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1.
文章介绍了运用0.618优选法的数学原理,合理安排试验点,研究摸索出检验检测的最佳温度值和最佳时间值。采用定时定温优选法代替比较繁琐的恒重法,在检测植物油脂水分及挥发物含量时各自进行了平行双实验,不但获得了与电烘箱恒重法同样的结果,而且还操作简便,准确快速。 相似文献
2.
3.
4.
以总峰面积和峰数为评价指标,研究了以聚二甲基硅氧烷(DVB/CAR/PDMS)为萃取头的固相微萃取(SPME)对馒头挥发物质萃取效果的影响.结果显示:当样品用量为2 g(15 mL样品瓶),萃取温度为60℃,吸附时间为60 m in,解析温度和时间分别为250℃和4 m in时,提取到的挥发物质数量较多,主要挥发物质的萃取效果较好.馒头的挥发物质主要有醇类64.88%、羰基化合物4.29%、苯类3.81%、酯类2.75%、酰基化合物18.11%、杂环类6.14%. 相似文献
5.
为了提高皮革水分及其挥发物测定精度,缩短测定时间,降低成本,采用24位超低噪声模数转换器ADS1232,结合红外加热、Bang-Bang控制、PID控制和多种抗干扰措施,设计出一款高性能皮革水分及其挥发物测定仪(简称:皮革水分仪);ADS1232高集成模块的应用,不但简化了硬件和软件设计,而且也解决了桥接传感器的前端问题和传统的高精度A/D转换电路需要加前置放大器而带来的成本及信号漂移问题;通过实验,仪器敏感度可达1mg,测量误差小于0.1%,试制样机与传统仪器相比,测量时间短,精度高,操作简单,性价比高. 相似文献
6.
《河南工业大学学报(自然科学版)》2019,(5):102-106
优化了赤拟谷盗触角电位(EAG)测量方法,用此法测试了赤拟谷盗对14种小麦粉挥发物的触角电位反应。结果表明,优化后的方法能获得稳定、可靠的EAG数据;赤拟谷盗触角对14种小麦粉挥发物的刺激均可产生反应,雌、雄虫对这些挥发物的触角电位反应趋势相似。赤拟谷盗对醛类小麦粉挥发物的触角电位反应最高,对烃类小麦粉挥发物的触角电位反应均处于较低的水平。引发赤拟谷盗雌雄虫最高触角电位值的前4种化合物分别是戊醛、壬醛、2-辛烯醛、2-戊基呋喃,雌雄虫对十四烷和2-辛烯醛的触角电位反应差异显著。解决了赤拟谷盗触角电位测试过程中触角与电极连接难的问题,为揭示赤拟谷盗的嗅觉反应特点提供了基础数据。 相似文献
7.
《河南工业大学学报(自然科学版)》2019,(6):86-93
花生是重要的油料作物,储藏过程中容易感染害虫,其中印度谷螟感染后危害严重。研究了印度谷螟成虫在小麦、玉米、稻谷和花生上的产卵偏好性,采用顶空抽取和气质联用测定粮食的挥发物成分及其相对含量。单头印度谷螟雌成虫在小麦、玉米、稻谷和花生仁上的产卵数量分别为20、41、0和79粒。同环境中,雌成虫在水分含量分别为6%、8%、10%和12%的花生仁上产卵数量分别为20、31、55和31粒。同平台雌成虫在破裂花生仁、完整花生仁、破裂花生果和完整花生果上的产卵数量分别为78、38、13和1粒。试验粮食中的挥发物质主要为醛类、烷烃类、醇类、酸类、炔类和烯烃类的化合物,其中花生仁中的挥发物有12种,以酸类、醇类、烷烃类物质居多,相对含量分别为15. 77%、9. 90%、12. 14%。玉米中的挥发物有13种,以醛类物质居多,相对含量为34. 84%。小麦中的挥发物有11种,醛类物质居多,相对含量为14. 34%,烷烃、烯烃和醇类相对含量均小于5%。稻谷的挥发物有14种,以醛类、醇类、烷烃类物质居多,相对含量分别为8. 36%、7. 41%、8. 12%。结果显示,试虫对物料产卵的偏好性可能与挥发物的种类、相对含量有一定关系。 相似文献
8.
叶青萱 《化学推进剂与高分子材料》2016,(4):91-98
7.4 PU乳液PU乳液即水性聚氨酯,通称聚氨酯水分散体(PUD),于20世纪40年代问世,50年代得到进一步发展,60年代首次出现于美国市场,而70年代成为重要工业品。20世纪80年代后,尤其是进入90年代以来,德、美、日等国纷纷将PUD研究成果转化为生产力,应用领域也随之不断扩展,由涂料、皮革涂饰和织物整理逐渐扩展到胶黏剂、手套处理、真空吸塑、汽车内饰件黏结。 相似文献
9.
10.
针对我国西南地区铝电解质中钾含量偏高的问题,提出了铝电解工序钾脱除技术方案。根据某电解铝企业的实际情况,通过取样分析、理论推导,以及浮选分离试验,提出了具体的实施方案,并论证了方案的可行性。研究结果表明:电解质中的KF易挥发并以KAlF4和K2NaAl3F12、K2NaAlF6等固体氟铝酸盐的形态进入铝电解烟气;不同企业的铝电解质中KF含量不同,但电解槽挥发物中KF含量却比较接近;采用收集装置将铝电解烟气中的固体挥发物收集走,使其不再混入载氟氧化铝进入电解槽中,可快速降低铝电解槽中KF的平衡浓度;固体挥发物通过浮选可分离其中的氧化铝和氟铝酸盐,氟铝酸盐可用于制备低温电解质。该方案在技术上具有可行性。 相似文献