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101.
近红外光谱分析在农产品方面的应用与展望   总被引:22,自引:0,他引:22  
分析了近红外光谱技术的发展进程,着重介绍了近几年近红外光谱分析技术在农产品品质分析,加工生产过程中的在线质量控制以及与神经 网络结合,采用模式分类原理进行物质鉴别方面的应用,并分析了该技术的发展趋势及应用前景。  相似文献   
102.
利用光电直读光谱仪探讨了钢中微量硅的发射光谱分析方法,选择sI2881.5A作为分析线,Fe2714.4A作为内标线,对钢中硅测定的线性范围为0.05%-1.3%,对Si含量为0.17%的标准钢样的12次平行测定,相对标准偏差为5.3%,并对标准钢样进行了测定,与理论值相符,本法用于实际样品分析,结果令人满意。  相似文献   
103.
用离子软氮化工艺对船用活塞环进行了表面处理,测量了在不同条件下未经表面处理和表面经过离子软氮化处理的活塞环的磨损失重和摩擦系数,并对润滑油进行了光谱分析和铁谱分析.结果表明,在流体润滑和混合润滑状态,经离子软氮化处理的活塞环具有较高的耐磨性,且润滑性亦能得到改善,使缸套的磨损减小。  相似文献   
104.
采用水热法合成了一种新的配合物晶体(C10H9N2)3·PMo12O40(C10H9N2为2,2'-联吡啶基)。用IR、X-射线单晶衍射、X-射线能谱和微量元素分析对其化学组分和结构进行了分析。结果表明,配合物的晶体结构属于三斜晶系,空间群P-1,晶胞参数a=11.851(2)A,b=12.771(3)A,c=19.034(4)A,α=90.2(3)°,β=90.5(3)°,γ=112.6(3)°,V=2660.0(9)A3,Z=2,Dc=2.864mg/m3,μ(Kα)=2.871mm-1,F(000)=2176,R1=0.0416,ωR2=0.1327。采用TG和UV-Vis-NIR漫反射光谱分析配合物晶体的热稳定性和导电性。该晶体在250℃以下能够稳定存在,光学能隙为0.8eV,属于半导体材料。  相似文献   
105.
葛根化学成分的研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
对采自华南师范大学生物园的野葛葛根的化学成分进行研究,提取葛根中的异黄酮,应用柱层析法进行分离,通过波谱分析进行结核鉴定。从中分离出5个结晶性化合物。通过红外光谱、核磁共振等方法分别鉴定出化合物(1)为葛根素、化合物(2)为大豆苷。葛根中的异黄酮组分在紫外光谱和荧光光谱中有吸收。  相似文献   
106.
近红外光谱定量分析小麦粉蛋白质含量   总被引:3,自引:0,他引:3  
基于逐步多元线性回归的算法,对小麦粉的近红外光谱进行了蛋白质浓度的定量分析。通过对原始近红外光谱在波长范围1300~1860nm内,采用不同波长间隔的逐步回归,提取了较理想的回归波长,建立了少参量数学模型。对不同未知样本进行了预测,结果表明,所建模型具有一定的稳定性,对未知样品蛋白质浓度的测量偏差较小,其最大偏差不超过1.0。  相似文献   
107.
 火星上是否有水以及水的储藏位置和规模,不仅是一个科学问题,更与未来载人登陆火星和火星移民密切相关。作为太阳系中与地球最为相似的行星,火星表面同样覆盖了厚厚的沉积物,但这些沉积物之下究竟有什么,对人类来说一直是个谜。近期,科学家发现,火星中纬度地区的地下储藏着大量纯净的水冰。本文评论火星地下冰川这一发现的意义,讨论了科学家究竟发现了什么、如何证明观测到的物质确实是地下冰层、这些冰层是如何形成的、冰层所记录的历史等相关问题,并展望了未来火星探测中如何利用这些水冰资源。  相似文献   
108.
煤炭的阻燃机理分析和氯化盐类汽雾阻化剂的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
根据烟煤的分子结构特性,讨论了大同侏罗纪弱粘结烟煤氧化自燃的倾向性。通过对易燃阻化煤样氧化过程的IR分析和同煤一矿、五矿弱粘结烟煤的阻化率实验,分析了吸水盐类氧化物阻化剂的阻化机理,确定了综放工作面汽雾阻化剂防火的合理阻化参数和工艺系统。  相似文献   
109.
木质素磺酸盐与丙烯酸接枝改性   总被引:2,自引:0,他引:2  
以粘度和产率为表征量,研究了不同引发剂对木质素磺酸钠与丙烯酸接枝共聚反应的影响;采用最佳引发剂K2S2O8,通过三因素三水平正交试验研究了引发剂用量、温度、单体丙烯酸用量对接枝共聚物粘度的影响,确定了优化的工艺条件,合成出阻垢剂LA;并对原料及改性产物结构进行了红外光谱分析;通过电镜分析及阻垢率的测定对接枝共聚物的阻垢性能及机理进行了探讨.结果表明,该反应的优化条件是:ω(K2S2O8)=2%,反应温度: 80 ℃,丙烯酸用量:8%,改性后产物LA对碳酸钙等晶体产生了晶格畸变作用,阻垢性能明显提高,是一种优良的绿色阻垢剂.  相似文献   
110.
结合提钒炼钢工艺的特点,在确保分析质量的前提下,以缩短分析反馈时间为目标,合理配置资源,优化布局,改进操作,提高检测一次成功率,建立符合攀钢实际的快速分析系统,为炼钢缩短冶炼周期,提高产品质量,增加产量提供了有力的技术支持。系统投用后效果明显,平均缩短冶炼周期2 min以上。  相似文献   
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