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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 187 毫秒
1.
研究了不同粒径的二硫代氨基甲酸改性壳聚糖(壳聚糖黄原酸钠,DTC-CTS)对Cr3+的吸附性能,通过正交试验研究确定了最优吸附条件。结果表明:DTC-CTS对Cr3+的最佳吸附条件为pH7.5,温度40℃,时间3 h,Cr3+溶液浓度100 mg/L,此条件下Cr3+的去除率为95.99%。进行二次吸附处理后,Cr3+溶液浓度可降至0.89 mg/L。  相似文献   

2.
以增稠剂(海藻酸钠)、乳化剂(蔗糖脂肪酸酯)及防腐剂(对羟基苯甲酸乙酯、山梨酸、苯甲酸、那他霉素)制备被膜剂,研究不同类型的防腐剂及防腐剂的复配使用对柑橘被膜剂保鲜效果的影响。结果表明:对羟基苯甲酸对柑橘的保鲜效果最佳;0.15%对羟基苯甲酸乙酯与0.1%那他霉素复配使用制得的柑橘被膜剂的保鲜效果最佳。  相似文献   

3.
以柚子皮、柚子肉、柠檬皮和柠檬肉为原料,辅以蜂蜜、冰糖和粘稠剂等配料,通过单因素和正交试验,确定了柠檬蜂蜜柚子茶的最佳配方,即柚果浆与柠檬果浆的复合比例为20∶3、冰糖与蜂蜜的复合比例为5∶6、柠檬酸0.4%,黄原胶为0.05%,制成的柠檬蜂蜜柚子茶风味独特、酱体均匀细腻,是具有营养保健功能的食品,有一定的市场潜力。  相似文献   

4.
对采用活性炭吸附法降低含酚废水中coDcr进行了研究,并对各种因素对CODcr的去除效果进行了试验。结果表明:CODcr-~k除率可逸戤77.0('?/oo  相似文献   

5.
本文以柚子皮作为原料,利用微波-超声波辅助酸提法,研究柚子皮提取果胶工艺条件的优化。在单因素试验的基础上,选取料液比、pH值、超声波功率和提取时间4个因素,以果胶得率为指标,进行L_9(3~4)正交试验,得到微波-超声波辅助酸法提取柚子皮中果胶的最优提取工艺为:料液比1∶20(g/m L)、pH值2.0、提取时间8 min、微波-超声波功率500 W,果胶得率为14.61%。  相似文献   

6.
<正>李培明是四川眉山的一个普通橘农。10年前,他从国外引进了一种名叫"爱媛"的优质柑橘,这种柑橘无核纯甜、果皮好剥,含糖度高达15%以上,而一般橘类品种含糖度均为11%至12%。而且这种柑橘的成熟期比一般柑橘要早,还可以分期分批采摘,卖果时间长达两个月,能有效避免"一窝蜂"销售。  相似文献   

7.
利用响应面分析法优化超声波辅助提取香蕉皮多糖工艺。苯酚—硫酸法测多糖含量,以单因素试验结果为依据,采用Box-Behnken试验设计优化香蕉皮多糖的提取工艺。结果表明:超声波辅助提取香蕉皮多糖的最优提取条件为液料比50∶1(mL/g)、超声波提取温度45℃,超声波提取时间24 min,超声波功率300 W,在此条件下多糖提取得率为7.15%。  相似文献   

8.
柑橘皮精油组分丰富,以碳氢类化合物为主(特别是D-柠檬烯),具有抑菌和杀菌作用。在食物和动物饲料中加入柑橘皮精油,能够起到杀灭食源性致病菌,防止食品腐败的作用,是一种"绿色"的食品添加剂。本文阐述了柑橘皮精油主要成分、抑菌作用及食品应用。  相似文献   

9.
采用微波消解法对红苋菜进行消解,建立电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)测定红苋菜根、茎、叶中镁(Mg)、铁(Fe)、锰(Mn)、锌(Zn)、铜(Cu)、铬(Cr)、砷(As)、镉(Cd)和铅(Pb)9种元素含量。结果表明,9种元素线性关系良好,相关系数均≥0.999 9,检出限为0.002~0.850 mg·kg~(-1),加标回收率为90%~111%,精密度≤6.90%。国家标准物质柑橘叶(GBW10020)测定结果在标准认定值范围内。红苋菜根、茎、叶对不同金属元素的富集能力存在一定差异,其中叶根茎的元素有Mg、Mn、Fe、Cu、Zn和Cd,根叶茎的元素有Cr、As和Pb。该法能够满足红苋菜中多种元素同时检测的需要,为红苋菜的营养价值及安全评价提供参考依据。  相似文献   

10.
本项目利用高效钠基改性膨润土对含铬模拟废水进行吸附实验,用控制变量法分别研究膨润土用量、溶液PH值、搅拌时间等因素对改性膨润土吸附效果的影响,然后分析总结出改性膨润土吸附含铬离子的最佳吸附条件组合,在最佳吸附条件下,绘制等温吸附曲线。分析吸附荆膨润土的吸附能力以及吸附规律,并探索改性膨润土处理工业废水中的重金属污染物的的方法与应用。实验结果表明,铬的去除率受pH值、吸附时间、吸附剂投加量和吸附温度的影响。有机膨润土对废水中铬有害阴离子有良好的吸附性能,对于本实验的最佳吸附条件为:有机膨润土投入量为2g,吸附温度为20℃,吸附时间为30min,pH值为4.0~5.0(废水自然pH值)的条件下,有机膨润土对含50mg/L的铬废水的去除率达到90%以上。  相似文献   

