11 research outputs found
从甘草中提取甘草酸不同提取方法的比较
对几种不同的从甘草中提取甘草酸的提取方法进行了实验比较. 结果表明, 微波辅助提取法与热回流法、索氏(Soxhlet)提取法、室温提取法等传统方法相比,具有提取高效、快速、完全及节省时间、溶剂和能耗等优点, 是一种适于从甘草中快速提取甘草酸的新方法
从甘草中提取甘草酸不同提取方法的比较
对几种不同的从甘草中提取甘草酸的提取方法进行了实验比较. 结果表明, 微波辅助提取法与热回流法、索氏(Soxhlet)提取法、室温提取法等传统方法相比,具有提取高效、快速、完全及节省时间、溶剂和能耗等优点, 是一种适于从甘草中快速提取甘草酸的新方法
从甘草中提取甘草酸不同提取方法的比较
对几种不同的从甘草中提取甘草酸的提取方法进行了实验比较. 结果表明, 微波辅助提取法与热回流法、索氏(Soxhlet)提取法、室温提取法等传统方法相比,具有提取高效、快速、完全及节省时间、溶剂和能耗等优点, 是一种适于从甘草中快速提取甘草酸的新方法
传感用高功率高稳定性掺铒光纤超荧光光源
文章通过优化掺铒光纤的各种参量,用两个980 nm激光二极管做抽运源,用一个3 dB耦合器制作成光环形镜,采用双级双程前向泵浦结构,实现了功率最高达52.8 mW(17.15 dB)的稳定的高功率宽带超荧光光源。在未加任何滤波器的情况下,其3 dB带宽可达40 nm。该光源已成功用于油气管线检测工程实践中
光纤Bragg光栅地震检波器的研究
由光纤Bragg光栅制成的地震检波器,其采集的传感信息包含在波长上,直接对波长进行调制解调,具有分辨率高、精度高、抗干扰能力强和频带宽等优点。文章研究了光纤Bragg光栅地震检波器,给出其重要参数,并提出了一种新的光纤Bragg光栅地震检波器的解调方案。为光纤Bragg光栅地震检波器的研究以及实际应用提供了依据
溶剂热处理对超顺磁性球形γ—Al2O3催化剂载体性能的影响
在前期制备超顺磁性氧化铝催化剂载体的基础上,对采用油中成型(内凝胶)方法制备的磁性球形氢氧化铝的晶型、比表面积、孔体积、孔分布和磁性能等性质进行了研究。实验中发现,溶剂热处理过程不仅有利于油中成型的无定形氢氧化铝微球向拟薄水铝石转化,而且可以增大载体的比表面积和孔体积,通过控制溶剂热处理的温度和时间,可有效地调控载体的孔分布,实验中制备的磁性氧化铝载体的物理化学性能,达到了硝基苯和正己烯催化加氢反应所需的要求
溶剂热处理对超顺磁性球形γ-Al_2O_3催化剂载体性能的影响
在前期制备超顺磁性氧化铝催化剂载体的基础上,对采用油中成型(内凝胶)方法制备的磁性球形氢氧化铝的晶型、比表面积、孔体积、孔分布和磁性能等性质进行了研究。实验中发现,溶剂热处理过程不仅有利于油中成型的无定形氢氧化铝微球向拟薄水铝石转化,而且可以增大载体的比表面积和孔体积,通过控制溶剂热处理的温度和时间,可有效地调控载体的孔分布,实验中制备的磁性氧化铝载体的物理化学性能,达到了硝基苯和正己烯催化加氢反应所需的要求
溶剂热处理对超顺磁性球形γ-Al_2O_3催化剂载体性能的影响
在前期制备超顺磁性氧化铝催化剂载体的基础上,对采用油中成型(内凝胶)方法制备的磁性球形氢氧化铝的晶型、比表面积、孔体积、孔分布和磁性能等性质进行了研究。实验中发现,溶剂热处理过程不仅有利于油中成型的无定形氢氧化铝微球向拟薄水铝石转化,而且可以增大载体的比表面积和孔体积,通过控制溶剂热处理的温度和时间,可有效地调控载体的孔分布,实验中制备的磁性氧化铝载体的物理化学性能,达到了硝基苯和正己烯催化加氢反应所需的要求
溶剂热处理对超顺磁性球形γ—Al2O3催化剂载体性能的影响
在前期制备超顺磁性氧化铝催化剂载体的基础上,对采用油中成型(内凝胶)方法制备的磁性球形氢氧化铝的晶型、比表面积、孔体积、孔分布和磁性能等性质进行了研究。实验中发现,溶剂热处理过程不仅有利于油中成型的无定形氢氧化铝微球向拟薄水铝石转化,而且可以增大载体的比表面积和孔体积,通过控制溶剂热处理的温度和时间,可有效地调控载体的孔分布,实验中制备的磁性氧化铝载体的物理化学性能,达到了硝基苯和正己烯催化加氢反应所需的要求
氧传递速率对脱硫菌Pseudomonas delafieldii R-8生长和脱硫的影响
利用高脱硫活性德氏假单胞菌Pseudomonas delafieldii R-8为研究对象,考察了装液量对细胞生长及所得细胞脱硫活性的影响;并以正十二烷为模拟油相,测定了油水相生物脱硫过程中的体积氧传质系数。研究结果表明,装液量的多少不仅影响细胞生长,同时影响所得细胞的脱硫活性。装液量越少,细胞生长越好。采用500 ml三角瓶培养时,装液量为150 ml时,所得细胞的脱硫效果最佳。鼓泡曝气反应器中经过反应10h后体积氧传质系数k_1a达到最大值0.687 min~(-1),比脱硫活性从0增加到11 mg(DBT)/g