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141.
分析了光电检测系统的工作原理,介绍了OPA656的性能特点,最后给出了OPA656集成运算放大器在激光脉冲信号接收前置放大电路中的应用设计方法。同时给出了实验结果。  相似文献   
142.
阿斯巴甜衍生物甜味剂的合成研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在成功合成纽甜的基础上,以肉桂醛与阿斯巴甜为原料制备了3-苯基丙烷衍生物为取代基的阿斯巴甜衍生物甜味剂的模拟化合物,并且依据此合成工艺,以4-甲氧基肉桂醛和阿斯巴甜为原料,制得甜度与纽甜相当的3-(4-甲氧基苯基)-丙基阿斯巴甜,产率为66.0%。此合成工艺简单、产率高,对研究3-苯基丙烷衍生物为取代基的阿斯巴甜衍生物甜味剂的合成具有积极的意义。  相似文献   
143.
以异香兰素为原料,经Wittig反应、常温常压催化氢化、二异丁基氢化铝还原制得中间体3-(3-羟基-4-甲氧基苯基)丙醛。S-叔丁基-L-半胱氨酸甲酯与N-叔丁氧羰基-L-天冬氨酸-4-叔丁酯经1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺盐酸盐以及1-羟基苯并三唑水合物缩合制得二肽化合物N-(N-叔丁氧羰基-4-叔丁酯-L-α-天冬氨酰)-S-叔丁基-L-半胱氨酸-1-甲酯,并在氯化氢-二氧六环溶液中脱保护制得二肽化合物N-(L-α-天冬氨酰)-S-叔丁基-L-半胱氨酸-1-甲酯;然后将中间体3-(3-羟基-4-甲氧基苯基)丙醛与N-(L-α-天冬氨酰)-S-叔丁基-L-半胱氨酸-1-甲酯通过亚胺化钯碳氢气常压催化氢化得到目标化合物N-[N-[3-(3-羟基-4-甲氧基苯基)丙基]-L-α-天冬氨酰基]-S-叔丁基-L-半胱氨酸-1-甲酯。经红外光谱、质谱以及核磁共振仪对产物进行结构鉴定,确定目标产物结构。  相似文献   
144.
纤维素是自然界中分布最广、数量最多的可再生资源,随着化石燃料的日益枯竭及环境污染问题的凸显,天然纤维素的开发引起了科学家的广泛关注。天然纤维素如何转化为可供人们利用的能源成为困扰人们的一个新的课题。生孢噬纤维菌是一类能够高效降解纤维素的细菌,但其与霉菌的纤维素降解过程相比,具有很低的酶活。生孢噬纤维菌高效降解纤维素,同时生产其它有益成分的分子机制仍没有被解析清楚。本文介绍了生孢噬纤维菌在降解特点、纤维素酶及多糖生产等领域的研究进展。讨论了生孢噬纤维菌对食品工业、环境工程等领域发展的意义,并对生孢噬纤维菌在今后科研领域的应用进行了探讨。  相似文献   
145.
薏米及发芽薏米酶解抗氧化活性变化   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用测还原力和抗DPPH自由基清除活性这两种体外实验方法,对薏米经中性蛋白酶酶解前后的抗氧化活性进行了比较,适宜的酶解条件为:温度40℃,时间5h。实验表明,发芽薏米比薏米的抗氧化活性有所提高,而蛋白酶酶解发芽薏米具有较高的抗氧化活性。将薏米及发芽薏米进行酶解处理,其产物的抗氧化活性由高到低排序为:发芽后酶解薏米,酶解薏米,发芽薏米,原薏米。研究为进一步分析研究薏米抗氧化物质提供基础数据,对薏米及发芽薏米功能食品开发起到促进作用。  相似文献   
146.
147.
采用极性分散剂,在微米Al2O3基体中加入微米ZrO2和纳米SiC颗粒,用真空热压法制备出了Al2O3/SiC纳米复合陶瓷,并研究了微米ZrO2和纳米SiC的添加对Al2O3/SiC纳米复合陶瓷显微组织及其性能的影响.结果表明:与纯Al2O3比较,适量微米ZrO2和纳米SiC颗粒的加入阻碍了Al2O3晶粒的长大,使复合陶瓷的显微组织非常细小,纳米复合陶瓷烧结后的力学性能大大提高.  相似文献   
148.
从储盖层组合角度出发,应用储盖层的两方面特性及水动力活动等参数评价了油藏中的含油饱和度分布。研究表明:储层物性决定了油藏的储集性能,而盖层在很大程度上影响着油气的运移方向。评价实例指出,由于缺乏盖层特性数据可能引入评价误差。  相似文献   
149.
随着科学技术进步与高新技术的广泛应用,信息处理技术已带给各种企业领域显著的效益。石油天然气工业是技术、资金、人才密集的行业,计算机应用已普及到各个生产与科研环节。针对石油天然气工业发展的需求,应用软件的开发正向综合、集成、智能的方向发展。根据油气勘探开发的特点,给出了基于YHCSBroker集成中间件,运行在分布、异构、开放特性的分布式Client/Server网络模型环境的油气勘探开发综合信息系统集成方案与实现步骤。  相似文献   
150.
以大型输水工程U型渡槽为例,利用有限元软件计算分析了渡槽在不同降温幅度下的温度应力。为考察玻化微珠保温层的保温性能,模拟计算了不同保温层厚度下三维渡槽的瞬态温度应力。根据数值模拟结果,对比分析了有无保温措施渡槽外表面温度主应力。分析结果表明:当降温幅度大于10℃时将在渡槽外表面产生不可忽略的温度拉应力。根据计算结果,综合考虑保温效果与经济性,实际工程中玻化微珠保温涂层的涂覆厚度以0.5~1 cm为宜,该厚度的保温层能有效控制渡槽混凝土外表面温度裂缝。  相似文献   
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