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1.
目的 了解碳原子当量在食用植物油掺伪中的应用价值。方法 采用气相色谱法和高效液相色谱法分别对8种常见食用植物油的碳原子当量42(ECN42)和44(ECN44)甘油三酸酯含量进行了计算和比较。结果 花生油与菜籽油各指标较接近, 大豆油、玉米油和葵花籽油各指标较接近, 而高品质的橄榄油与山茶油各指标较接近。但橄榄油和山茶油的ECN42和ECN44值远低于高亚油酸的大豆油、玉米油等种籽油类, 且差异具有显著性(P<0.05); 而山茶油与橄榄油之间, 只有实际和理论甘油三酸酯含量最大差值(ΔECN42、ΔECN44)有显著性差异(P<0.001)。结论 本文首次对国内市场中常见食用植物油的ECN42和ECN44甘油三酸酯含量进行检测和总结, 此结果为进一步开展食用植物油掺伪鉴别研究奠定了基础。  相似文献   
2.
简述了纳米及纳米技术的基本知识,并详细介绍了其在军事上的应用发展前景。  相似文献   
3.
统一混沌系统的脉冲控制与同步   总被引:7,自引:0,他引:7  
对统一混沌系统的脉冲控制稳定性与同步问题进行了理论分析,利用脉冲微分方程理论给出了脉冲控制稳定与同步的充分条件,并对脉冲控制时间间隔的范围作了估计。最后,通过仿真进行了验证。  相似文献   
4.
笔者在利用PowerBuilder开发某地区烟草行业MIS系统中的人事管理子系统时,发现PowerBuilder存在一个不足之处,即它不能对数据表中的图像字段进行直接操作。 所谓大文本和图像,是指数据长度很大的文本数据和  相似文献   
5.
王燕舞 《中外能源》2012,17(2):96-99
长庆石化300kt/a半再生催化重整装置由原料预处理系统、重整反应系统以及压缩机氢气循环系统组成,主要产品为高辛烷值汽油调和组分,副产氢气、液化气、轻石脑油.装置主要消耗燃料气、电、水等.其中,燃料气消耗占装置总能耗的比例最大,这部分能耗主要是为预加氢反应和重整反应提供反应热;其次为电耗.通过加强炉体密封、增加加热炉在线氧化锆分析仪,提高加热炉热效率;通过更换预加氢催化剂、根据加工量变化及时调整氢油比,实现操作参数的优化,降低加热炉燃料气消耗:通过优化工艺路线和换热网络,使总能耗降低13.67kg标油/t,其中电耗降低0.67kg标油/t,燃料气降低12.992kg标油/t.提出进一步降低加热炉排烟温度和空气氧含量,改变加热炉温度控制方式,对关键离心泵采用变频控制,采用先进控制系统,回收低温余热等多项建议,以实现装置的深度节能.  相似文献   
6.
汽车用聚氨酯泡沫的醇酵解回收   总被引:2,自引:0,他引:2  
王燕舞 《浙江化工》1999,30(4):58-59
1简介聚氨酯泡沫由于质轻,导热系数不大,耐腐蚀、不燃,并且发泡简单、成本低廉,而广泛用于汽车的隔音、绝热材料和防震的包装材料。随着人们对生态循环的认识的逐步提高,对聚氨酯泡沫的处理提出更高的要求,以往的回收一般是通过粉碎、研磨后,作为热塑性塑料的填料使用。本文介绍一种特殊的醇解方法———醇酵解[1],使泡沫塑料分解后,生成与多元醇相似的低分子量聚合物的共混物,可直接用于生产部的聚氨酯泡沫产品。2实验2.1原料工业用的含16.3%短纤维的增强聚氨酯泡沫(R-RIMPU)其中脲与氨基甲酯的克分子量比…  相似文献   
7.
低粘度环氧丙烯酸酯紫外光固化涂料的研制   总被引:9,自引:1,他引:8  
采用双羟基化合物对环氧树脂进行改性 ,制得低粘度环氧树脂 ,然后用丙烯酸酯化 ,制得低粘度的紫外光固化环氧丙烯酸酯涂料 ,并对其反应条件及改性剂的用量进行了实验研究 ,得出最佳条件及用量。  相似文献   
8.
本文阐述了一种环形直流微电网系统分布式二次控制的稳定性分析方法,实现了微网系统的电压调控和电流分配.首先,借助多智能体系统的一致性算法,设计了局部观测器来估计所有分布式能源节点的平均电压.然后,基于观测器状态和邻居节点的电流信息设计了融合误差和动态反馈控制器,并通过解耦潮流代数方程得到了关于融合误差的闭环系统.进一步基于图论、线性系统理论和矩阵特征值扰动分析方法,得到了闭环系统的稳定性条件.最后,在环形直流微电网的仿真平台上验证了该方法的有效性.  相似文献   
9.
纳米级CaCO3填充PVC/CPE复合材料研究   总被引:7,自引:1,他引:6  
探讨了纳米级CaCO3 粒子增韧增强PVC/CPE 基理,研究了纳米级CaCO3 与轻质CaCO3 用量对PVC/CPE 体系力学性能的影响。结果表明:纳米级CaCO3 用量为5 % ~12 % 时体系拉伸强度,冲击强度都有明显提高,起到了增韧、增强的双重效果。轻质CaCO3 填充PVC/CPE 体系基本未见增韧效果,同时,随着轻质CaCO3 用量的增加,体系的拉伸强度和断裂伸长率明显降低。  相似文献   
10.
玻璃纤维增强聚丙烯的研制及应用   总被引:8,自引:0,他引:8  
介绍了玻璃纤维增强聚丙烯材料的原材料选择,提高聚丙烯与玻纤结合力的方法,玻纤增强聚丙烯造粒生产线及其工艺控制,以及该材料的应用。  相似文献   
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