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71.
为考察花色苷在马铃薯块茎中的含量分布差异,探讨兼具代表性和经济性的科学取样方法。试验选取颜色不同的三个彩色马铃薯品种(系):黑金刚、品系21-1和剑川红作为试验材料,从块茎大小、薯块纵向、横向三个角度分析了马铃薯花色苷的含量差异。结果表明:同株采收的马铃薯,大、中、小薯间花色苷含量存在显著性差异(P<0.05),差异程度受品种(系)因素影响;同一块茎中,花色苷含量沿横向分布存在显著性差异(P<0.05),横向分布上薯皮中花色苷含量显著高于薯肉。其中,剑川红薯皮中花色苷含量约是薯肉中的7倍,黑金刚薯皮中花色苷含量约是薯肉中的2.5倍,品系21-1薯皮中花色苷含量比薯肉中高1.5倍;在纵向分布上,花色苷含量亦存在显著性差异(P<0.05)。其中,黑金刚与21-1的块茎顶部和脐部花色苷含量显著高于中部,剑川红的块茎顶部花色苷显著高于中部和脐部;部分取样对整体的代表性方面:分别以块茎纵切后按取对角2份、随机取1份和取整薯三种方式取样,花色苷在三种取样方式下测定结果差异不显著(P?0.05),表明通过纵切取少部分薯块样本即可满足对整体块茎花色苷含量水平的有效定量;样品打浆与样品研磨相比,显著降低了块茎花色苷的含量测定结果(P<0.05),不适用于研究分析。因此,纵切取对角的取样方式适用于马铃薯花色苷含量检测时块茎取样。 相似文献
72.
湿热环境对浇铸改性双基推进剂力学和燃烧性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了JZSJ浇铸改性双基推进剂在65℃、相对湿度(RH)80%的湿热老化条件下力学性能(表面硬度)和燃烧性能(燃速)的变化规律,并与65℃热老化条件下的性能变化进行了比较。结果表明,在65℃、RH 80%的湿热老化条件下,随老化时间延长,推进剂表面硬度上升,燃速下降;与热老化相比,湿热老化对推进剂硬度和燃速影响显著。分析认为推进剂中硝化甘油(NG)含量的损失是引起推进剂硬度和燃速急剧变化的主要原因,这是由于在湿热老化条件下NG不仅挥发、分解而且会水解所致。 相似文献
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74.
75.
您见过如此美丽的军营吗?清水潺潺,鸟语花香,仿佛进入了世外桃源……而今日清澈溪水的源头却是昨日臭气熏天、漆黑无比的污水。这一切的背后彰显着人工湿地的威力。 相似文献
76.
2001年6月12日,印度在其东海岸奥里萨邦的昌迪普尔试验场对与俄罗斯联合研制的PJ-10战役战术巡航导弹进行了首次飞行试验,获得成功。仅用28个月就研制成功一种性能先进的导弹,并且还开创了联合研制的新路子,双方皆大欢喜。整个过程在许多方面也令世人颇感兴趣。本文简介这种导弹 相似文献
77.
春天万物复苏,由于人体火气上扬,是多发病时节。这个季节选茶,从身体健康角度,一般选择花茶较好。 数千年来,有关饮茶与健康的记载甚多,特别是我国古代,茶常被当作药物使用。花茶属半发酵茶类,又称再加工茶,是以茉莉花为主的多种鲜花窖制而成,它具有宣肺化痰,解毒祛火之功效。所以春天多饮花茶有益健康。 除此之外,春季又是绿茶采摘时节,新茶上市,香气清醇,您万不可错过这个好机会,而乌龙茶的特点是一年四季皆宜。所以季节选茶不能一概而论。要根据用途、地区、民族习惯以及个人爱好不同有所选择。 相似文献
78.
利用简单的溶剂热法合成了MIL-101(Fe)/CoFe2O4和MIL-101(Fe)/NiFe2O4磁性金属有机框架纳米复合材料。通过X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、振动磁强计(VSM)、热重分析仪(TGA)和紫外可见分光光度计(UV)等对复合材料的相结构、形貌、磁性能和吸附性能进行了研究。将磁性金属有机框架材料用于吸附污水中罗丹明B(RhB),研究了罗丹明B初始质量浓度对复合材料吸附能力的影响。结果表明,制备的磁性金属有机框架复合材料的形貌均匀、结晶度高,具有高的饱和磁化强度。复合物具有金属有机框架材料和磁性材料的双重优点。MIL-101(Fe)/CoFe2O4对罗丹明B有较高的吸附能力(97.3 mg/g)。热力学研究发现吸附等温方程符合Langmuir模型,吸附动力学研究表明吸附机制与吸附质和吸附剂有关。磁性金属有机框架纳米复合材料作为污水处理剂将具有广阔的应用前景。 相似文献
79.
<正>32年来,他扎根电力事业第一线,勤勤恳恳,无怨无悔,以敬业为乐,以创新为荣,日复一日抒发着一个电力员工的情怀。32年来,他用心点亮着万家灯火,踏踏实实、无私奉献,以企业为家,以工作为乐,书写人生的春华秋实,在电气试验这个平凡的岗位上演绎不平凡的人生。他就是国网赣州供电公司电气试验一班班长屠志斌。 相似文献
80.
提出并研究基于回音壁共振模和表面等离子激元共振模的混合微腔太赫兹产生系统,运用有限元方法模拟实现了室温下11. 7 THz的太赫兹波产生,所获得的太赫兹波模体积小,超过衍射极限,亚波长局域使得Purcell因子达到7. 2×10~3(砷化镓中太赫兹波长的负三次方).研究表明,该结构的太赫兹波转化效率可达到量子极限(~5. 5%),太赫兹波的最高输出功率可达166. 3 m W.该系统可在室温下工作,转化效率接近量子极限,太赫兹输出功率较高,且易于光学集成. 相似文献