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康塔解惑:为啥别人家的奶制品口感好?
2016-01-04

酸奶是颇受大家欢迎的一种乳制品,而奶酪更是披萨饼的灵魂配料。吃过了各种的酸奶和奶酪的你,为啥总是会钟情其中某个品牌?除了外观包装吸引你,恐怕最能捕获你芳心的还是那舌尖的上恰到好处的口感!想想那酸奶入口的丝滑,那披萨饼咬一口下去那诱人的拉丝感!那你知道这神秘的口感是怎么回事吗?让康塔仪器来告诉你。 奶制品的口感是实际上主要是由其中分散颗粒的大小(粒度)和形状(粒形)决定的。尽管用小角激光散射法进行粒

Mie 散射系数的新算法
2015-09-15

Mie 散射系数的新算法王少清 任中京 张希明 何芳 江海鹰(山东建筑材料工业学院,济南 250022)提要:介绍了一种计算Mie散射系数的新方法,给出了计算实例。关键词:米氏散射,Mie系数,Mie计算New algorithm of Mie scattering parametersWang Shaoqing Ren Zhongjing Zhang Ximing  HeFang Jiang H

高风速复合式电收尘器的试验研究
2015-04-13

烟尘、粉尘排放量近几年来有所波动,但都是触目惊心的超大排放量 j。随着环保要求的不断提高,电收尘器以其效率优势,从众多收尘设备中脱颖而出。然而,传统的电收尘器为了获得较大的收尘效率,必须把收尘器内的风速降到0.6~1.2 m/s,通常粉尘在收尘器内停留的时间要高达4—5 S 。这样,就会造成传统电收尘器体积巨大,钢材浪费严重,一次性投资大的问题。为此,我们进行了高风速复合式电收尘器(HWSCESP

关于静电过滤器性能的研究
2015-04-13

过滤器是获得良好的室内空气品质的有效的设备。现在的过滤器种类多样,过滤能力也分为许多级别。现在用的较多的是纤维型过滤器。这种过滤器有其自身的优点,同时它也存在一些缺陷。比如如果想提高过滤效率,可以增加纤维的厚度,也可以减小纤维直径,增加纤维填充率,但是这样会增加阻力。阻力的增加导致系统能耗增加。我国是发展中国家,能源的利用率本来就很低,加之我国是能耗大国,能耗越大,污染越严重,而污染越严重,需要的

研磨介质对研磨效果的影响因素
2014-12-23

介质超细磨机粉碎物料是靠研磨传质实现的,通过传动机构将机械能传递研磨介质,通过介质间产生的各种机械力对物料进行粉碎。因此,研磨介质的理化指标以及应用工艺将直接影响介质磨机使用效果,从某种意义上讲,是决定超细粉磨工艺是否成功的关键。研磨介质的相对密度研磨介质材料不同,相对密度自然会有很大差异,从能量利用率分析,似乎相对密度大的介质会有较高的研磨效率,实际并非如此。现在为止在工业上常用的研磨介质的相对

独家解剖:静态容量法的比表面积及孔径分析仪液氮面调节系统
2014-09-25

~独家解剖:静态容量法的比表面积及孔径分析仪液氮面调节系统在使用静态容量法的比表面积及孔径分析仪器来测试比表面积、孔径、孔容积等数据的过程中,样品管是置于灌满液氮的杜瓦瓶中的。处于液氮面下面的样品管部分叫做冷体积,液氮面上面的部分叫做暖体积。随着实验的进行,液氮会自动的不断挥发,这样的话冷体积和暖体积的比例就会渐渐地发生变化,需要比表面积及孔径分析仪具有特殊的技术去处理液氮挥发带来的问题,使得冷体

如何确定粉尘作业危害程度的大小
2014-03-27

根据《生产性粉尘作业危害程度分级标准》,要确定接触某种生产性粉尘的危害程度,需进行全面的综合分析。首先,应确定其危害程度的定性指标,即生产性粉尘中游离二氧化硅含量。其次,再评定危害程度的定量指标,即工人接尘时间肺总通气量及生产性粉尘浓度的超标倍数。该标准将生产性粉尘作业危害程度共分为五级:0级、I级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级危害。确定危害程度时,只要将现场所获得的三项指标数据,在危害程度分级表中找到相应的

粒度分析对碳化硅微粉生产的影响
2013-12-03

前言光伏材料又称太阳电池材料,只有半导体材料具有这种功能。太阳能光伏发电产业链分为五个环节,即从硅材料到硅片、太阳电池片、太阳电池组件,最后到光伏发电系统应用。光伏产业上游硅片多线切割技术主要采用以碳化硅微粉为切割刃料并辅以其他试剂进行切割,在此技术中绿碳化硅微粉的品质状况直接决定了切片的效率。因此碳化硅精细微粉就是切割过程中不可缺少的消耗性材料,又被称为光伏企业手中的“刀具”。谁拥有了最好的刀具

激光粒度仪光源偏振态对粒度测量的影响
2013-08-16

摘要:本文研究了激光粒度仪光源偏振态对粒度测量的影响,发现受其影响的粒度范围主要在0.3mm~1.5mm之间。在设计仪器时,若选择垂直偏振光源,则仪器在上述范围的粒度测量的准确性和分辨率等性能指标可显著改善,从而获得相对更好的性能。关键词:激光粒度仪,偏振态1 引言 颗粒在工业生产中有着非常广泛的应用,也和人们的日常生活密切相关。颗粒粒径是颗粒的最重要参数,颗粒粒径的大小在许多情况下直接影响到相关

