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1.
以纺织品中的新型防腐剂N-辛基异噻唑啉酮(OIT)、2-(硫氰酸甲基巯基)苯并噻唑(TCMTB)、4-氯-3-甲酚(CMK)和邻苯基苯酚(o-PP)为研究对象,利用加速溶剂自动萃取的检测原理,代替传统的超声方法,有效克服了样品提取环境不密闭,危险系数大,人力消耗多的缺点。加标回收试验表明,该方法回收率高、精密度好,技术指标符合分析方法的要求,方法检测灵敏度高,定量限为0.5 mg/kg,满足检测需求。  相似文献   
2.
本文从网站群的基本知识入手,以南京医科大学康达学院这所独立学院为例,利用网络技术、建站技术,结合 学科专业知识、教学管理理论,探索适合独立学院特点的网站群建设模式,重点介绍了网站群建设与实践在该院发展的三个阶 段及其应用探索。  相似文献   
3.
4.
如今各大高校将计算机教学作为学生基本技能的重要培养课程,计算机信息技术课程是江苏省乃至全国各大高校非计算机专业一年级学生的必修课程。分析高校学生在计算机知识学习方面的特点之后,对目前教学尚显不足之处进行了归纳,进而提出了今后在等级考试下计算机信息技术课程教学的五点改进方向。  相似文献   
5.
根据水厂的特点,加压泵区和水源地应用集散控制系统。通过合理选择产品和技术参数,极大地降低了成本,并提高了系统可靠性。  相似文献   
6.
以商品苹果果胶(commercial apple pectin,CAP)为对照,研究欧李果胶(Cerasus humilis fruit pectin,CSP)的结构、理化性质及乳化特性。与CAP对比,所得CSP半乳糖醛酸质量分数为70.42%,含有更高含量的金属元素(Ca、Zn、Mg)、蛋白质和总多酚(P<0.05)。通过扫描电镜、傅里叶变换红外光谱、气相色谱-质谱联用、X射线衍射等结构表征表明,CSP表面呈光滑、连续和卷曲的片状或丝状结构,为高甲氧基果胶(酯化度52.04%),具有无定形性质,阿拉伯糖(65.7%)、半乳糖(18%)和鼠李糖(11%)为其主要的3 种中性单糖。此外,通过测定CSP的Zeta电位值和其乳液体系的乳化指数、乳化能力、乳化稳定性、显微结构、液滴粒径及流变学性质,探究CSP的乳化性质。结果显示,CSP具有较好的乳化性质,可作为乳液体系的天然乳化剂,具有巨大潜力。  相似文献   
7.
首先通过体外模拟唾液-胃液-肠液应激实验研究乳杆菌的耐消化应激能力,然后研究其对肠道黏蛋白和Caco-2细胞的黏附及抑制肠道病原菌黏附的能力,最后探讨消化应激对乳杆菌黏附能力的影响。结果表明,副干酪乳杆菌W125、m111和发酵乳杆菌146在依次经过模拟唾液-胃液-肠液应激后存活率分别为2.70%、3.53%及11.15%,活菌数分别为7.46、7.24(lg(CFU/mL))及 8.35(lg(CFU/mL)),且对黏蛋白和Caco-2细胞的黏附率显著高于其他菌株(P<0.05),分别为15.67%、8.75%、8.38%和11.47%、21.34%、10.44%;3 株菌株均可通过排除、竞争和替代的方式抑制大肠杆菌CICC10899和沙门菌WX29对肠道的黏附,黏附抑制率均大于13.51%;消化应激显著降低了副干酪乳杆菌W125和发酵乳杆菌146对肠道的黏附能力(P<0.05),但显著增加了副干酪乳杆菌m111的黏附能力(P<0.05),黏附率由17.60%增加到30.45%,且主要黏附素由消化应激前的表层蛋白变为应激后的蛋白和多糖;消化应激前后副干酪乳杆菌m111均为长梭状、圆润的杆状,表层物质的厚度也没有发生显著变化(P>0.05)。副干酪乳杆菌m111具有较强的耐消化应激以及对肠道黏附的能力,且消化应激可提高其黏附肠道的能力,是1 株潜在的具有良好应用价值的益生乳杆菌。  相似文献   
8.
采用微乳法和溶胶-凝胶法相结合的方法制备纳米二氧化钛,通过改变制备参数可以将纳米二氧化钛的晶粒尺寸控制在6~30 nm之间。采用X射线衍射、透射电镜等表征手段,对不同的制备条件与晶粒尺寸的关系进行研究。通过在可见光下对亚甲基蓝水溶液的降解测试其光催化活性。结果表明:补充结论纳米二氧化钛具有良好的光催化性能。  相似文献   
9.
联合超临界CO_2萃取(SFE-CO_2)与尿素包合法提纯亚麻籽中的α-亚麻酸。首先采用响应曲面法中的中心复合试验设计(CCD)对SFE-CO_2萃取亚麻籽中α-亚麻酸的工艺条件进行优化,然后通过单因素试验确定尿素包合法的优选工艺。结果表明,SFE-CO_2萃取的最佳工艺条件为萃取压力30 MPa、萃取温度35℃、萃取时间80 min,在此条件下α-亚麻酸得率可达13.26%。尿素包合法的优选工艺条件为结晶温度0℃、结晶时间3 h、脂肪酸:尿素:乙醇=1:3:12(m:m:V),经1次包合后产品纯度可达78.03%,得率为30.53%。  相似文献   
10.
比较了2018年Oeko-Tex?Standard 100与旧版之间的差异,对新增和修订的项目逐项进行了分析,探讨了新增物质的检测方法,提出制定和修订相关标准的应对措施。  相似文献   
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