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21.
刘春香  杨洪星  于妍  赵权 《半导体技术》2012,37(10):772-775
对InP晶片的化学腐蚀特性进行了分析,研究了酸性腐蚀液(盐酸系列腐蚀液)的配比、腐蚀液温度等工艺条件对InP晶片腐蚀速率、表面腐蚀形貌和化学腐蚀片表面粗糙度的影响。研究结果表明,腐蚀液温度为室温时,改变腐蚀液配比,InP晶片的腐蚀速率变化不明显,而当腐蚀液温度发生变化时则腐蚀速率、晶片表面腐蚀形貌(显微镜下的表面状况)和化学腐蚀后晶片的表面粗糙度均有较大变化,当腐蚀液温度控制在一定范围时,晶片表面光洁,显微镜下观察到的腐蚀图形均匀一致。研究结果对确定InP晶体加工过程中的化学腐蚀工艺有一定的指导意义。  相似文献   
22.
采用美拉德反应提高黄鲫蛋白抗菌肽的抑菌活性   总被引:2,自引:0,他引:2  
李婷  江晓婉  叶青  于妍  宋茹* 《肉类研究》2012,26(1):14-17
以黄鲫蛋白抗菌肽(HAHp)为底物,通过美拉德反应提高其抑菌活性.以大肠杆菌为指示菌,在100℃水浴加热条件下,比较 HAHp-葡萄糖、HAHp-蔗糖、HAHp-麦芽糖和 HAHp-乳糖的美拉德反应物抑菌活性;选用葡萄糖为添加糖,测定 HAHp-葡萄糖美拉德反应初始 pH 值、加糖量、加热温度和加热时间对美拉德反应物的抑菌活性影响.结果表明:提高反应初始 pH 值(大于 pH6.0)会降低 HAHp 美拉德产物的抑菌活性,选择葡萄糖适宜加入量,控制加热温度和时间可以提高 HAHp-葡萄糖美拉德反应物对大肠杆菌的抑菌活性  相似文献   
23.
最近接到许多读者来信,谈到他们现在居住的房子面积都很小,希望能针对小平数房间的装修装饰给予一些建议。下面的几点方法您可以试一试。  相似文献   
24.
直拉重掺硅硼单晶作为重要的外延衬底材料,具有其优越的特性。由于其硬度大,杂质含量高.在抛光片的加工过程中表现出腐蚀速率慢、表面均匀性差等特点,不利于硅片腐蚀减薄和抛光清洗等。研究了直拉重掺硅硼单晶的碱性腐蚀速率随腐蚀液温度和浓度变化趋势,从直拉重掺硅硼单晶化学反应的微观角度解释了这种变化规律,在此基础上,研究了不同的添加剂对腐蚀速率和表面均匀性的影响,从理论和实验两方面证实了,在腐蚀液中加入碱性氧化剂有利于腐蚀速率的提高,并能有效改善硅片的表面均匀性。  相似文献   
25.
王甫  于妍 《电气应用》2012,(12):24-30
分析车库的功能,对用电设备进行统计,根据防火分区的划分,确定车库的供配电系统,对车库照明的种类进行划分,明确各照明回路的用途。选择合理的智能控制系统,对于照明、通风这两大系统进行节能控制,最终达到合理的节能效果。  相似文献   
26.
于妍  张智  王楠  王雷 《食品工业科技》2012,33(14):231-234,238
用微生物发酵法提取低油料作物大豆中的油脂,并在单因素实验的基础上,应用响应面分析法对微生物发酵法提取大豆油的影响因素进行分析,结果表明,最佳发酵条件为底物浓度10%、粉碎程度过80目筛、温度36.4℃、pH4.62、培养时间19.14h。此条件下每10g大豆可得油0.524g。  相似文献   
27.
超声场致作用对UHMWPE流变及拉伸性能的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
利用本实验室自行研制的超声混炼装置对超高分子量聚乙烯(UHMWPE)进行超声混炼,通过实验发现,超声混炼可有效地降低UHMWPE的粘度。并且不会使其力学性能有很大降低,甚至由于超声场致作用使得材料的断裂伸长率等性能得到很大提高。  相似文献   
28.
于妍  张楠  张智 《酿酒》2011,38(6):29-32
以新鲜南瓜为原料,研究了南瓜酒的酿造工艺。旨在为开发出酒品更佳的南瓜酒提供理论依据。在单因素及正交试验的基础上,得到了南瓜酒的最佳发酵条件。结果表明:在酵母接种量0.5%,初始糖度22%,初始pH4.5,主发酵温度21℃工艺条件下所得发酵南瓜酒品质较佳,味协调醇和。试验研究所制得的南瓜酒为纯发酵食品,最大限度地保留了南瓜所含营养物质,是营养价值较高的饮品,具有较强的保健功能。  相似文献   
29.
介绍了一种用化学腐蚀进一步降低VB-GaAs晶片翘曲度的方法.通过控制腐蚀液的配比、温度、时间等参数,显著改善了晶片翘曲度.经过腐蚀的切片、研磨片在检验时易于发现裂纹等缺陷,降低了后续工序中的碎片率,综合加工成品率有了明显提高.  相似文献   
30.
为加强我国煤化工厂区汞污染的防治,本研究以地统计学为研究手段,选择我国西北某 煤化工厂汞污染场地为研究对象,分析厂区汞的分布情况,并进行人体健康风险评价。 研究表 明:煤化工厂区土壤汞含量平均为0*092mg/kg,为当地背景值的4*4倍,呈现明显富集现象;联 合非致癌风险以口摄入为主,风险平均值为0*093,对人体健康暂不构成威胁。 从厂区风险分布 图可以看出,风险中心区域位于动力单元及其西南侧,呈椭圆状并向四周逐步扩散,说明煤化工 汞污染场地的风险防范重点在燃煤烟气的控制。  相似文献   
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