锻造干部队伍 提升能力抓落实

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花生叶是花生种植时主要的副产物之一,这部分资源因研究较少而被浪费,通过开发富硒花生叶产品,科学客观地评价花生叶中生物活性物质对资源合理利用、延长花生产业链具有极大地促进作用。本文以富硒花生叶为原料,采用蛋白质组学对富硒前后及不同富硒浓度花生叶可溶性蛋白变化进行分析;基于蛋白质组学结果对潜在过敏原致敏性进行了计算模拟分析;采用响应面试验法对花生叶多糖提取工艺进行了优化;对纯化后多糖结构和生物活性进行
在润滑油行业中,润滑油添加剂是润滑油的重要组成成分,它能够有效提高润滑油的摩擦学性能,从而降低机械摩擦磨损,延长设备的使用寿命。早期的润滑油添加剂通常含有硫、磷和卤素,会对环境造成严重污染,无法满足环保的要求。因此,研发出符合环保要求且具有优异的抗磨减摩性能的环境友好型润滑油添加剂迫在眉睫。首先,合成了五种不含硫、磷、氯等元素的水杨酸硼酸酯类离子液体润滑油添加剂,分别是1,3-二丁基苯并咪唑水杨酸
为得到黄花菜和西梅的适宜保鲜方式,并为甘肃和新疆的特色果蔬的保鲜研究和推广提供技术支持。本文以甘肃庆阳的黄花菜为实验材料,研究了不同薄膜包装方式和不同保鲜剂结合微环境气调对黄花菜冷藏期间微环境气体含量、感官、营养、生理指标、风味物质及酶活性的影响;以新疆喀什的西梅为实验材料,研究了不同薄膜包装方式和不同微环境气调元件对西梅冷藏期间微环境气体含量、感官、营养、硬度、生理指标、风味物质及酶活性的影响,
巨峰葡萄属于浆果类水果,营养丰富,葡萄皮薄汁多,常因机械振动、微生物侵染、果梗褐变等原因发生脱粒和腐烂现象,同时,葡萄产业是营口市农业的主要产业之一,目前存在着葡萄品种结构不合理、机械化水平低、营销体系不健全和深加工率低等突出问题。本文以营口盖州盛产的巨峰葡萄、南果梨和寒富苹果为试材,采用接菌发酵和自然发酵两种不同的发酵模式,研究其最佳的工艺路径。比较两种酵素在发酵中和发酵后的感官指标、营养指标和
Janus材料具有独特的结构和性质,在界面催化和聚合物共混领域有广阔的应用前景。本文制备了两种Janus片(Si-OH/NH2 JNs和PLA/PBS JNs),分别对其结构形貌进行了表征,并研究了其应用。主要内容如下:1.制备了Si-OH/NH2 JNs并研究其乳化性能。首先,利用反相乳液界面溶胶-凝胶方法制备具有Janus性质的中空球,通过超声使其破碎为Si-OH/NH2 JNs。研究了乳化剂
随着传热储能技术的不断发展,对液体工质传热能力的要求也日益提高。因此选择尺寸小、导热系数高、换热性好的新型传热工作流体——纳米流体代替传统的纯液体工质,成为目前研究的热点。由于金属氧化物粒子具备光吸收和光热转换的能力,因此本文选择了3种纳米级金属氧化物粒子,实现对太阳光的全波段吸收,提高对太阳能的利用率。由于纳米粒子普遍具有很大的比表面能,使得粒子间存在较大的分子间作用力,同时粒子还存在无序的布朗
稀土掺杂纳米发光材料在近年来越来越受到材料科学领域中研究人员的重视,并被广泛应用于新型发光器件、光电放大器、防伪标识和生物检测等领域。常见的稀土掺杂材料的基质主要包括氧化物、卤化物、硫化物、氟化物等。氟化物在作为发光材料的基质时表现出了明显的优势,如低声子能量,可以有效降低多光子弛豫过程,减少非辐射跃迁的能量损失,提高发光效率等。这些优点使以氟化物为基质的稀土掺杂发光材料展现出优异的光学特性,为理
我国花生产量、进出口贸易量、加工业总产值均居世界首位,花生营养丰富,油炸花生是日常生活中常见的休闲食品以及饭桌上的下酒菜。我国有8000余份花生种质资源,300余个主栽品种,由于不同品种花生原料特性间存在差异,导致加工出来的油炸花生品质不同;目前尚未建立油炸花生加工适宜性评价方法,缺乏加工专用品种和专用工艺。针对以上问题,本研究分析了32个花生品种的原料特性,并将其加工成油炸花生,分析了不同品种油
以有机聚合物为先驱体制得的硅氧类陶瓷自身拥有稳定的结构,赋予了其众多优异的性能。人们为了改善陶瓷的性质,将其他元素引入到陶瓷中形成复合陶瓷以增加其物理化学性质并拓宽其应用领域。本文使用有机先驱体转化的方法,以有机光敏树脂为原材料,以直接光固化的方式,并利用3D打印技术,结合高温热解等手段分别制备出了含有B、Ti、Cu元素的硅氧类陶瓷并对陶瓷的性质加以了探究。以硼酸作为硼源,与γ-甲基丙烯酰氧基丙基
在全球范围内,摩擦及其相关现象每年占能源消耗总量的近20%。为了尽量降低摩擦带来的不利影响,各种固体和液体润滑剂被用于机械系统的滚动、旋转和滑动表面。摩擦学材料主要分为三类:金属材料、陶瓷材料和聚合物材料,六方氮化硼(h-BN)作为典型的无机非金属陶瓷材料,因其具有杰出的机械强度、高化学惰性和热稳定性、良好的电绝缘性、优异的摩擦学性能,使得其成为众多实际应用的原子级固体润滑添加剂的理想候选材料。不