北方伟业计量集团有限公司
06 2021
将所制备的EAEC菌体标准物质分别存放于25℃和37℃条件下,于1、3、5、7天各抽取3个样品,通过螺旋涂布进行菌落计数。计数结果如表5所示,EAEC菌体标准物质在25°C条件下保存7天稳定性良好,在37℃环境下5天内稳定情况良好,第7天活菌数量下降出现不稳定现象,但菌含量仍能维持在103CFU/样品水平条件,即满足定性样品的要求。
06 2021
生物质是一种能替代化石能源的可再生碳资源,其中所富含的多糖类物质为乙醇等燃料能源生产提供了大量发酵底物,但实现这一过程的前提是原料的高效糖化,其中木质素的降解是木质纤维素原料高效糖化的主要结构屏障。由于木质素结构复杂而致密,需要高温高压或者强酸强碱才能破坏其结构,这些方法能耗高且不绿色环保。
06 2021
利用大豆种皮作为试验原料制备大豆种皮果胶(SHPP),研究添加低分子质量大豆种皮果胶类多糖(SHPP-LMW)对大豆蛋白乳状液稳定性的影响。通过分析添加不同质量分数的多糖乳状液界面张力、粒径分布、流变特性及显微结构的变化,考察SHPP-LMW对大豆蛋白乳状液稳定性的影响。结果表明,添加SHPP-LMW对大豆蛋白乳状液稳定性的影响较大。添加0.5%SHPP-LMW的乳状液其界面张力较低,黏度较大,粒度分布较均匀,且乳状液颗粒较小,D50、D4,3和D3,2均较小。随着贮藏时间的延长,该乳状液变化较
06 2021
利用大豆种皮作为试验原料制备大豆种皮果胶(SHPP),研究添加低分子质量大豆种皮果胶类多糖(SHPP-LMW)对大豆蛋白乳状液稳定性的影响。通过分析添加不同质量分数的多糖乳状液界面张力、粒径分布、流变特性及显微结构的变化,考察SHPP-LMW对大豆蛋白乳状液稳定性的影响。结果表明,添加SHPP-LMW对大豆蛋白乳状液稳定性的影响较大。添加0.5%SHPP-LMW的乳状液其界面张力较低,黏度较大,粒度分布较均匀,且乳状液颗粒较小,D50、D4,3和D3,2均较小。随着贮藏时间的延长,该乳状液变化较
06 2021
利用大豆种皮作为试验原料制备大豆种皮果胶(SHPP),研究添加低分子质量大豆种皮果胶类多糖(SHPP-LMW)对大豆蛋白乳状液稳定性的影响。通过分析添加不同质量分数的多糖乳状液界面张力、粒径分布、流变特性及显微结构的变化,考察SHPP-LMW对大豆蛋白乳状液稳定性的影响。结果表明,添加SHPP-LMW对大豆蛋白乳状液稳定性的影响较大。添加0.5%SHPP-LMW的乳状液其界面张力较低,黏度较大,粒度分布较均匀,且乳状液颗粒较小,D50、D4,3和D3,2均较小。随着贮藏时间的延长,该乳状液变化较
06 2021
按照水质在线自动监测仪的技术要求,常规采用单点进行校准,本实验通过采用多位阀,可对3个浓度点的标准曲线进行校准。配制高、中、低3个质量浓度(0.25,1.00,2.00 mg/L)的氨氮标准溶液,测定氨氮的峰高,并以峰高对质量浓度进行线性回归,得到0.25~2.00 mg/L范围内的线性方程为:y = 0.215 9x + 0.000 7,其相关系数为0.999 9。浓度范围选择的依据为地表水多级水质浓度的限定范围,如实际有超出情况,可通过适当稀释测定。
06 2021
蠕动泵的工作转速会对反应速率以及系统压力产生影响。泵速太小会造成浓度扩散严重,检测峰形拖尾,灵敏度降低;泵速太大会造成系统压力过大,泵管柔韧性受损。本实验对比了工作转速在5~40 r/min范围内检测时间(出峰时间和峰宽之和)的变化,结果见图4。从图4可以看出:随着工作转速的增加,出峰逐渐提前,峰宽变窄;当泵速大于25 r/min时,峰宽和出峰时间的变化逐渐平稳。
06 2021
亚硝基铁氰化钠溶液:溶解0.5 g二水亚硝基铁氯化钠于300 mL水中,定容至500 mL。缓冲溶液:溶解33 g酒石酸钾钠、24 g柠檬酸三钠于800 mL水中,定容至1 L,用氢氧化钠调节pH至5.2,最后加入3 mL 3%(w)聚氧乙烯月桂醚混匀。水杨酸钠溶液:溶解25 g氢氧化钠、80 g水杨酸钠于800 mL水中,冷却后定容至1 L。二氯异氰脲酸钠溶液:溶解2.0 g二氯异氰脲酸钠于300 mL水中,定容至500 mL。
06 2021
实验温度对反应速率的影响较大,并且某些试剂在较高浓度下随温度降低易析出晶体影响反应速率测定,建议将实验温度固定在比室温提高或降低10℃左右即可,不需要升温或降温太多。为保证反应过程中温度恒定,建议采用超级恒温水浴来控制反应温度。
06 2021
由表6数据计算可知,组别d在30.7℃时反应速率常数k的相对平均偏差为1.45%。 由表3至表6的计算结果可以看出,随着温度的逐渐升高,反应速率常数k逐渐增大,这与k值化学规律一致。同时可以发现,各组别k的相对平均偏差不大于2.67%,数据准确合理。
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