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51.
挤压膨化技术在乙醇生产中的应用   总被引:2,自引:1,他引:2  
采用挤压膨化技术代替传统乙醇发酵生产中的蒸煮液化阶段,对挤压膨化工艺参数进行了系统探讨。通过L16(44)正交实验确定了其适宜工艺参数:挤压机模孔直径11 mm,挤出物料温度170℃,物料含水量24%,挤压机螺杆转速200 r/min。在该工艺条件下,其乙醇体积分数提高了0.32%,原料出酒率比传统乙醇发酵生产工艺提高了1.06%,发酵时间缩短8 h。  相似文献   
52.
利用纳豆菌发酵蛤蜊,研究发酵产物中游离氨基酸态氮的含量及纳豆激酶活性,并以二者为评价指标,探索其最佳发酵条件。经单因素和正交设计试验结果表明:发酵温度为43 ℃、接种量为0.6%、发酵时间为48 h、料水比为1∶2(m/V)时发酵产物中游离氨基酸态氮含量最高(转化率可达71.10%);发酵温度为41 ℃、接种量为 0.8%、发酵时间为48 h、料水比为1∶3(m/V)时发酵产物中纳豆激酶活性最高。  相似文献   
53.
利用北京一号高分辨率数据与中巴地球资源卫星02星CCD数据进行融合研究长江三峡库岸信息识别方面的应用。通过进行Brovey融合、主成分分析融合、IHS融合和小波变换融合的比较与分析表明:融合后的影像很好地保留了高分辨率影像的空间信息,同时加强了多光谱的信息,有利于库岸信息的识别和监测。最后为了对比各种融合方法,运用直方图分析和多种融合评价因子对各种融合方法进行了客观定量评价。  相似文献   
54.
许丽娜  李月  彭金咏 《金属学报》2020,25(7):803-809
肝脏是人体中最重要的器官之一,参与人体代谢,并具有解毒功能,较易被各种药物和代谢产物所影响。药物性肝损伤是指药物或代谢物引起的肝损害或肝脏对药物及其代谢物的过敏反应所致的疾病,也称作药物性肝病。microRNA(miRNA)是一类小分子的非编码RNA,在多种疾病中具有重要调控作用。本文就microRNA在药物性肝损伤中的调控作用及机制作简要综述。  相似文献   
55.
在薄层油藏开发过程中,油井纵向上大都穿越多个油层,而在油藏合采开发方案决策中,多层油藏合采层位组合主要基于开发油井时的层系划分原则,并没有对多层油藏开采中多层合采的划分方法进行系统、定量的研究,而研究多层油藏合采和分采的技术对策对划分薄层油藏的开发层系和确定单井采油方式具有明显的工程意义。实例分析表明,明确合采层间干扰因素及干扰程度,确定合理的技术对策,可指导现场工程人员科学、高效、迅捷地开发此类特殊油藏。  相似文献   
56.
以某矿10202工作面为工程背景,通过理论分析,建立硬厚岩层梁式破断力学结构模型,分析了工作面在推采过程中,硬厚岩层破断的力学机理,并利用UDEC建立二维离散元模型,研究硬厚岩层破断规律,揭示硬厚岩层在不同厚度下初次破断步距的变化情况。  相似文献   
57.
以矿井需风量8 000 m3/min为例,运用热管理论和传热理论建立矿井回风焓变放热方程和热平衡方程,并利用计算流体动力学分析软件Fluent对余热回收系统换热效果进行数值模拟。研究结果表明:当矿井进风量为8 000 m3/min,新鲜风流温度高于-29℃时,热管换热器可以利用回收的回风余热满足新鲜风流的预热要求;通过数值模拟分析可知,对于不同需风量的矿井,当新鲜风流的温度高于临界温度时,热管换热器回收的回风预热便可以独立完成对新鲜风流的预热。  相似文献   
58.
在丝网印刷中,色彩控制问题一直困扰着人们。而在玻璃陶瓷装饰中,由于印刷时图像的颜色与烧成后的颜色差别很大,并且这种差别不能立即看出,要经过几个小时甚至几天才能发现,因此给印刷设计带来更大的困难。下面将较详细地分析这种颜色差别及在陶瓷贴花生产过程中有关色彩控制和打样问题。陶瓷色彩的基础知识陶瓷的丝网印刷方式分为两种,一种是将颜料直接印在玻璃陶瓷器皿的表面,另一种是将颜料先印在贴花纸上,然后再转印到器皿的表面。无论采取哪种方式,最后都要经过510~1205℃的高温烧成才能产生最后的图像。陶瓷的装饰图…  相似文献   
59.
多孔淀粉包埋葡萄籽油微胶囊化技术研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
葡萄籽油富含不饱和脂肪酸,特别是亚油酸含量高达75.8%,为防葡萄籽油氧化,以多孔淀粉为壁材,在单因素试验基础上,采用二次通用旋转组合试验,对葡萄籽油微胶囊化工艺条件进行研究,建立微胶囊化回归数学模型,并对产品进行氧化试验。结果表明,多孔淀粉包埋葡萄籽油微胶囊化技术工艺条件为,芯材与壁材比率2.9∶1、包埋时间58min、包埋温度50℃,包埋率为30.31%,产品抗氧化性良好。  相似文献   
60.
人眼所能识别的颜色,即可见的色域范围大约为600~1000万,但在印刷复制过程并不能复制出所有的颜色。在传统四色印刷(青、品红、黄、黑)中复制结果与原稿的色彩有很大差别,不能精确地进行复制,其中超出所有复制范围的颜色称为超色域色彩,所能复制的颜色范围称为色域。每一种复制设备或材料,其中包括观察、显示及印刷复制的设备、材料或系统都有自己独特的色彩复制或描述范围──色域。例如,Kodak Ektachrome胶片与Fuji Velvia胶片的色域就不同;平台式CCD扫描仪的色域与磁鼓式PMT扫描仪的色域也不同;Sony的显示器显示的色域与H…  相似文献   
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