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31.
压力与温度的结合能有效地杀灭芽孢杆菌的芽孢。在绝热情况下,压致升温对芽孢的杀灭有很大影响。本文主要阐述了压力处理过程中介质与食品的压致升温情况,同时由于不同的绝热升温产生的热传递造成高压容器内的温度不均一。因此,在压力处理过程中,控制热效应对芽孢杀灭的效果起重要作用。   相似文献   
32.
《食品工业科技》2002,(07):55-57
温度是影响果实代谢过程、品质与贮藏寿命的重要因子,应用短时升温处理技术延缓果实衰老和控制采后病害是近年来果实保鲜领域的研究热点。本文归纳了短时升温在果实贮藏上的应用,热处理方法及常见果品短时升温最佳处理温度、时间。   相似文献   
33.
蔡大宇 《机电信息》2011,(29):36-38
针对隧道式灭菌干燥机,结合行业标准和不同药厂的工艺要求,进行分析和论证并提出一种可靠的长度选择方法,以便于客户在定购隧道式灭菌干燥机时合理选配机型。  相似文献   
34.
春节过后,随着天气转暖,人们送走了寒冬,春天悄悄回归大地。近期,石家庄玩具市场整体进入节后的调整期。一批婴幼儿产品和户外类、运动类的产品开始升温。  相似文献   
35.
2011年9月29日,食品行业的意见领袖、政府官员以及来自世界各地的80多名记者出席了Alimentaria展会的国际新闻发布会和当天关于经济形势在食品工业中分析的会谈。据会议主办方介绍:“展会与150多个国家的机构保持着良好的业务关系,Alimentaria将加倍努力,以适应当前的经济形势,使得参展公司能够获得更多国外市场。值得一提的是,在2012年的展会中,  相似文献   
36.
37.
二氧化碳水溶液是常见的酸性流体,碳酸盐矿物中的方解石在酸性条件下溶解常产生次生粒间孔隙,是次生孔隙产生的重要来源。为此,利用设计的成岩模拟实验装置,采取快速升温和慢速升温2种升温方法,将温度由50℃升至120℃,通过4次水—岩实验和1次水热增压实验,研究不同升温速率下方解石在二氧化碳水溶液中的溶解作用,进而研究碳酸盐次生孔隙的产生机理。通过分析实验前后方解石质量变化数据和镜下观察图像可知:方解石的溶解速率很大,其溶解量受温度、二氧化碳分压的共同控制,具体表现为温度降低及二氧化碳分压升高有助于方解石的溶解;升温速率越大,方解石的溶解量也越大;封闭体系下方解石溶解一段时间后,当溶液中的离子浓度过高时,将抑制方解石的溶解;随着方解石的不断溶解,其表面发生溶蚀变化,依次呈现溶蚀微孔、溶蚀带、溶蚀锯齿和溶蚀晶锥4种溶蚀形貌特征。  相似文献   
38.
应用静态吸附、动态吸附、程序升温脱附和程序升温还原等实验方法,考察了噻吩在Ni基非晶态合金上的吸附和脱附行为。常温下,噻吩分子首先吸附在清洁的Ni表面,并立刻被活化,发生氢解反应,C-S键断裂,释放出烃类部分,S留在Ni原子上。噻吩可以在Ni基非晶态合金表面发生强度不同的化学吸附。弱化学吸附的噻吩可以脱附;强化学吸附的噻吩不会脱附,而在高温下发生氢解反应。  相似文献   
39.
采用全岩开放体系程序升温热模拟实验装置,对哈2井三叠系灰黑色泥岩样品进行了不同升温速率对产气率影响的模拟实验研究,结果表明:在350~500℃期间,升温速率快时(20℃/m in)测得的产气量与升温速率慢时(5℃/m in)测得的产气量比较接近;在500℃以上,升温速率快时(20℃/m in)测得的产气量大于升温速率慢时(5℃/m in)测得的产气量。这一结果与前人所做的封闭体系下升温速率越慢产气量越高的结论正好相反,认为这主要是因为本次实验采用的是开放体系,其与封闭体系下的实验反应环境和反应过程不同,升温速率对产气率的影响可能与实验体系有一定关系。  相似文献   
40.
在逆水煤气变换(RWGS)反应中,Cu氧化物催化剂在高温下极易发生失活,而过渡金属碳化物具有分散和稳定Cu颗粒的作用。以七钼酸铵(AMT)、六次甲基四胺(HMT)和硝酸铜为原料,通过程序升温碳化法一步合成了Cu负载量(质量分数,下同)为1%、3%的Cu/β-Mo2C催化剂,采用XRD、H2-TPR、SEM和HRTEM进行了表征。结果表明,Cu的加入直接使β-Mo2C的特征衍射峰变弱,说明金属与载体发生了强相互作用。低负载量的Cu在β-Mo2C载体上以5 nm大小的纳米粒子均匀地分散,具有更多的活性中心。其中1%Cu/β-Mo2C催化剂在600℃下的CO2转化率和CO选择性分别为51.00%和100%;表观活化能为24.69 kJ/mol,低于3%Cu/β-Mo2C,具有良好的活性和稳定性。研究证实1%Cu/β-Mo2C具有良好的催化性能,是RWGS潜在的高效催化剂。  相似文献   
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