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1.
以蒜氨酸酶相关的酶促反应机理为前提,采用超声波辅助乙醇提取大蒜中的大蒜油,考察酶解工艺以及超声波提取条件对大蒜油提取率的影响。结果表明,以30 g蒜泥计,加入2 mmol/L磷酸吡哆醛溶液、15 mmol/L氯化锰溶液、10 mmol/L甘油、10 mmol/L氯化镁溶液各5 mL,在35℃,pH 6.5条件下酶解60 min,然后放入超声波合成萃取仪中,添加浓度95%乙醇,液料比为5∶1 mL/g,超声功率600 W,在35℃下超声萃取50 min。在此条件下,大蒜油的平均提取率可达0.468%。 相似文献
2.
以富含碱金属及碱土金属的准东煤和石油焦为原料,在热重反应器上分别进行了水蒸气及CO2条件下的共气化实验,探究了AAEM的赋存形态对其转化行为及燃料气化特性的影响规律.研究表明,准东煤与石油焦在水蒸气条件下的共气化反应速率明显快于CO2条件,来自煤中的AAEM促进了石油焦的气化.在CO2气氛中,不同赋存形态矿物的催化作用存在较大差异,盐酸溶态的Ca起主要催化作用,并在气化过程中生成CaS.而在水蒸气气氛中,不同赋存形态矿物的催化作用差异较小,气化过程中含Ca组分主要生成CaO. 相似文献
3.
探究了电-活性炭纤维-过硫酸盐体系(E-PS-ACF)及电-活性炭纤维-高锰酸盐体系(E-PM-ACF)对水体中卡马西平(CBZ)的降解效果,基于拉曼光谱仪、FTIR 及 XPS分析了反应前后活性炭纤维(ACF)的理化特性。结果表明,施加阴极电场使PS-ACF及PM-ACF体系降解CBZ的效果显著增强,E-PS-ACF体系引入 Fe3+后降解能力提升,但均是将 CBZ分解为小分子有机物,进一步处理效果不佳。与 E-PS-ACF相比,E-PM-ACF体系对 CBZ的降解效果更优,反应过程中 CBZ先被降解成溶于水的小分子有机物,5 min后小分子有机物被进一步去除。不对 PS及 PM 体系施加阴极电场时 ACF 参与反应,其表面被严重破坏;而在阴极电场条件下反应效果显著提高,ACF 阴极特性稳定。E-PM-ACF 体系降解 CBZ效果较好的主要原因是 Mn(Ⅶ)在阴极获得电子,产生的 Mn(Ⅲ)、Mn(Ⅳ)可快速、高效地去除水体中的CBZ。 相似文献
4.
氢能具有能量密度高、环保清洁可再生的优势,已经成为未来能源发展的重要方向,被视为实现碳减排的必由之路。但目前氢能发展的核心问题是用氢成本过高,与电动车和传统燃油车相比没有经济优势。本文从制氢-运氢-加氢的产业链角度分析,发现电解水制氢成本远远高于化石能源制氢,且氢气的成本主要在运氢和加氢环节被抬升。文中指出:究其原因,主要由于氢气储存不易,在现有的长管拖车运输条件下,每次运输氢气量少,效率不高;同时由于燃料电池汽车数量少,每日加注量不足,叠合加氢站关键设备不能国产化,固定资产投资高导致折旧成本高,增加了氢气成本。针对这一问题,文中给出了具体降低成本建议,包括增加运氢压力以增加单次氢气运载量;加快科技攻关,关键设备国有化;突破政策限制,实现站内制氢;优化加氢站工艺,减少日常运营成本等。 相似文献
5.
6.
介绍了一种动静密封点泄漏的估算方法-泄漏检测与修复(LDAR)技术,开展了对制药企业的泄漏与修复工作。结论表明,检测点位共14 089个,可达点数为13 969个,不可达点数为120个。泄漏点位为40个,泄漏率为0. 28%。经过对泄漏点位采取相应修复措施,成功修复了37个泄漏点,泄漏率降到了0. 02%,泄漏损失率降低了92. 8%;复检前40个点位泄漏量324. 5 kg,复检后排放量94. 6 kg,减排率为70. 8%。年估算排放量为3 735. 2 kg,年估算减排量为1270. 7 kg。 相似文献
7.
8.
研究了回火处理对C-Cr及C-Cr-V堆焊层硬度的影响,对自制的4种不同合金配比的焊条进行堆焊试验,并对部分试样进行高温回火处理。通过分析试样的组织、合金元素含量及硬度得出结论:回火处理可以明显提高以Cr为主要添加元素的堆焊合金的硬度,而对以V为主要添加元素的堆焊合金的硬度几乎没有影响。 相似文献
9.
10.
以高氯酸银/苄溴(Ag Cl O4/C6H5CH2Br)引发四氢呋喃(THF)阳离子开环聚合制备出苄基单端保护聚四氢呋喃(Bn O-PTHF)。以氢化钠(Na H)改性端基保护的PTHF制备大分子醇钠引发剂,引发环氧乙烷(EO)阴离子开环聚合。通过脱除保护基,制备了相对分子质量可控、窄分布的端羟基聚四氢呋喃-环氧乙烷二嵌段共聚醚(PTHF-PEG)。研究了反应条件对相对分子质量的影响,并确定了聚合工艺——0℃避光引发制备Bn O-PTHF;1379 k Pa,75℃反应8h制备PTHF-PEG。用红外光谱、核磁共振氢谱等对产物结构进行了分析测定,并采用凝胶渗透色谱-多角度激光光散射联用仪对聚合物相对分子质量进行了表征。结果表明,产物相对分子质量可控(珚Mn=7880,珚Mw/珚Mn=1.12),制备的二嵌段共聚醚与设计结构一致。 相似文献