民机NACA型冲压空气进气口优化设计

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纳米纤维素具有优良的机械性能、表面性质以及生物相容性,在医疗卫生、食品包装、造纸等行业应用广泛。细菌纤维素(BC)是一种生物合成的天然纤维素,其直径一般在几十个纳米左右,并且不含有半纤维素、木素等其他杂质,是一种理想的制备纳米纤维素的原料。本研究旨在从BC颗粒中分离出纤维素纳米纤丝,赋予其抑菌活性,并应用于卫生用品的表层材料,从而推动功能化卫生用品的研究和发展。  首先,探究了BC的结晶结构,采用
采用数学模型对制浆造纸废水处理厂(WWTPs)的氮氧化物(N2O)排放进行了计算。以某造纸厂序批式反应器(SBR)工艺为例,采用两种不同的方法计算N2O排放。其中,以确定总氮(TN)的计算方法为主(模型A)。同时,以气相色谱(GC)法确定溶解氧化氮的含量(SN2O)((模型B)作为比较。废水样本从广州造纸厂SBR系统每一批流入和流出废水中的收集。在实验室特定条件下,采用两种不同的方法对样品进行分析
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美拉德反应(Maillard Reaction)是食品热处理或保藏过程中发生的重要的化学反应,现代食品工业中,人们利用美拉德反应可以生产色香味俱全的食品。但是,美拉德反应过程也伴随着有害物质的形成,如咪唑类物质、丙烯酰胺和5-羟甲基糠醛等,从而引发人们对该类食品安全方面的关注。本文系统地综述了美拉德反应体系中α-二羰基类物质和咪唑类物质的来源、形成途径、检测方法及调控机制;建立了α-二羰基类物质和
全谷物营养食品富含膳食纤维、维生素、矿物质和多酚等多种营养物质,长期食用全谷物食品可降低糖尿病、心血管疾病和肥胖等多种慢性疾病的发病率。然而,全谷物面包因富含膳食纤维,普遍存在比容小、质地干硬和口感粗糙等问题,严重制约着其推广与应用。因此,研究全谷物面包烘焙品质的改良方法具有重要的理论意义和实际应用价值。本文首先研究了全营养藜麦粉的添加对普通白面包烘焙性能和营养品质的影响。然后研究了全麦面包烘焙品
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在众多食品安全问题中,微生物及其生物被膜引发的食品污染在国际上被公认为首要问题。微生物在自然界及人工环境中有两种生存策略,游离态与生物被膜,生物被膜中又存在单菌种生物被膜及混合生物被膜两种方式。金黄色葡萄球菌(Staphylococcusaureus,以下简称“金葡菌”)是常见的食源性致病微生物,具有流行广、形成被膜能力强、耐药性强和致病性强等特点。目前缺乏对金葡菌游离态、单菌种生物被膜及混合生物
工业染料对人体有严重的致癌、致畸作用,是典型的有毒、难降解污染物。目前,工业染料的违法使用导致环境水和食品被污染,引发了诸多健康问题。因此,针对环境水和食品中的这一问题需建立有效的分析方法。磁固相萃取是一种操作简单、效率高、易分离的新型样品前处理方法,而石墨烯由于其独特的性质成为了功能化磁性物质的首要之选。本文针对不同的目标分析物,制备了不同的功能化氧化石墨烯纳米材料且进行吸附性能研究,并将磁固相
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本文以甜菜粕为主要原料,利用酸提法去除果胶得到脱果胶甜菜粕纤维。通过干固化工艺用柠檬酸对脱果胶甜菜粕纤维进行化学修饰引入羧基,得到酯化改性甜菜粕(CDSBP);然后将CDSBP与Fe3+进行配位反应制得柠檬酸酯化改性甜菜粕纤维铁配合物(CDSBP-Fe);最后将该配合物经碱性水解处理形成红棕色且非常稳定的铁负载柠檬酸酯化甜菜粕纤维(FCDSBP)。研究了两种改性材料(CDSBP和FCDSBP)在对
橙皮素单葡萄糖苷(hesperetin-7-O-glucoside,HMG)是橙皮苷脱掉一分子鼠李糖后的产物,也是新橙皮苷二氢查尔酮这一新型甜味剂的前体物质,其生理活性和水溶性优于原料橙皮苷。本文研究了橙皮苷酶的酶学性质,优化了橙皮苷酶制备HMG的工艺,对HMG进行分离纯化并测定了HMG等酶解产物的抗氧化活性。主要研究结果如下:(1)采用高效液相色谱法(HPLC)测定了橙皮苷酶的酶活力及其酶学性质
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该文研究了二氧化硫酸化处理稻草AS—AQ法制浆废液中木素的工艺条件.试验考察了酸化pH值、热处理温度、热处理时间、PAC用量、PAM用量等因素对废液处理效果的影响程度.结果表明pH、热处理温度对酸化废液木素的效果影响最大.保温时间对木素的去除率影响不大,对沉淀干度影响较大.PAC的使用强化了酸化液分离效果,提高了有机物和SiO的去除率.PAM与PAC共用可提高SiO去除率,但对有机物的去除率影响不