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22.
为了优化啤酒花残渣中原花青素的提取工艺。本试验以超临界CO2萃取啤酒花浸膏后的啤酒花残渣为研究对象,采用超声-微波协同辅助乙醇提取原花青素,并利用高效液相色谱法测定其含量。首先以微波功率、微波时间、乙醇浓度、料液比、浸提温度和浸提时间为单因素,研究各因素对原花青素提取量的影响。在此基础上采用Plackett-Burman试验设计及Box-Behnken试验设计进行提取工艺优化。结果表明,超声-微波协同提取啤酒花残渣中原花青素的最优工艺为:超声波功率50 W、超声-微波处理温度55 ℃、微波功率540 W、微波时间76 s、乙醇浓度60%、浸提温度55 ℃、浸提时间1.0 h、料液比1:15 g/mL。在此条件下,原花青素的提取量为14.68 mg/g,另外,超声-微波协同提取原花青素效果显著高于超声波提取和微波提取(P<0.05)。本研究可为啤酒花残渣综合利用提供理论参考。
相似文献23.
采用低C和Nb+Ti复合添加的成分设计,通过优化“弛豫-层流冷却-空冷”的控冷工艺开发出了FH32和FH36两种强度级别的高延性船板钢,对其拉伸性能及显微硬度进行测试,拉伸采用全厚度A5比例试样,利用扫描电镜和能谱仪对试验钢显微组织和夹杂物进行了观察和分析。结果表明,随着开冷温度的降低,即弛豫时间的延长,会使铁素体更早地产生屈服,平均晶粒尺寸和软硬相之比增大;此外,片状珠光体增多,粒状贝氏体含量显著降低,整体伸长率有所升高,但强度富余量大幅减小。终冷温度的降低会使珠光体片层间距先减小后增大,组织中存在的贝氏体含量逐渐增多,形貌由粒状贝氏体转变为板条状贝氏体,强度呈上升趋势,但伸长率在600℃达到峰值后显著降低。 相似文献
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荧光熄灭型光纤氧传感器测定水中溶解氧 总被引:3,自引:0,他引:3
为了简便、快速、准确地测定水中溶解氧的浓度,作者研制了基于荧光猝灭的具微型流通池的光纤氧传感器.比较了敏感膜的增塑剂和活化时间及溶液的流速和pH值对传感器响应特性的影响.实验表明以磷酸三丁酯作增塑剂,该传感器选择性良好,溶解氧浓度在3.3mg/L~8.7mg/L符合Stern-Volmer方程,相关系数为0.9994,检测下限为2.9mg/L.该文首次将光纤氧传感器测定样品中溶解氧的结果与碘量法的测定结果进行了对比,经t检验发现二者无显著性差异. 相似文献
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27.
在CMOS电路制造工艺中,常规P肼工艺最显著的问题是横向扩散较严重。P阱结深一般总有4~12μm,而横向扩散的典型值是纵向结深的60%~80%,再加上相邻的空间电荷区宽度,就构成n沟和p沟器件之间必须空出的最短距离,严重地影响了集成密度的提高。下面介绍一种反常规P阱工艺掺杂技术,可使P阱的横向扩散大大减少。一、反常规P阱的掺杂技术常规P讲的形成是以氮化物和P讲光刻胶作为屏蔽掩膜进行低能注入棚离子。在接下去的场氧化层生长过程中,掺入的硼向纵横扩散,使已经很狭窄的沟道变得更窄。反常规P饼工艺与通常的硅栅CMOS工艺的… 相似文献
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张晓雪 《安徽冶金科技职业学院学报》2007,17(2):52-54,57
介绍了当今正蓬勃发展的轻钢结构的概况,对它的适用范围、主要优点、材料选型和设计中的注意点,均作了分析,对屈曲后强度利用与一般钢结构设计的不同点作了相应说明。 相似文献
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目的 以枸杞为原料,比较不同提取工艺对枸杞色素吸光值的影响,以确定枸杞色素的最佳提取工艺.方法 通过单因素试验和响应面法对枸杞色素的闪式提取和超声-微波协同提取工艺进行研究.结果 闪式提取枸杞色素的最佳工艺条件为料液比(g/mL)1︰13,提取电压113 V,提取时间112 s,该条件下枸杞色素吸光度为0.457;超声-微波协同提取枸杞色素的最佳工艺条件为料液比(g/mL)1︰16,微波功率613 W,提取温度55℃,提取时间32 min,该条件下枸杞色素吸光度为0.502.结论 对2种提取方法在最佳工艺条件下进行比较,超声-微波协同提取法提取枸杞色素的效果优于闪式提取法. 相似文献