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1.
重金属 Cr(Ⅵ)污染是目前亟需解决的突出环境问题,生物炭吸附法是一种最经济有效的方法之一.针对常规生物炭吸附率低的问题,以褐煤和稻秸秆为原材料制备生物炭,利用响应面设计法研究 NH4Cl、FeCl3、CaCl2 在微波辅助条件下对生物炭进行改性,并通过 FTIR、XRD、SEM 等对生物炭进行表征,最后利用改性秸秆生物炭对重金属 Cr(Ⅵ)进行吸附研究.结果表明,采用 FeCl3改性,吸附时间为6h、温度60℃、pH 为7的条件下吸附效果最佳,吸附率为95.8%.在 FeCl3改性后,Langmuir比表面积由52.24 m2/g增加到127.54m2/g,表面出现大量微孔,有利于对重金属的吸附.  相似文献   
2.
结合纹样意匠绘制实践探讨大提花织物的纹样二次创新设计。采用纹织CAD界面操作演示方法,分步骤描述了应用软件中的"叠合"处理工具,根据原纹样的题材、构图特点,进一步设计成具有"城市立交"、"秋风落叶"、"竹园深深"、"花儿荡漾"四种特殊意境效果的纹样。  相似文献   
3.
储藏期对发芽糙米富集γ-氨基丁酸的影响   总被引:2,自引:2,他引:0  
以早籼稻品种"早944"为对象,测定储藏0~27个月期间,其糙米发芽率、发芽72 h时谷氨酸脱羧酶活力及γ-氨基丁酸的变化,以研究原料储藏期对发芽糙米富集γ-氨基丁酸的影响。结果表明,随着储藏期的延长,发芽率、谷氨酸脱羧酶活力及γ-氨基丁酸含量下降显著(P<0.05),且下降速率加快。糙米发芽率月平均下降速率为2.03%,谷氨酸脱羧酶月平均失活速率为0.09 U/100 g,γ-氨基丁酸含量月平均下降速率为1.10 mg/100 g。经相关性分析,发芽糙米中谷氨酸脱羧酶活力与γ-氨基丁酸含量呈极显著正相关(r=0.969 5,P<0.01)。  相似文献   
4.
厌氧胁迫对发芽糙米中γ-氨基丁酸含量变化的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以籼稻"扬两优6号"为材料,利用CO2和N2在糙米萌发不同阶段制造厌氧环境,研究不同气体种类的厌氧胁迫及处理时间对发芽糙米中GABA积累的影响,探讨促进发芽糙米中GABA积累的适宜工艺。结果表明,CO2和N2厌氧处理时段以及持续时间均对发芽糙米中的GABA含量有显著影响(P0.05)。在发芽前期进行厌氧处理一般会抑制GABA的积累,在发芽中后期,尤其是在发芽60~72 h时段则起显著促进作用(P0.05),且CO2的促进效果明显优于N2(P0.05)。发芽0~12 h期间进行厌氧处理会抑制GAD活力(P0.05),在发芽24~72 h期间则可以显著提高GAD活力(P0.05)。糙米在发芽66~72 h期间进行CO2厌氧环境处理,在72 h时发芽糙米中GABA含量为(965.44±29.35)mg/100 g(干基),显著高于其他时段处理后的含量,且比未经过厌氧处理的发芽糙米高出460.13 mg/100 g(干基)。  相似文献   
5.
以稻秸秆和褐煤为原料,按配比2:1混合后,在600℃下制备生物炭.采用Box-Behnken Design中心组合的响应面法,对生物炭的制备条件进行优化.考察了时间、功率、氯化铁浓度、微波功率、时间对生物炭改性的影响,以吸附率为评价指标,考察不同pH条件下,改性生物炭吸附重金属铬的效果.实验结果表明,各影响因素中,反应...  相似文献   
6.
通过测定糙米在不同温度(-18、4、10℃、室温)和不同气体储藏环境(CO2、N2、空气、真空)下的发芽前后GABA含量、GAD和蛋白酶活力变化,以及储藏后糙米的发芽率、细胞膜透性、脂肪酸值、MDA值和淀粉粒微观形态,以确定生产高GABA发芽糙米的适宜储藏条件。结果表明,储藏早期(0~90 d),10℃储藏适于维持糙米中GABA含量,储藏60 d时糙米中GABA含量高出室温下64.46%;4℃和-18℃适于维持发芽糙米中GABA含量,储藏120 d时糙米发芽72 h后GABA含量分别高出室温下124.24%和43.59%。在N2和CO2环境中储藏可有效减缓糙米中GABA含量的下降,其中CO2较适于高GABA糙米的短期储藏,在30d时高出空气环境下储藏的98.80%;低氧储藏有利于糙米发芽后GABA的积累,在N2、CO2、真空条件下储藏60 d时发芽糙米中GABA含量分别高出空气储藏下70.58%、55.39%、71.53%。  相似文献   
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