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目的坚果仁铝塑复合膜包装易出现袋体泄漏、复合膜剥离分层、热封不良等问题,导致产品在保质期内变质,需监测坚果仁包装材料的关键性能并熟知改进工艺,保证优质包装材料的选用。方法以3种不同材质及厚度的坚果仁铝塑复合膜包装为例,测试并对比分析3种包装材料的揉搓前后的氧气透过率、剥离强度、耐热性、热封强度、密封性能等关键参数。结果 3种包装材料中,1#样品各方面性能均较优,2#样品仅在耐揉搓性方面稍差,3#样品各方面性能均较差。结论坚果制品企业在选用铝塑复合膜包装材料时,应在充分考虑内容物的特性、保质期、存储条件等因素的基础上,注重包装材料厚度、各层膜质量及热封工艺,并及时监控包装材料性能,从而筛选出阻氧性、物理机械强度及密封性能较好的包装材料。 相似文献
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针对现有基于深度卷积神经网络模型的图像超分辨重建技术存在图像特征提取尺度单一和中间层次特征利用不充分等问题,提出了一种多尺度残差聚合特征网络模型.首先,该模型利用不同扩展系数的扩展卷积和残差连接设计了一种混合扩展卷积残差块(HERB),有效地提取到图像多个尺度的特征信息;其次,引入了一种特征聚合机制(AM),解决了网络... 相似文献
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信号发生器用于产生稳定的频率及幅度信号。直接数字频率合成(DDS)技术由于其结构简单,精度高等特点,被广泛应用于信号发生电路中。利用ADI公司的高性能DDS芯片AD9854和STM32微控制器芯片设计一个简易的信号发生器。该信号发生器结构简单、体积较小、使用方便,除了具备常规波形输出外,还能实现频率扫描、幅度扫描以及二进制相位调制等特殊功能。经测试表明,该信号发生器频率调节范围广、频率输出稳定、幅值分辨率高,可以作为信号源应用于电路调试过程中也可以作为各类仪器和设备的前级频率源使用。 相似文献
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蒸发相变广泛存在于薄膜过程及晶体生长等工业生产和日常生活中,液层表面蒸发和热毛细对流相互影响、相互制约,使得蒸发界面能量传递机制变得非常复杂。为了深入了解水在低压纯蒸汽环境中的蒸发特性,对环形液池内水蒸发时的温度分布和蒸发速率进行了一系列实验研究。环形液池壁温控制在3~15℃之间,蒸发环境压力在394~1467 Pa之间变化,开始测量时液层深度为10 mm。结果表明,蒸发界面气相侧温度总是高于液相侧,气液界面存在明显的温度跳跃。随着压比减小,蒸发速率增加,界面温度跳跃随之增大;随着距壁面距离增加,局部蒸发速率降低,温度跳跃值减小;相同压比下,随着壁面温度的升高,气相侧热通量减小,蒸发界面温度跳跃值整体降低;在实验范围内测得的最大温度跳跃值为2.56℃。由于蒸发冷却效应和热毛细对流的耦合作用,蒸发界面下液相侧存在一个厚度为2 mm左右的温度均匀层,且壁面附近温度均匀层厚度大于中间区域厚度。在温度均匀层内,径向温度梯度诱导的热毛细对流将热量从壁面传输至气液界面以补偿蒸发所需汽化潜热;在温度均匀层以下,浮力对流和导热共同作用使得液相温度迅速升高。 相似文献
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为解决大型工业厂房钢支撑无楼板钢框架结构单元抗震性能不佳的问题,通过试验和数值模拟研究其抗震性能和破坏机理.设计制作了1∶4模型试件,进行静力反复加载试验和非线性仿真计算与分析.通过与试验结果对比和分析,验证有限元建模的合理性.在此基础上研究支撑焊接缺陷对框架承载力和延性的影响,分析钢支撑无楼板钢框架单元中横梁刚度对结构单元抗震性能的影响,揭示支撑和框架协同工作机理,对结构设计提出改进建议. 相似文献
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研究新疆哈密大枣中环磷酸腺苷(cyclic adenosine monophosphate,cAMP)的分离纯化工艺。以吸附解吸率为衡量指标,通过对比4种大孔树脂的静态吸附与解吸,确定纯化哈密大枣提取液中cAMP的最佳树脂;通过大孔树脂动态吸附与洗脱,考察上样浓度、p H值、流速等因素,确定cAMP分离纯化的最佳工艺。结果表明:HZ-802型树脂纯化效果较好,动态吸附的最佳条件为:上样体积220 mL,上样液流速2.0 m L/min,上样液浓度20μg/mL,上样液pH 5;动态解析的最佳条件:洗脱液40%乙醇,洗脱液体积120 mL,洗脱液流速为3 mL/min;经纯化后得到环磷酸腺苷浓度为38.24μg/mL,冷冻干燥后粗提物中cAMP含量为0.10%。 相似文献
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基于现有空调系统耗能高,舒适性不够均匀,提出了多孔介质柠檬酸钾-石膏配制而成的毛细吸液芯辐射-冷却顶板,在用水作冷却介质时毛细吸液芯辐射-冷却顶板就成了一块内含多孔介质的均布流道。对以多孔介质孔隙率为55.3%的毛细吸液芯为例,水作为载冷剂流过毛细吸液芯冷却顶板进行了实验研究。介绍了毛细吸液芯冷却顶板的结构和内部配置,并通过搭建实验模型在维持室内温度(26±1)℃分布的情况下对其换热量进行了测试,分析了不同流量条件下流量与阻力的关系。结果表明,在冷水进口温度为10~16℃的条件下,相比常规蛇形辐射管,制冷量提高了36.6%~57.7%,当水流量从4 L·h-1变化到28 L·h-1时,黏性力减弱,摩擦因子逐渐减小,渗透率逐渐增大,但当流量从28 L·h-1变化到40 L·h-1时,渗透率开始减小。 相似文献
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