非金属矿物粉体表面改性技术现状及发展趋势
2013-07-30

非金属矿物粉体表面改性技术现状及发展趋势(上海汇精亚纳米新材料有限公司)(凤阳汇精纳米新材料科技有限公司)刘涛非金属矿物表面改性技术是伴随现代新型复合材料的兴起而发展起来的。虽然它的发展历史较短,但对于现代有机/无机复合材料、无机/无机复合材料、涂料或涂层材料、吸附与催化材料、环境材料以及超细粉体和纳米粉体的制备和应用具有重要意义。表面改性是非金属矿物材料必须的加工技术之一,对提高其应用性能和应用

《多孔材料孔径分布的测定方法简介》
2012-11-02

孔径分布是多孔材料的重要性质之一,对多孔体的透过性、渗透速率、过滤性能等其它一系列的性质均具有显著的影响,如多孔材料过滤器的主要功能是截留流体中分散的固体颗粒,其孔径及孔径分布就决定了过滤精度和截留效率。基于此,孔径分布表征方式及测定方法受到广泛关注。多孔材料的孔径指多孔体中孔隙的名义直径,一般都有平均或等效的意义,其表征方式有最大孔径、平均孔径、孔径分布等。具体方法有:断面直接观测法、气泡法、透

双光源技术对增强激光粒度仪亚微米颗粒测试性能的研究
2012-09-30

双光源技术对增强激光粒度仪亚微米颗粒测试性能的研究陈进,张福根珠海欧美克仪器有限公司,珠海,519085摘要:从原理和实验上分析并验证了采用双光源技术能够极大地增强激光粒度仪的亚微米颗粒测试性能,对小于1mm的亚微米颗粒的测试性能提升比较明显,对微米级以上颗粒的测试性能影响不明显。关键词:激光粒度仪,双光源Study on the performance enhancement of laser

工业粉体爆炸防护技术与应用
2009-07-01

工业粉体爆炸防护技术与应用 陈林1 陈晓红2 张红军2(1北京泽华化学工程有限公司广州分公司,广州 5102402 北京泽华化学工程有限公司上海分公司,上海200030)摘 要:介绍了工业粉体防护的爆炸防护技术,阐述了不同爆炸防护措施的应用及其所用的防爆设备,重点阐述了爆炸抑制系统的特点及在粉体防护中的应用。关键词:粉体;遏制;泄放;抑制;隔离; 爆炸抑制系统 在工业生产中产生的许多粉末和灰尘在

铌酸镁晶体在机械研磨的过程中从无定型相析出
2009-04-22

摘要:本文研究了高效球磨和持续退火对氧化镁和氧化铌混合物的影响。X射线的测量结果表明,当研磨达到5小时时,无定型相产生,而随着研磨时间的增加铌酸镁晶体从无定形相中析出。在500摄氏度进行退火后,结晶现象尤为明显。高密度铌酸镁晶体需要在1100摄氏度退火得到。查看原文请点此下载

纳米固体特性及其比表面积测试方法研究
2008-05-18

纳米 固 体 材 料  纳米固体材料通常指由尺寸小于15纳米的超微颗粒在高压力下压制成型,或再经一定热处理工序后所生成的致密型固体材料。纳米材料表面积研究是非常重要的,纳米材料的比表面积检测数据只有采用BET方法检测出来的结果才是真实可靠的,国内有很多仪器只能做直接对比法的检测,现在国内已经被淘汰了。目前国内外比表面积测试统一采用多点BET法,国内外制定出来的比表面积测定标准都是以BET测试方法为

蒙脱石的药用价值
2007-03-01

蒙脱石为粘土矿物,是非金属矿物的一种。其结构为两个硅氧四面体中间夹一铝氧八面体形成的结构层。在四面体和八面体的晶格层中,常常发生不同程度的类质同象置换,一般来说四面体中的硅比较稳定,只是有部分的三价铝替换四价的硅。在八面体中铝则易被结构层中的Mg、Fe、Cr、Li、Zn等置换。而这些低价的原子一旦替换另一个较高价的正原子时易造成晶胞周围出现空位,即正电荷不足,晶格层带负电荷。同电荷互相排斥的结果

绢云母对外墙涂料耐侯性能贡献的探讨
2006-07-03

摘 要 :简述了绢云母的矿物特征、光学性能、结构特征,并就绢云母的在外墙涂料中的应用,探讨了绢云母对涂料耐侯性能的影响。 关键词 :湿法绢云母;涂料;外墙涂料;耐侯性; 1、引言   近年来,随着建筑外墙涂料快速发展以及在建筑工程中的应用,对外墙涂料的性能要求也越来越高;其发展的方向就是开发高性能外墙建筑涂料,这里的高性能主要是指涂料的“三高一低”,“三高一低即高耐侯性、高耐沾污性

超微粉碎技术提高愈风宁心片溶出度的研究
2006-04-03

本文章由山东三清不锈钢设备有限公司摘录并发布,有关中药超微粉碎事宜详情请咨询 0531-89217677 13969126696愈风宁心片为葛根药材乙醇提取物与葛根细粉经混合制粒、压片而成,《中国药典》2000年版一部以葛根素作为指标成份控制;本品具有解颈止痛、增加脑及冠状动脉血流量的作用。用于高血压头晕,头痛,颈项疼痛,冠心病,心绞痛,神经性头痛, 早期突发性耳聋等病症[1]。 其主要有效成份为

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