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利用链霉菌ST菌株发酵生产腐植酸。在蔗渣发酵培养基的基础上,采用一次回归正交试验,对腐植酸发酵过程中接种量(I)、通气量(搅拌次数,A)、温度(T)及时间(D)4个因素对腐植酸产量的影响情况进行分析。结果表明发酵时间的影响最为显著,接种量影响显著;所得到的回归方程有效且可信度高,回归方程为y=6.0356+0.0250I+0.0033A+0.0069T+0.2425D,其中各因素均与腐植酸产量呈正相关性。该回归方程为腐植酸生产过程链霉菌ST菌株发酵条件的控制提供了很好的指导作用。 相似文献
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由中国科学院化学研究所申请的专利(专利号CN1293139,公开日期2005~11—16)“纳米硅橡胶改性超高相对分子质量聚乙烯及其制备方法和用途”,涉及一种硅橡胶改性超高相对分子质量聚乙烯的制备方法及其在耐磨管材中的应用。硅橡胶改性超高相对分子质量聚乙烯配方为:超高相对分子质量聚乙烯80~99,纳米硅橡胶0.1~15,润滑剂0.01~5,加工流变助剂0.01~5,成核剂0.01~5,抗氧剂0.1~0.5。制备步骤是先将超高相对分子质量聚乙烯、成核剂、润滑剂、加工流变助剂和抗氧剂在高速搅拌机内混合搅拌,再加入粒径为20~100nm的纳米硅橡胶继续搅拌,然后将混合均匀的物料加入双螺杆挤出机中进行共混造粒, 相似文献
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《无机盐工业》2008,40(11)
本发明公开了一种纳米级碳化钨粉[粒度≤0.2μm、w(化合碳)≥6.10%]的制备方法,它是以纳米(粒度≤0.2μm)钨粉、纳米炭黑为原料,将纳米钨粉与纳米炭黑放入容器,并向容器内通入惰性气体,在惰性气体保护状态下将纳米钨粉与纳米炭黑进行搅拌混合,混合过程中加入0.5%~3%的有机活性材料,待混合均匀后,在500~1500kg/cm^2压力下压制成块,煅烧压块(W+C),使纳米钨粉、纳米炭黑化合形成碳化钨(WC),待碳化钨形成后,采用气流研磨方式将碳化钨研磨、打散形成纳米级碳化钨粉。该方法具有工艺流程短、投资少、产量大、产品质量及稳定性均可得到大幅度提高的特点,是一种环保型的制备方法。 相似文献
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本发明涉及一种掺钼催化剂及利用该催化剂裂解甲烷大量制备多壁纳米碳管束的方法。用至少一种过渡金属可溶性盐、一种碱土金属可溶性盐、柠檬酸、金属钼与水为原料制备催化剂。过渡金属、碱土金属与钼的摩尔比依次为(0.01~1):1:(0.5~10)。先将(过渡金属可溶性盐/碱土金属可溶性盐/柠檬酸)混合溶解、烘干得一泡沫状物,然后在空气中焙烧并进行掺钼处理,制得催化剂。 相似文献
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本发明公开了一种腐植酸生物复混肥的生产工艺,它是用菜籽油粕、蒸煮骨粉、风化煤进行混合,喷洒水,然后堆积发酵两周,晾干;再按量加入腐植酸铵磷、腐植酸钾,进行粉碎;再经过成球、烘干、筛选,即成。 相似文献
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低盐固态发酵酱油中挥发性风味物质的分析 总被引:5,自引:1,他引:4
为促进低盐固态发酵酱油产品风味的提高与改善,运用固相微萃取-气质联用技术对低盐固态发酵酱油的挥发性风味成分进行了分析,共鉴定了55种挥发性风味成分,总相对质量分数为96.60%,其中醇类化合物为54.86%;苯酚类化合物为4.05%;酯类化合物为2.78%;醛类化合物为7.82%;酮类化合物为1.25%;酸类化合物为9.90%;胺类化合物为1.67%;杂环类化合物为4.02%;烃类化合物为10.25%。低盐固态发酵酱油的主体挥发性风味成分为醇酚类、酸类、醛酮、杂环化合物,这为提高和改进低盐固态发酵酱油的风味提供了依据。酱油风味的形成是多种化合物共同作用的复杂反应。 相似文献
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目的优化富铬啤酒酵母发酵过程中Cr3+浓度及加入方法。方法在富铬啤酒酵母发酵过程中,分别加入0·05、0·10、0·15、0·20、0·25、0·30和0·40g/L的Cr3+浓度,并比较一次性加入法与连续加入法的细胞内总铬、生物活性铬、菌体密度以及菌体湿重。结果Cr3+最适浓度为0·20~0·25g/L,采用连续加入法,30h后细胞湿重可达52·32g/L发酵液,生物活性铬可达315·34μg/g干细胞,细胞内总铬可达605·46μg/g干细胞,生物活性铬占细胞内总铬的52·1%,均优于一次加入法。结论确定了富铬啤酒酵母发酵过程中适宜的Cr3+浓度及加入方法,为优化富铬啤酒酵母发酵工艺奠定了基础。 相似文献
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《高科技纤维与应用》2006,31(6):50
一种导电、电磁屏蔽涂料,其特征在于:该涂料为含有一维纳米炭材料材料和粘接剂的组合物,所述一维纳米炭材料为直径在500um以下的纤维状的炭材料,包括纳米碳管和纳米碳纤维,加入量为0.1%--50%体积百分比。所述导电、电磁屏蔽涂料,涂覆于制品表面可以制备具有导电、电磁屏蔽功能的涂层,或注入模具中制备具有导电、电磁屏蔽功能的制品。 相似文献
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《高科技纤维与应用》2008,33(6)
本发明提供一种纤维和碳纳米纤维均匀分散、尤其是在宽温度范围内热膨胀小的纤维复合材料及其制造方法。纤维复合材料包括:弹性体,分散在弹性体中的平均直径为0.7~15nm且平均长度为0.5~100μm的碳纳米纤维,以及平均直径为1~100μm且平均长径比为50~500的纤维;其中,弹性体具有对碳纳米纤维具有亲和性的不饱和键或基团。 相似文献