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1.
新工科背景下开展卓越工程师培养计划,是针对工科专业人才的实践和创新能力培养的设计。而以学科赛训为载体,“赛训一体”开展工科设计教育,是培养工程技术人才的重要载体。针对本校制药工程“赛训一体”的办学经验和优势,探索在制药工程人才“赛训一体”人才培养模式,促进“制药工程卓越人才的培养”在地方院校的实施,对制药工程专业的建设和发展有积极意义。  相似文献   
2.
在国际海事组织设定的航运业减排目标背景下,基于航运业减碳现状,介绍了氢能动力船的发展历程和减排优势,分析了国内外氢能动力船的储氢方式和氢能上船存在的安全隐患,对比了各项船用储氢方式的技术优势以及氢能上船可行性,得出了船载甲醇水蒸气制氢技术对解决氢能动力船的氢安全问题具有重大意义的结论,提出了当前国内发展船载制氢装置及氢能动力船所面临的问题。  相似文献   
3.
简要介绍了甲烷自热制合成气的研究进展,重点从催化剂活性组分、载体、助剂方面介绍了自热重整反应常用的负载型金属催化剂,指出了联合活性组分和功能型载体是大规模自热重整制氢的发展热点.  相似文献   
4.
在水力学直径为1.00 mm的方形T型微通道内,采用质量分数为40%的N-甲基二乙醇胺(MDEA)吸收含有体积分数为0.12%的H2S混合气体。实验发现,在微通道内可以获得很高的H2S脱除效率,在气液体积比为200∶1时,其脱除效率可以达到99.5%。在微通道内的H2S传质过程中,H2S传质的阻力主要集中在气侧,而且气侧体积传质系数随着气体和液体表观速率的增加而增加。提出了在过渡区的二相流型中,气侧体积传质系数的量纲一经验关联式,其计算值和实验值吻合得很好。通过比较发现,微通道比其他传统设备的气侧体积传质系数高出1—2个数量级。  相似文献   
5.
目的:研究臭茉莉正丁醇提取物(ECP)的抑菌效果及机理。方法:采用纸片扩散法、微量肉汤稀释法测定表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球、伤寒杆菌及绿脓杆菌对ECP的敏感性。并通过考察金黄色葡萄球菌(S.aureus)细胞膜、细胞壁及形态结构等的变化,研究ECP的抑菌活性及机理。结果:ECP对4种供试细菌均具有抑菌活性,其中对S.aureus的抑菌活性最强,其最低抑菌浓度(MIC)及最低杀菌浓度(MBC)均为0.5 mg/mL。ECP处理后S.aureus细胞内容物外泄、氧化损伤和细胞凋亡均明显增加,脱氢酶活性及蛋白含量均明显下降,扫描电镜(SEM)观察到菌体形态结构受损严重。结论:ECP对S.aureus的抑菌靶点可能为细胞膜、细胞壁、三羧酸(TCA)循环关键酶、蛋白质和遗传物质等,臭茉莉具有成为天然食品添加剂的潜力。  相似文献   
6.
对穇子水提物抗氧化性能进行研究。采用水杨酸法、DPPH?法,测定穇子水提物对羟基自由基、DPPH?自由基的清除能力。结果表明:穇子水提物对DPPH?自由基、羟基自由基均具有一定的清除能力,在实验所选浓度范围内,清除DPPH?自由基、羟基自由基能力随浓度增加而增强,说明穇子水提物是一种天然有效的抗氧化剂。  相似文献   
7.
目的:建立西兰花汁中维生素C含量的测定方法。方法:采用紫外分光光度法对西兰花汁中维生素C的含量进行测定。结果:维生素C标准溶液的浓度在0~50μg/ml范围内线性关系良好(R2=0.9992),平均加样回收率为99.818%,西兰花汁中含维生素C含量为1.001mg/ml。结论:本方法操作简单、可行,效果较好,实验重现性也好,可作为西兰花汁的维生素C含量测定方法。  相似文献   
8.
创新研制了一种结构紧凑、性能高效的套管式微型制氢反应器;可在室温下自启动,甲醇重整制氢过程自热运行;考察了物流分布对反应器性能的影响,应用FLUENT软件对物流分布进行了数值计算,试验结果表明,重整物流分布均匀与否对反应器性能有很大影响;通过改善人口分布器的结构,可以显著提高反应器性能,甲醇转化率最高达到96.4%,产生重整气最大流量为125 L/h,反应器单位体积产氢率为0.61 m3/(h·L).  相似文献   
9.
目的:研究朱唇的体外抑菌作用。方法:用牛津杯法和二倍稀释法考察朱唇对供试菌的抑菌作用。结果:朱唇提取物对金黄色葡萄球菌、伤寒沙门菌、白色念珠菌、绿脓杆菌、表皮葡萄球菌和化脓性链球菌有不同程度的抑制作用。其中,对伤寒沙门菌的抑菌作用最强;乙酸乙酯部位抑菌作用最好。结论:朱唇提取物中存在丰富的抑菌活性物质,为寻找新抑菌药物提供物质基础。  相似文献   
10.
采用反向微乳法制备了Co/CexZr1-xO2-δ(x为0、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5)催化剂,探究了构建的微乳液体系中不同Ce组分的质量分数对甲烷催化燃烧活性的影响。对系列催化剂进行了XRD、BET、H2-TPR、SEM等分析手段的表征及催化剂的活性测试。结果表明,在催化剂Co/Zr O2中掺杂适量的Ce增大了比表面积,促进了Co的高度分散,形成了均相的Ce-Zr-O固溶体,且Co的相关物种也进入固溶体内部,形成了Co-Ce-Zr-O三元混合固溶体。Ce的掺杂显著降低了Co/Zr O2催化剂的起燃温度,且甲烷的转化率随Ce掺杂质量分数的增加呈现先升高后降低的趋势;存在最佳掺杂量(x=0.3),此时催化剂Co/Ce0.3Zr0.7O2-δ具有最高的催化活性,起燃温度(T10%)为340℃,完全转化温度(T90%)为500℃。  相似文献   
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