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1.
庞立  刘素纯  夏菠 《酿酒科技》2010,(3):40-42,45
利用高效液相色谱建立了柳宗元牌蛇鞭酒的石油醚-乙醚提取物的指纹图谱,并检验了该产品的质量稳定性。实验条件为:反相C18柱,流速为1.0mL/min,UV检测器(λ=350nm),流动相为甲醇,梯度洗脱,并利用Drylab软件进行色谱条件优化。分析和比较了不同批次的产品的统计指纹图谱的相对保留时间和积分面积,结果表明,12个批次的蛇鞭酒之间有15个共有指纹峰,各样品色谱图之间的相似度相差不大,均在0.951以上,说明12个批次样品的质量都很稳定;该方法易于操作,对产品质量的控制有明显的效果。  相似文献   
2.
以柑橘柠檬苦素为考察指标,研究大孔树脂分离纯化柠檬苦素的工艺条件。结果表明,D101大孔树脂对柑橘柠檬苦素有较好的吸附分离性能,是分离纯化柑橘柠檬苦素的适宜大孔树脂;D101大孔树脂分离纯化柑橘柠檬苦素的最佳工艺条件为:上样流速1 mL/min、上样质量浓度0.5 mg/mL、用 pH 6、80%的乙醇溶液作洗脱剂、洗脱流速2 mL/min。通过树脂回收重复使用,发现D101树脂通过再生处理后,其吸附性能未有明显降低,可以重复使用。采用上述方法得到D101大孔树脂对柠檬苦素的吸附率为88.53%,解吸率为93.47%,得率为82.75%。高效液相色谱检测可知,柠檬苦素的含量达到了92.79%。  相似文献   
3.
阐述了模拟和数字视频监控系统各自的优势和特点,详细介绍了模数结合的视频监控系统在上海轨道交通中的应用,并提出了发展设想.  相似文献   
4.
对在棉花加工等行业中个有推广价值的单台变频器多台风机起动,调速系统的组成和工作原理作了详细的说明。  相似文献   
5.
本文对湖南地区主要猕猴桃产区猕猴桃软腐果实真菌类病害的多样性分布规律进行系统分析,为猕猴桃软腐病原真菌多样性的深入研究提供基础数据和理论依据。采用IlluminaHi Seq高通量测序技术对5处软腐猕猴桃(A、B、C、D、E),15组果实样品中微生物ITS扩增子二代测序数据采集,进行生物信息学分析。5处软腐猕猴桃果实中真菌种类较为丰富,真菌丰富度指数和多样性指数较高,尤其是A、B、C处,相对于D、E处存在极显著差异(p<0.01)。在不同猕猴桃果实中得到了2个门的优势微生物。子囊菌门(Ascomycota)为最优势菌门,主要分布在D和E处,群类相对丰度为19.20%,且远远大于次优势菌门-担子菌门(Basidiomycota,6.80%,主要分布在A、B、C处),表现出非常明显的优势;间座壳属Diaporthe相对丰度最高,达到了14.00%,相对于其它属病原菌均具有极显著性差异(p<0.01),此菌在D、E组含量相对较高,在本组内达到了30%以上,其余3组几乎没有。布勒弹孢酵母属Bullera相对丰度为4.90%,此菌为各组共有的优势菌属,A、B、C组略高,在本组内达到了5.50%左右,D、E组则为3.50%左右。葡萄座腔菌属Neofusicoccum相对丰度为3.20%,此菌在E组含量相对较高,在本组内达到了15.00%以上,其余4组几乎没有。红菇属Russula相对丰度为0.60%,及其它较少的担子菌门菌属Tomentella、Phialocephala、oidiodendron、cenococcum等,此外,具有软腐猕猴桃果实潜力的菌属有茎点酶菌属(homa)、青霉属(penicillium)及拟青霉属(simplicillium)等。实验为猕猴桃软腐病的防治提供了一定理论基础,今后对猕猴桃果实软腐病防治时可针对性的杀灭间座壳属和葡萄座腔菌属微生物,以提高果实的耐贮性。  相似文献   
6.
法国Cronzet公司研制的激光空速和地面速度测量系统正接近初步飞行系列试验的尾声,该试验在直升飞机上进行。  相似文献   
7.
8.
9.
王利  李健  庞立  贺龙海 《山西冶金》2013,(6):19-20,26
简要介绍了开发生产细晶高强钢筋的工艺过程,通过采用控制轧制和控制冷却的方法轧制出细晶粒的高强度钢筋,达到节能降耗、降低生产成本的目的。  相似文献   
10.
基于Brinkman扩展达西模型,采用直角坐标系下的压力与速度耦合SIMPLE算法,对竖直线热源下松散颗粒的物料传热特性进行了数值模拟. 结果表明,竖直线热源作用下的松散颗粒物料中存在明显对流换热效应,且与粒度大小和空隙率无明显相关性. 热源表面平均Nusselt数Nuavg随瑞利数Ra增大呈线性增加趋势,而热源表面局部Nusselt数NuR与Ra之间的关系较复杂,但除热源表面顶端位置外,其余位置均可由关联式NuR=aRa2+bRa+c表示. 为降低对流换热的影响,利用热源表面温升数据测算试样导热系数时(交叉热线法),实验时间不宜超过120 s;而基于平行热线法测热物性参数,温度测点宜布置在试样筒中下部位置处(Y<0.33). 利用本模型计算的典型测点温升与实测结果较吻合,而利用热传导模型计算的部分测点温升与实测值最大偏差达17℃,中下部区域则较小.  相似文献   
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