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81.
本研究建立一种测定番茄红素原料及保健食品中番茄红素、β-胡萝卜素含量的通用方法。一般类型样品用含2,6-二叔丁基对甲酚的二氯甲烷溶液(BHT溶液)直接溶解,微囊化样品先用含2,6-二叔丁基对甲酚的N,N-二甲基甲酰胺超声提取后再用BHT溶液溶解稀释,后均采用高效液相色谱检测分析,在40 min内完成目标化合物的分离检测。在实验条件下,番茄红素和β-胡萝卜素分离度和线性关系良好,检出限分别为0.08μg/m L和0.09μg/m L。一般类型样品重复性实验番茄红素和β-胡萝卜素的相对标准偏差(RSD)分别为3.20%和3.01%;微囊化样品重复性实验番茄红素的RSD为2.37%,β-胡萝卜素未检出。两类样品番茄红素的加标回收率在92.65%~107.49%之间,β-胡萝卜素的加标回收率在94.73%~105.12%之间。该方法稳定、准确、适应性广,基本涵盖所有类型番茄红素原料及保健食品中番茄红素和β-胡萝卜素含量的测定。  相似文献   
82.
本文以3颗微小卫星在同一个轨道面内编队飞行并对地进行三维立体测绘为背景,根据编队飞行星间链路的特殊要求,推导了低轨道编队卫星星间链路的计算公式;提出了根据星间通信距离改变码速率的通信方案,并对编队飞行卫星变码速率通信系统进行了仿真研究.  相似文献   
83.
<正>未来,当燃料需求下降时,燃料生产商会很快陷入困境。在全球范围内,新技术(如燃油效率更高的汽车和电动汽车)将减少对燃料的需求。预计工业、建筑和电力行业的石油消费也将面临下降趋势。根据美国EIA的评估报告,到2050年,轻型汽车的燃油消耗量预计每年将下降1%。因此,许多炼油商正在对可以灵活生产石化产品的技术进行投资。与不断下降的燃料市场相比,石化产品市场仍有增长空间。据BP公司发布的2018年能源展望称,生产运输燃料所用原油的份额将在2  相似文献   
84.
质子交换膜燃料电池在经济上是可行的,要解决的主要问题之一是找到具有足够活性和稳定性的氧还原反应(ORR)催化剂。康涅狄格大学的研究人员将锡掺到氧化铟结构中,并将所得掺锡氧化铟(ITO)纳米颗粒作为铂(Pt)的非碳载体,得到Pt/ITO材料。Pt/ITO材料作为氧化还原反应电  相似文献   
85.
UOP公司新的生物质热解/改质装置在夏威夷Tesoro炼油厂附近开始建设,旨在示范从生物质生产符合ASTM标准的可直接使用的汽油、柴油和喷气燃料技术。该装置采用由UOP公司和Ensyn公司共同开发的RTP热解技  相似文献   
86.
<正>美国海军研究实验室(NRL)的研究人员开发了可从海水中提取CO2和氢气,并将其催化转化为液体燃料的新型NRL技术。空气和海水中的CO2是丰富的碳资源,海洋中的CO2浓度(100mg/L)比空气中的高140倍左右,是烟道气CO2浓度(296mg/L)的1/3。海水中CO2的2%~3%溶解形成碳酸,1%为碳酸盐,其余的96%~97%结合在碳酸氢盐中。NRL技术采用专有的NRL电解阳离子交换模块(E-  相似文献   
87.
<正>Bayshore石油公司已与加拿大国际超声波技术公司签订意向书,独家授权国际超声波技术公司的超声波脱硫技术。该技术拥有9项美国专利和相同世界专利,是在催化剂协同作用下,利用超声波辐射脱除烃中的硫。该方法中烃物流通过装有专有催化剂的超声波室,可经济地分离出烃中的硫。此项超声波工艺已在不同国家实地测试,并成功地将不同石油产品(包括NGL、汽油、煤油和柴油)的硫质量分数降到20g/g以下,可以达到许多国家超低硫运  相似文献   
88.
<正>德国BASF公司目标于2019年启动其位于美国墨西哥湾沿岸的甲烷制丙烯(MTP)装置,该装置由数个能力为100kt/a的装置组成。BASF公司未披露MTP技术的细节,但观察家认为,该技术与甲醇制烯烃(MTO)技术类似。MTP装置的投产将使BASF公司跻身于专门生产丙  相似文献   
89.
正美国罗格斯大学的研究人员合成了嵌入钴的富氮碳纳米管(NRCNTs),能够高效电催化析氢反应(HER),其活性与贵金属铂接近,而且在酸性、中性或碱性介质中同样能发挥良好的性能,可以与现有的放氧催化剂(放氧催化剂在整个水分解反应中发挥着关键作用)共同使用。该材料采用简单、易放大的合成路线,将嵌入Co2+的石墨氮化碳进行热处理,原料为廉价的双氰胺和CoCl2。  相似文献   
90.
在上海光机所的六路钕玻璃激光等离子体物理实验装置上,用其中的一路激光(波长1.064μm,脉宽250ps(FWHM))经KDP晶体倍频后在二甲亚砜(DMSO)液体中产生的受激后向喇曼散射(波长为0.6298μm,脉宽大于50ps(FWYIM),能量大于200μJ)作为探针光脉冲,总体转换效率约千分之一。该探针光经过一个五路分光延迟器产生五束平行的、相互延时为1.0ns左右的可调节探针光束,再经一个五棱镜使该五束光以彼此间很小的夹角入射到等离子体靶上,然后由成象透镜(f/2)和五棱镜组合系统得到五幅不同时刻的等离子体图像。根据实验要求,可以分别得到等离子体的干涉图或阴影图。整体放大率约10倍左右,空间分辩率约10μm,而  相似文献   
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