电致伸缩系数.实验中采用双线性插值方法获取亚象素灰度值,以提高测量精度,并将结果与曲面拟合算法的计算结果进行了比较.结果表明:钛酸钡的加入提高了聚氨酯材料的电致伸缩性能;数字散斑相关方法可以有效地实现材料的电致伸缩系数的测量.该方法为电致伸缩性能的研究提供了一种有效的工具. 相似文献
123.
根据目前半刚性组合节点的研究现状、连接形式及分析模型,利用有限元分析软件AN-SYS8.0建立了端板型半刚性组合节点的有限元模型,在验证模型的正确性的基础上,利用该模型分析了混凝土板厚度、对组合节点初始转动刚度、塑性极限弯矩和塑性极限转角的影响。端板型半刚性组合节点的初始转动刚度、塑性极限弯矩和塑性极限转角都随组合节点中混凝土板厚度的增加而增加。 相似文献
124.
磷化铜由于其高理论容量和资源丰富等优点,逐渐成为一种拥有发展前景的新型锂离子电池负极材料.但其在充放电过程中存在着严重的体积膨胀和团聚问题,导致其循环性能差、倍率性能低.为此,我们利用水热法和低温磷化法合成了磷化铜/还原氧化石墨烯(Cu3P/rGO)复合材料,并对其物化特性和储锂性能进行了表征与测试.结果表明,rGO的修饰复合能够有效提高Cu3P的电化学性能,为发展新型锂离子电池负极材料提供实验与理论指导. 相似文献
125.
本针对传统磨具毛坯成型工艺的不足,介绍了将高精度微电子定位装置应用于磨具毛坯生产中。实现定程成型的方法,并给出了相应的工艺流程图。 相似文献
126.
低氮低酚冷硬呋喃树脂的研究与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
针对铸造生产中使用的冷硬呋喃树脂存在的一些问题 ,研制了一种低氮低酚冷硬呋喃树脂 ,具有良好的使用性能及成本低、少公害等特点 相似文献
127.
张明霞 《昆明师范高等专科学校学报》2005,27(1):82-84
图书馆工作的图情专业特征退化,行业“壁垒”的瓦解,是造成合并升本院校图书馆队伍质量偏低的直接原因。借办学层次提升之力,展开专业性核心服务,提高职业门槛,引进图情硕士生、双学位生,鼓励其他学科人员继续深造,重视科研提升专业素质的重要作用,是改变队伍学历的不足和学科偏差的治本之策。分校区队伍稳定工作在不同的时期应放在消解合并的负面心理影响与激活馆员工作积极性以及活力上。 相似文献
128.
INTRODUCTION Elastase is an enzyme that attacks and solubi-lizes elastin. As elastase can degrade elastin (Mori-hara, 1967) that other proteases cannot; it has broad applications in medical therapy, food processing and daily use chemicals industry. Considerable eff- orts were made to screen the elastase-producing strains, to study its pathogen effect and its charac-terizations (Tsuzuki and Oka, 1965; Tsai et al., 1988; Sharon et al., 1997; Ozaki and Shiio, 1975). Shiio, 1975). Reporte… 相似文献
129.
从现代体育与经济的关系,大众传播媒介对体育商业化的促成等方面论述了体育商业化的形成因素,阐明了这些因素对现代体育的影响,并分析了中国体育商业化的发展趋势。 相似文献
130.
采用XPS、UPS方法,研究了存在于Ni-ZrO2复合镀层中的界面相互作用.研究结果表明,基质金属Ni与ZrO2微粒间并无新相形成,但在其界面确实存在轨道相互作用,且这种轨道相互作用是通过界面处Ni原子和Zr+3离子之间d轨道的相互搭接实现的. 相似文献