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1.
封缸醋混浊沉淀—原因及其防治措施初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
0前言毒,仅仅依靠本身的低酸度抑制微生物的生封缸醋是食醋家族中的重要一员,其生长,由于有些嗜酸菌的存在,使食醋发生返产历史悠久,充分发挥了固态醋及液态醋的混现象。这种醋液大部分微生物超标。主要优点,因而深受消费者的欢迎。随着人民生杂菌为嗜酸杆菌、球菌及酵母菌。活水平的提高,人们对封缸醋的混浊沉淀现1.3铁离子、丹宁弓l起封缸醋的混浊象愈来愈敏感,直接影响其销量,本文着重封缸醋在生产过程中,由于与铁器的直论述封缸醋混浊沉淀的原因,提出较为合理接接触,致使产品中含有较多的铁离子,与的防治措施,望对工业生产有所启迪。醋…  相似文献   
2.
介绍了管螺纹滚丝工艺的特点,通过对滚丝程序及模具参数的优化改进,实现了用滚丝工艺对不锈钢管的加工.  相似文献   
3.
浓香型白酒贮存过程香味成分变化规律的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对贮存时间不同、酒龄相同、酒度不同的浓香型白酒的主要香味成分进行了分析研究.结果表明,高度酒在贮存过程中比较稳定,其主要香味成分己酸乙酯、乙酸乙酯、乳酸乙酯均随酒龄延长而减少,相应的酸含量增加;而低度酒在贮存过程中质量变化较大,香味成分随酒度的降低而改变了原有的平衡,使酒中酸类增加,酯类减少.  相似文献   
4.
对部分非共轭聚合物折射率的定量结构性质关系(QSPR)研究具有重要意义.采用分子电性作用失量表征各个聚合物分子的结构单体,运用多元线性回归建立定量结构性质相关模型,同时用逐步回归结合统计检测筛选模型变量,建立了各个聚合物分子的折射率与其结构间的模型方程.另外使用内部及外部双重验证的办法深入分析和检验模型的稳定性,这类聚合物模型的复相关系数(Rcum)、留一法交互校验复相关系数(RCV)和外部样本校验复相关系数(Qext)分别为0.916、0.884、0.923.表明用分子电性作用矢量表征非共轭聚合物分子结构信息较好,所建QSPR模型的稳定性和预测能力良好.  相似文献   
5.
生物质型煤具有煤、生物质单独所不具备的可固硫、不冒烟、高热值、高挥发性的综合特性.本文选用陕西彬长烟煤及当地生物质秸秆为原料,制备出纯生物质型煤并对该型煤进行物理性能检测,结果表明:纯生物质型煤抗压强度、跌落强度较高,但浸水强度和复干强度差;通过加入不同量淀粉及无机固化剂对型煤制备工艺进行改进,得到物理性能较好的生物质型煤,得出型煤中淀粉的最佳用量为10%、MgO最佳用量4.5%、MgCl2最佳用量为3.0%.  相似文献   
6.
仝建波  刘淑玲  程芳玲 《广东化工》2013,40(17):199+222
在化学及相关专业波谱分析教学中引入本课题组新开发的定量构谱相关研究方法,使学生掌握一种有效的核磁共振谱的预测方法,从而开拓了学生的视野,培养了学生的创新能力,加强信息化、个性化教学手段和方法的研究与探索,注重调动学生的学习积极性,取得了良好的教学效果。  相似文献   
7.
利用气相色谱法测定了添加有稳定剂低聚果糖(FOS)、阿拉伯胶、β-CD和HP-β-CD的38度浓香型老榆林酒在不同贮存时间后的主要香味成分的含量.研究结果表明,加入稳定剂可抑制老榆林酒中主要香味成分(酯类化合物)的水解,尤其是加入阿拉伯胶以后,贮存12个月的酒样中己酸乙酯的减少量由7.69mg/100mL下降到5.51mg/100mL,减少率由7.6%下降到5.4%,而己酸乙酯作为白酒中最主要的香味成分,其含量的稳定可以明显改善因长期贮存导致的白酒品质的下降.此外,加入其他三种稳定剂后,对酒样内的己酸乙酯含量的减少也有明显的抑制作用.进而得知稳定剂的加入可以在较长时间内稳定低度白酒的品质.  相似文献   
8.
张国运  程芳玲  彭莉  肖翼 《纸和造纸》2007,26(Z1):42-44
本文用改性剂M改性PAE树脂,制备了4组不同的PAE树脂,讨论了影响PAE树脂制备的因素,做了一系列的抄纸试验,通过对试验的分析确定了最佳方案,其加入量为0.5%时,湿强效果对苇浆达到28.04%,对桉木浆达到30.18%。  相似文献   
9.
用改性剂M改性PAE树脂,制备了四组不同的PAE树脂,讨论了影响PAE树脂制备的因素,做了一系列的抄纸试验,通过对试验的分析确定了4#方案是最佳方案,其加入量为0.5%时,湿强效果对苇浆达到28.04%,对桉木浆达到30.18%。  相似文献   
10.
氧气氧化乙二醛合成乙醛酸   总被引:10,自引:1,他引:9  
在酸性介质中 ,用氧气氧化乙二醛溶液 ,可快速合成乙醛酸。乙二醛转化率 98% ,乙醛酸产率 82 % ,对乙醛酸选择性 83 %。优化合成条件是 :n(氧 )∶n(乙二醛 ) =0 5 5∶1 0 0 ,氧气压力为0 12MPa ,介质pH <1,反应温度 45~ 6 0℃ ,反应时间 3h。  相似文献   
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