11.
对活性炭纤维吸附水中三价钐(Sm(III))的效率进行研究。分析pH值、金属溶液初始浓度、离子强度、温度和反应时间对吸附的影响。结果显示:在酸性溶液(qmax=90g/kg,pH3.0)和接近中性的溶液(qmax=350g/kg,pH6.5)中,活性炭纤维对Sm(III)具有显著的吸附作用。  相似文献   

12.
一种对工业废水工业净化处理的酸性废水高密度污泥处理工艺,它由第一反应器,第二反应器,曝气池、沉淀器、压滤机等设备系统组成。采用污泥回流、向其中投加中和剂技术,使中和剂吸附于污泥载体表面,再利用这一载体中和废水,使废水中的多种金属离子形成高密度大粒径的金属氢氧化合物沉淀,提高了污泥沉淀效率和污泥的含固率,减少污泥脱水时间,降低废水处理费用,本发明适宜在钢铁、矿山、化工,电镀等行业广泛使用。  相似文献   

13.
采用可溶性阳极材料(Fe)通过电絮凝法对甲基橙废水进行研究。探讨了电解电压、极板间距、反应时间、初始废水pH值、初始染料溶液浓度等因素对废水降解率的影响,结果表明:在极板间距为3cm、初始溶液pH值为2.85和电解时间90min的条件下,当初始溶液浓度高于243mg/L时,可获得良好的处理效果,色度去除率可达90%以上,COD去除率可达75%以上。  相似文献   

14.
本文采用柑橘皮为原料,以橙皮甙的提取率为指标。通过单因素试验和正交试验确定超声波辅助提取柑橘皮中橙皮甙工艺中提取环节的最佳参数组合。结果表明在温度25℃、超声时间45 min时,柑橘皮与饱和氢氧化钙水溶液质量比为1∶35,超声频率为25 k Hz的条件下,橙皮甙的提取率最高为3.98%,与传统提取方法相比,超声波辅助提取法不仅节省时间,而且橙皮甙的提取效率高出常规浸提法的1.61倍,是一种工艺简单、高效、节能的新型提取工艺。  相似文献   

15.
草莓(Fragaria×ananassa Duch)属蔷薇科、草莓属多年生草本植物,含有大量花色素,是很好的天然色素资源。本文采用微波萃取、树脂吸附等技术,研究不同条件下的萃取得率和不同树脂的吸附解析能力。结果表明,草莓色素微波萃取的最优条件为75%乙醇+1%盐酸为萃取剂、微波功率400 W、温度60℃、提取时间75 s、料液比(W/V)1∶6,色素提取纯化最佳树脂为AB-8树脂,最优洗脱剂为80%乙醇,洗脱体积为140 m L,最大吸附率达93.5%,最大解析率达80%,在最佳条件下,草莓色素的提取收率为38.5%.该研究将为草莓果实加工工艺提供重要的理论依据,具有重要的应用价值。  相似文献   

16.
以香蕉皮为原料,提取其中的多酚类物质,通过滤纸片法研究其对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉和啤酒酵母的抑制作用。结果表明,香蕉皮多酚物质对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉均具有抑制作用,且对细菌的抑菌效果较好,而对酵母无抑制作用。对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的最低抑菌浓度为0.1%,对黑曲霉的最低抑菌浓度为0.3%。香蕉皮多酚在常温下具有较好的抑菌活性,且在弱酸性条件下,其抑菌效果较好。  相似文献   

17.
本文以话梅柠檬凤爪的工艺配方优化为研究对象,以感官评价评分为指标,对复合磷酸盐添加量、泡椒添加量、柠檬皮添加量和浸泡时间进行研究,进而通过单因素试验和正交试验优化加工工艺。结果表明,话梅柠檬凤爪的最佳加工工艺为复合磷酸盐添加量0.36%,泡椒添加量40%,柠檬皮添加量4%,浸泡1 d。  相似文献   

18.
介绍了用重铬酸钾法测定废水中COD,分别改变K2Cr207与H2SO4的比例、催化剂的种类和加入量,对草酸和葡萄糖的化学需氧量进行了测定,发现对于组分不同的水样,COD测定的条件有一定的差异,同时氧化率指标上也有一定差别。  相似文献   

19.
以咖啡渣为原料的活性炭对苯酚吸附的研究(阿尔及利亚)以咖啡渣为原料制取活性炭,用人工合成的溶液模拟污染废水,技术人员研究了活性炭对苯酚的吸附作用。研究测定了在不同的物理、化学参数,如温度、溶液初始浓度和动力学条件下所制得活性炭对苯酚吸附速率的影响。使用Lang-muir方程式即最大吸附量(?)∞和假平衡热力常数K确定了吸附参数。实验结果表明以咖啡渣为原料制取的活性炭与市售活性炭相同,同时也表明了这种新材料在废水处理方面的能力。  相似文献   

20.
采用浓HNO3对煤基活性炭进行表面官能团的改性处理,利用Boehm滴定法测定表面官能团对活性炭进行物化表征,并结合PH-pzc及Boehm等表征结果。对吸附的影响因素进行系统研究,采用活性炭吸附技术,建立了双酚A生产废水的处理工艺,以颗粒活性炭为催化剂,考察了废水初始浓度,活性炭用量,吸附平衡时间,吸附最佳pH值等对废水处理效果的影响。结果表明,50mL的废水,在pH为6,振荡时间50min的工艺条件下,活性炭用量0.12g时,在废水最大吸收波长处,废水A值的去除率为93%以上,改性后的活性炭比没有改性的活性炭的去除率大,由84.47%增加到93.68%。  相似文献   

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