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本文利用太赫兹时域光谱技术(THz-TDS)对不同温度处理的Tween 60以及吐温系列表面活性剂与纤维的混合物进行了光谱检测,得到了经过不同温度处理的Tween 60以及吐温系列表面活性剂与纤维的混合物在0.2-1.5 THz频段下的太赫兹光谱。研究发现:Tween 20、60、80的吸收与折射谱均存在明显的差异,证明太赫兹时域光谱技术可用于区分鉴别吐温系列表面活性剂的种类;经过不同温度处理的Tween 60的吸收谱与折射率谱发生了明显的变化,说明加热可以改变Tween 60的结构,旧键的断裂引起了针对不同温度的特征量的明显区别;纤维与吐温系列表面活性剂的混合物的光谱分析表明,吐温与纤维的混合造成了二者结构上的变化,二者之间产生了相互作用,进一步研究发现吐温的种类以及混合物放置的时间均会对该相互作用产生影响。 相似文献
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本文采用太赫兹时域光谱(THz-TDS)技术研究了四种不同环氧值的环氧树脂在0.2~2.6 THz波段的光学性能和光谱特性,并通过计算获得了四种树脂的吸收系数和折射率。同时,基于四种环氧树脂的吸收谱,本文还对三种按不同质量百分数混合的环氧树脂混合物的太赫兹吸收光谱进行分析。实验结果显示,四种环氧树脂在太赫兹频率范围内没有明显的吸收峰,但各个样品吸收曲线和折射率曲线有显著的差异。运用最小二乘拟合的方法对混合物的吸收谱进行拟合,拟合得到的混合物吸收谱与实验所得的结果相符合。因此,根据太赫兹光谱包含的特征信息能够对混合物进行分析,证实了太赫兹波谱技术将在定量分析领域具有潜在的应用前景。 相似文献
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以紫甘薯花青素为原料,采用柠檬酸水溶液为提取剂,分别研究提取剂浓度、浸提温度、浸提时间和料液比对花青素提取率的影响。在此基础上,采用3因素3水平响应面分析法,以吸光度为响应值,探讨浸提温度、浸提时间和料液比对紫薯花青素提取的影响并对提取工艺进行优化。紫薯花青素在波长为524nm处有最大吸收峰。单因素实验证明当柠檬酸浓度为5%、浸提温度为50℃、浸提时间为4h、料液比为1∶20g/mL时花青素提取率达到最大。响应面分析证明对花青素提取率影响大小的顺序为料液比、提取温度和提取时间。响应面分析法确定紫薯花青素最佳提取工艺参数为:提取温度46℃,提取时间6h,料液比1∶23g/mL,在此条件下花青素含量为159mg/100g。 相似文献
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PFL系列聚合物降滤失剂具有黏度低、耐温抗盐降滤失效果显著等特点。质量分数为1%的PFL-L、PFL-H水溶液的表观黏度分别为12 mPa.s和26 mPa.s。在240℃滚动老化16 h情况下,加有5%PFL-L的盐水泥浆(4%膨润土浆+36%NaCl)的滤失量由226 mL(空白样)降至32 mL;加有4%PFL-H的盐水泥浆的滤失量由226mL(空白样)降至8.2 mL;加有1.5%PFL-H的淡水泥浆(4%膨润土浆)的滤失量为由100 mL(空白样)降为9.6 mL。以PFL系列超高温聚合物降滤失剂为主,结合磺化类降滤失剂、抑制剂、防塌剂、稀释剂,形成了抗200℃强抑制盐水及淡水钻井液体系。现场应用表明,PFL系列超高温聚合物降滤失剂抗高温能力强,降滤失效果显著,确保井深5974 m、电测温度为211℃的徐闻X3井顺利钻至井深6010 m。表5参4 相似文献
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芝麻菜种子萌发过程中芽苗生长和硫苷代谢 总被引:1,自引:0,他引:1
目的:研究发芽过程中芝麻菜生长状况和硫苷代谢的变化情况,从而选出适宜食用的芝麻菜品种及其生长期。方法:以"板叶"和"东升"两个品种的芝麻菜种子为试材,发芽0、2、4、6和8 d后测定其芽长、株重、含水量、游离氨基酸含量、可溶性糖含量及硫苷代谢相关指标。结果:随着发芽时间的延长,两个品种芝麻菜芽苗的芽长、株重和含水率逐渐升高;"板叶"和"东升"中游离氨基酸含量均在第8 d最高,分别为7.68 μg/株和7.64 μg/株;可溶性糖含量均于第6 d达到最高,分别为216.8 μg/株和203.5 μg/株。总硫苷含量在发芽2 d达到最高,而发芽8 d后降至最低,分别为53.74 nmol/株和55.87 nmol/株;异硫氰酸盐形成量均在发芽4 d最高,分别达到66.82 nmol/株和89.76 nmol/株,而黒芥子酶则分别在第2 d和第4 d活性最高,发芽8 d后两者无显著差异。结论:发芽可以提高种子的品质,芽苗生长过程中,储藏性糖类物质的降解先于蛋白质,硫苷被不断降解,黑芥子酶活性和异硫氰酸盐的形成存在时空差异。综合来看,"东升"的植株大小、所含营养物质,GLs及ITCs含量较"板叶"更高,芽苗中主要关注的功能成分为ITCs,选用4 d为较合适的发芽时间。 相似文献
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