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1.
高分子化学实验是专业基础理论与实践相结合的一门必修实验课程。为充分发挥高分子化学实验课育人功能,通过实验前、实验中和实验后三个过程,递进式地将高分子化学实验知识与思政教育有机地结合起来,激发学生探索的科学志趣,增强学习动力,培养实事求是、求真务实的科学精神和树立可持续发展的绿色环保意识等综合素质,实现高分子化学实验课程思政全员育人、全程育人、全方位育人的三全育人大格局。  相似文献   
2.
以Giesekus模型为基础,构建了偏微分表达形式的粘弹性流体本构方程,并对方程的物理意义作了简要分析。现在新兴的绿色纺丝材料纤维素/离子液体几乎都是剪切变稀的粘弹性流体,选择了纤维素/氯化1-烯丙基-3-甲基咪唑([Amim]Cl)溶液为研究对象,以实验数据作为边值条件,数值求解了偏微分方程,所得结果相对误差在10%以内,模型与实验符合得很好。通过讨论,指出稳态时间是刻画流体应力的一个重要参量,并从唯象角度作了解释。其研究对纤维素/离子液体纺丝原液以及纺丝工艺参数的设定有一定参考价值,并且所得偏微分Giesekus本构方程可作为新形式引入纺丝动力学的研究中。  相似文献   
3.
李星等研究了在不同调质时间(20,30和40 s的制粒和饲料储存过程中,酸性蛋白酶和果胶酶的活性损失。结果表明:制粒后,酸性蛋白酶的活性分别是原来的86.1%,82.1%和72.1%;果胶酶的活性分别是原来的91.4%,90.9%和84.7%。经夏季高温储存后,酸性蛋白酶的活性分别是制粒后的60.8%,58.9%和53.8%;果胶酶的活性分别为66.8%,68.4%和75.4%。总的酶活损失,酸性蛋白酶为47.7%,51.1%和61.2%;果胶酶为38.9%,37.8%和36.1%。说明饲料加工储存过程中酶的损失是不可忽视的,果胶酶的稳定性高于酸性蛋白酶。 (摘  相似文献   
4.
曹亚彬等从固体发酵角度研究了酸性蛋白酶的生产 ,经过初步的菌株筛选 ,确定黑曲霉HW2 2做为生产菌株。进一步的研究得出适宜的培养基组成是麸皮∶豆粕∶菌渣 =3∶6∶1,添加固体物料 1.0 %的尿素、0 .2 %磷酸二氢钾 ,适宜的培养条件是温度 2 8℃、pH自然 (pH值 6 .5 )、物料加水比 1∶1.2、物料热处理条件 9.80 6×10 4 pa,培养时间 5 6~ 6 4h。在上述条件下 ,曲料的绝干酶活力可达 2 4178U/g。HW2 2产酸性蛋白酶的最适温度和pH值分别为 45~ 47.5℃和 2 .5 ,此酶在 40℃以下比较稳定 ,在温度 5 5℃以上经过 2 0min处理…  相似文献   
5.
第三讲稳定性分析系统的稳定性可以由系统的开环波德图来判别。将图2—5b变成图3—1的形式,可得系统的开环传递函数。  相似文献   
6.
采用熔融-淬冷法制备铌酸锶钡基微晶玻璃材料,研究晶化温度对铌酸锶钡微晶玻璃的显微组织、介电性能、击穿强度和储能密度的影响。微晶玻璃的晶化机理为一维界面晶体生长。结果表明:随着晶化温度的增加,材料的击穿强度明显增加。经900°C热处理得到的微晶玻璃具有最优的性能:击穿强度为1300 kV/cm,储能密度为2.8 J/cm3,其有望用于高储能密度电介质材料。  相似文献   
7.
8.
9.
实用型光纤陀螺系统工作点的选定和稳定技术的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了实用型中低精度开环光纤陀螺系统中如何实时并准确地测量陀螺系统的工作点的方法和技术方案,并且从理论上分析了开环的光纤陀螺系统的工作点的选择依据。通过对实验结果的对比测试分析,提出了进一步提高光纤陀螺精度和稳定度的途径和设想。  相似文献   
10.
高吸油性树脂的合成及性能研究   总被引:36,自引:1,他引:35  
采用悬浮聚合法合成了低交联度的聚甲基丙烯酸酯高吸油性树脂,研究了交联剂用量、单体配比、反应温度和时间等对树脂性能和反应的影响,确定了合适的聚合工艺条件。  相似文献   
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