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981.
目的 针对市场上现有的长生果去壳设备在粒度相差较大时,壳和仁分离不完全、剥净率低等问题,对其进行创新性改进设计。方法 基于TRIZ理论,对市场上应用最广泛的长生果去壳机的工作原理进行分析,对其存在的问题进行分析,利用发明问题解决理论,通过宏观的矛盾矩阵法,得到相对应的创新设计原理。结果 根据选取的最优原理,解决了设计过程中出现的4个主要技术冲突。利用参数变化原理,将Ⅰ级去壳装置中起碾压作用的工作板改成连续变化的斜面,解决了脱壳效率低的问题;利用分割原理和动态特性原理,将驱动曲柄设计成长度可调的形式,使生产节拍可调,实现了柔性生产;利用有效运动的连续性原理,通过增加专门用于小果、秕果的碾压装置,提高了剥净率及设备的自动化程度;利用多用性原理,用Ⅲ级去壳装置的动力源代替果壳收集装置的动力源,使设备结构更加紧凑。结论 实验结果表明,新型长生果柔性去壳机可实现大白沙剥净率达到97.6%,四粒红剥净率达到98.2%,均高于现有去壳设备;大白沙破损率为1.97%,四粒红破损率为1.18%,均低于现有去壳设备。设计结果对类似去壳设备的设计研究奠定了一定的理论基础。 相似文献
982.
GFAAS法和ICP-MS法测定水产品中铅含量的不确定度评定 总被引:1,自引:0,他引:1
分别采用石墨炉原子吸收法(graphite furnace atomic absorption spectrometry,GFAAS)和电感耦合等离子体质谱法(inductively coupled plasma mass spectrometry,ICP-MS)测定质控样品中铅含量,分析不确定度的主要来源,建立水产品中铅测定的不确定度评定的数学模型,分别计算两种方法的各不确定度分量,结果表明:不确定度主要来源于标准曲线拟合、测量结果的重复性、方法回收率、标准溶液配制,GFAAS法测定铅含量的扩展不确定度高于ICP-MS法,两种方法的不确定度分别为7.70、4.39μg/kg,k=2。 相似文献
983.
为准确测定食用醋中As的含量,采用了氢化物发生原子荧光法测定方法。通过实验确定了仪器的灯电流40mA、负高压315V和还原剂KBH4浓度0.12%为最佳条件。在此条件下,As的最低检出限为0.08μg/L,相对偏差为1.8%,线形范围1.0μg/L~200μg/L。用该法测其结果符合国家食品卫生标准。 相似文献
984.
温态、热态启动中的最佳温度匹配方式探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了汽轮机启动过程中不同汽温匹配的优缺点,以求找出一种汽轮机启动启动时较为安全的经济的温度匹配方式。通过理论分析、一维差分仿真计算及对现场的试验数据的二维有限元计算,证明了在温态及热态启动中的最佳温度匹配是小幅度的负温度匹配,这种方式有助于减小启动过程中转子的热应力及寿命损耗、缩短启动时间、克服正温度匹配造成的诸多问题,且不会影响机组安全性。其存在的缺点可以克服。小幅度负温度匹配是一种切实可行、 相似文献
985.
微乳液进样火焰原子吸收法测定异辛酸钴中的微量镍,锰 总被引:2,自引:0,他引:2
建立了微乳液直接进样火焰原子吸收光谱法测定微量镍、锰的方法,确定了仪器工作条件和稳定微乳液的形成条件,用于异辛酸钴中微量镍、锰的测定,取得了满意的结果。该法具有简便、快速、准确的特点。 相似文献
986.
研究硝酸钯-硝酸镁基体改进剂对测定痕量铅的基体改进效应,建立了石黯炉平台技术测定痕量铅的实用分析方法。其特征量为8.4Pg(Pg/0.0044A),RSD为1.4%~5%,铅回收率为90%~110%。 相似文献
987.
988.
为建立悬浮液直接进样-石墨炉原子吸收光谱法(graphite furnace atomic absorption spectrophotometry,GFAAS)测定食用明胶中铬的方法,研究配置悬浮液过程中,明胶颗粒大小,表面活性剂的用量以及取样量与定容体积比对检测结果的影响。讨论基体改进剂的选择,优化石墨炉原子吸收光谱仪的升温程序。研究表明,不必加入表面活性剂,当定容体积为10 mL时,称取0.30 g^0.35 g粒径小于0.15 mm的明胶颗粒所配置的悬浮液最适于检测。选择硝酸镁作为基体改进剂,仪器最佳检测条件为灰化温度1 500 ℃,原子化温度2 200 ℃。在此条件下,方法检出限为0.001 mg/kg,试验的相对标准偏差在5 %以下,加标回收率在95 %到115 %之间。该方法能够简单、有效并快速地进行食用明胶中铬的检测。 相似文献
989.
990.
The numerical abnormalities of human metaphase chromosomes, fixed according to standard procedures for optical microscopy but not treated for banding, were detected by atomic force microscopy (AFM). High-resolution AFM imaging of chromosomes in trisomy 13, 21, and Klinefelter syndrome can be compared directly with the traditional optical image. The unbanded metaphase chromosomes, including the extra ones in trisomic patients showed a structural pattern very similar to G-banding. Comparison of AFM images with light microscopic data allows the identification of specific chromosomes, and images of chromosomes showing numerical and structural abnormalities can then be analysed. 相似文献