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51.
采用体外抗氧化活性试验模型,以Vc和VE作对照,比较研究超临界CO_2萃取、石油醚萃取及超临界CO_2萃取后脱色脱胶3种工艺制备的辣椒籽油的体外抗氧化活性。结果表明,不同工艺制备的辣椒籽油的还原能力以及对羟基自由基、超氧阴离子自由基和H_2O_2的清除率从高到低依次为超临界萃取后脱色脱胶、超临界萃取、石油醚萃取,对DPPH自由基清除率从高到低依次为石油醚萃取、超临界萃取、超临界萃取后脱色脱胶;超临界萃取后脱色脱胶、超临界萃取、石油醚萃取3种工艺制备的辣椒籽油对超氧阴离子自由基的IC_(50)分别为0.09,0.13,0.34mg/mL,对羟基自由基的IC_(50)分别为0.98,1.73,2.19 mg/mL,对DPPH自由基的IC_(50)分别为38.47,10.82,2.00 mg/mL;综合比较,采用超临界CO_2萃取后脱色脱胶制备的辣椒籽油体外抗氧化性最好  相似文献   
52.
在离子液体三氟化硼乙醚BFEE中直接电化学沉积制备聚噻吩膜。在1.1 V恒电位下聚合生成掺杂态的蓝绿色聚噻吩膜1#,然后通过0.2 V恒电位扫描将蓝绿色膜还原成本征态的亮红色膜2#。利用循环伏安法(CV)研究了聚噻吩膜的电化学性能,结果表明在离子液体BFEE中制备得到的聚噻吩膜具有良好的电化学稳定性。通过电输运测试系统分别测试了这两种不同状态聚噻吩膜的电阻率,计算得到膜1#和2#对应的电导率分别为44.64 S/cm和1.33 S/cm,掺杂态膜1#的电导率比本征态膜2#的电导率高出33倍,该测试结果和以往掺杂可提高聚合物导电性的结论相一致,并且数据显示该聚合方法得到的聚噻吩膜的导电性较好。  相似文献   
53.
采用普通陶瓷工艺,制备了3BaO·2CoO·10.8Fe2O3六方晶系铁氧体。对各种工艺参数进行了正交设计,分析了其对Co2Z六方晶系铁氧体电磁特性的影响。结果表明:在一磨时间2.0h,预烧温度1280℃,二磨时间4.0h,烧结温度1240℃的工艺条件下,材料在2.0GHz下的磁导率的实部为7.4,虚部为7.2,截止频率达到2.0GHz,样品密度达到了4.8g·cm–3。  相似文献   
54.
特征选择是机器学习、模式识别和数据挖掘等领域数据预处理阶段的重要步骤.现实中采集的数据维度很高,存在大量冗余和噪声数据,这使得计算时间增加的同时还会对建模结果产生误导性.结合属性子集的广义重要度和智能优化runner-root算法提出一种特征选择算法,用runner-root算法进行迭代寻优,用属性子集的广义重要度和所...  相似文献   
55.
为提高含超细蛇纹石粉体的润滑油添加剂的摩擦学性能及其与摩擦副的结合强度,在测定蛇纹石粉体差热-热重曲线的基础上研究了热处理温度对超细蛇纹石粉体组成及晶体结构的影响,并将不同温度下热处理的蛇纹石粉体添加至润滑油基础油中,研究其对基础油摩擦学性能的影响。结果表明:随蛇纹石粉体热处理温度的升高,粉体会逐渐脱除吸附水、层间水和结构水,且在高温下伴随着结构水的脱除,蛇纹石会分解生成镁橄榄石及二氧化硅;经200 ℃热处理的蛇纹石粉体可以明显提高润滑油性能,与基础油相比,含蛇纹石粉体1%(w)的润滑油的摩擦因数和钢球磨斑直径均明显降低,且具有自修复作用。  相似文献   
56.
以Ni-SDC作为固体氧化物燃料电池(SOFC)的阳极,研究了该阳极粉末在制备过程中以及5% H2S-N2硫化后的产物,并用热力学软件绘制相图对其在各种温度下的产物变化进行分析。结果表明:NiO-SDC在800 ℃煅烧和在850 ℃还原的产物与热力学分析结果是一致的。对比在5%的H2S-N2中硫化12 h前后的XRD表明Ni已经转化为NiS2,热力学分析验证了该结论。比较Ni-SDC和SDC硫化前后的Raman光谱和XRD结果得到:SDC硫化后主峰型没有发生明显变化,但强度变弱,说明粒径变大,可能因为有Ce-O-S键生成。  相似文献   
57.
介绍了美国拉姆(RAM)导弹的总体技术状况,重点介绍了该导弹的固体火箭发动机技术特点,比较了其与AIM-9L/M、AIM-9X响尾蛇导弹动力装置的异同点,最后总结了拉姆导弹系列扩展状态。  相似文献   
58.
徐丹丹  姚博 《山西建筑》2011,37(27):27-29
对城市公共交通换乘枢纽体系的效率评价问题进行了深入的分析,确立了换乘枢纽评价体系、明确各评价指标,提出了完整的评价方法,并依据此方法对城市公共交通换乘枢纽效率进行评价,提出了相应的提高城市公共交通换乘枢纽效率的方法。  相似文献   
59.
螺栓法兰接头的螺栓扭矩的计算选用是工程设计人员的常见问题之一。本文针对如果基于紧密度等级选用目标载荷,并将目标载荷换算成螺栓扭矩及如何测定螺栓的润滑状态等做出分析与讨论。并给出了常用的螺栓的相关参数,方便实际应用中选用。  相似文献   
60.
(续上期)本期我们走出数字电路的“单身世界”,开始给它们成立“家庭”,也就是把不同的单逻辑电路进行组合,比如组成“与非门、或非门”等等,即组合逻辑门。组合逻辑可执行的逻辑功能更多!由于克服了很多单逻辑电路固有的缺点,因此在实际应用中采用组合逻辑门的电路更多。为了使大家比较容易入门,咱们就从最常见的组合门“与非门”开始学习。在小家电产品中最常采用的CD4011就是一个与非门集成电路。[第一段]  相似文献   
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