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101.
目的对葵花阳光、五常稻花香、松花江和糙米4种黑龙江市售稻米的基础特性进行研究。方法采用布拉本德黏度仪、X-射线衍射仪、差示扫描量热仪(differential scanning calorimeter,DSC)和扫描电子显微镜等对稻米粉的基础成分、糊化特性、晶体结构、热力学特性和微观结构及其相关性进行分析。结果 4种市售黑龙江稻米总淀粉含量具有一定差异性,糙米样品直链淀粉含量低,脂肪和灰分含量高,蛋白含量较高;糊化起始温度、终止温度和峰值黏度具有一定差异性,糊化时间差异性较大;DSC图谱均呈现吸热单峰趋势,4个样品的TO、TP、TC、ΔH具有一定差异性;不同稻米的X-射线图显示,其晶区均呈现A-型和V-型衍射结构;稻米的糊化峰值黏度、ΔH、结晶度与其直链淀粉、脂肪和蛋白含量呈显著负相关;电镜观察显示,稻米粉中的淀粉块表面的蛋白、脂肪滴清晰可见,淀粉粒径均在6~10μm之间。结论 4种市售黑龙江稻米在基础特性方面存在一定差异性和相关性。 相似文献
102.
103.
FeS_2薄膜厚度对晶体生长及光吸收特性的作用 总被引:1,自引:1,他引:1
在单晶Si衬底上用磁控溅射Fe膜并硫化的方法 ,制备了不同厚度的FeS2 薄膜 ,测定了晶体结构及光学性能 .结果表明 ,薄膜晶体学位向分布随薄膜厚度的增大可发生一定程度的变化 .随着薄膜厚度增加到 330nm ,晶粒尺寸增加而晶格常数减小 ;但当薄膜厚度大于 330nm时 ,晶粒尺寸下降而晶格常数增大 .光吸收系数以及禁带宽度均随薄膜厚度的增加而下降 .相变应力、比表面积及晶体缺陷随薄膜厚度的变化是引起薄膜晶体生长行为及光吸收性能变化的主要原因 相似文献
104.
关于硅酸盐矿物的可浮性与其晶体结构及表面特性关系的研究 总被引:14,自引:0,他引:14
基于硅酸盐矿物的晶体结构,综述了国内外对各种结构类型硅酸盐矿物可浮性与矿物晶体结构及表面特性关系的研究成果,并进行了评价和展望。 相似文献
105.
本文对凹凸棒石及Ag/Cu改性凹凸棒石的抗菌性能进行了研究并对其晶体结构、物化性能通过XRD、IR和DSC进行了测试和分析。认为凹凸棒石自身有微弱的抗菌性,经Ag/Cu改性后,其原有晶体结构没有被改变,但抗菌性能得到很大提高,同时铜改性凹凸棒石的耐热性能得到一定提高,并据此分析了经Ag/Cu离子改性的凹凸棒石的抗菌机理。 相似文献
106.
通过熔融纺丝工艺制备了拉伸强度为1.13 GPa的超高分子量聚乙烯(PE?UHMW)/高密度聚乙烯(PE?HD)共混纤维。采用差示扫描量热仪(DSC)、扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、声速取向测试、纤维强度测试等方法研究了初生丝和纤维的晶体结构及力学性能。结果表明,将PE?UHMW与低熔体流动速率(MFR)的PE?HD共混后,提高了共混纤维的分子链取向度、结晶度及力学性能;由高度取向的分子链形成的晶粒可以在轴向上被有效拉伸,形成更规则和致密的晶体结构,从而提高了纤维的力学性能。 相似文献
107.
108.
利用5,5’-亚甲基-双水杨醛与苯胺缩合反应合成了新型Schiff碱,通过核磁共振技术及红外光谱法进行了表征,并获得了其晶体结构。该晶体属于单斜晶系,空间群为:C2/c,相关晶胞参数为:a=4.3954(12)nm,b=1.0150(2)nm,c=0.9576(2)nm,β=90.822(10)°,V=4.2717(17)nm3。该化合物存在分子内氢键,每相邻的分子之间通过分子间的氢键以及C-H…π作用将化合物连接成为Z字型结构,且该化合物有一定的抑菌活性。 相似文献
109.
NTO及其盐的制备、表征与应用(续) 总被引:1,自引:0,他引:1
2.2.2晶体结构
杨利等人、冯长根等人、马海霞等人对制备的NTO胺盐的晶体结构进行了研究,确定了它们的分子结构和晶体学参数,李加荣对一些早期的研究成果进行了概述,结果见表12。研究表明:目前制备出的NTO胺盐全部为离子型化合物,除ANTO和GNTO各含1分子结晶水外,其他NTO胺盐均不含结晶水。 相似文献
110.
苯亚甲基苯乙酮-4-氯苯甲酰腙的合成、晶体结构及荧光性质 总被引:1,自引:0,他引:1
由苯亚甲基苯乙酮和4-氯苯甲酰肼通过缩合反应,合成新的酰腙化合物苯亚甲基苯乙酮-4-氯苯甲酰腙,并培养成单晶(CCDC:848755)。通过元素分析、红外光谱和X射线单晶衍射对其进行了结构表征。结果表明,该化合物为单斜晶系,空间群为P2(1)/n,晶胞学数据:a=0.913 4(6)nm,b=2.451 0(17)nmc,=0.948 9(7)nm,β=118.77°,V=1.862(2)nm3,Z=4,μ=0.218 mm-1,Dc=1.287 mg/m3,F(000)=752,R1=0.072 2[I>2δ(I)],wR2=0.226 7(all data),GOF=0.968。荧光光谱表明,该化合物的荧光性能较好,可以作为一种潜在的光活性材料。 相似文献