一种在铜合金表面获得高硬度、高耐磨性梯度层的改性方法

    公开(公告)号:CN105349941A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510785955.7

    申请日:2015-11-16

    CPC classification number: C23C8/36

    Abstract: 一种在铜合金表面获得高硬度、高耐磨性梯度层的改性方法,它涉及一种改性方法,具体涉及一种在铜合金表面获得高硬度、高耐磨性梯度层的改性方法。本发明为了解决铜合金表面硬度低、耐磨性差、与基本之间结合力差的问题。本发明的具体步骤为:步骤一、采用非平衡磁控溅射镀膜对铜合金表面进行镀CuxTi(1-x)膜;步骤二、对镀膜后的铜合金表面进行等离子体渗氮处理。本发明用于铜合金表面改性领域。

    一种大米清蛋白和球蛋白混合蛋白的提取方法

    公开(公告)号:CN105085605A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510582527.4

    申请日:2015-09-14

    Abstract: 一种大米清蛋白和球蛋白混合蛋白的提取方法,涉及一种清蛋白和球蛋白混合蛋白的提取方法。是要解决现有大米中清蛋白或球蛋白较难分离提取的问题。方法:一、将大米研磨成米粉;二、将米粉用正己烷脱脂3~5次,得到脱脂米粉;三、将脱脂米粉用盐溶法得到蛋白提取液;四、对蛋白提取液用三氯乙酸溶液将蛋白沉淀;五、将沉淀真空冷冻干燥,即得大米清蛋白和球蛋白的混合蛋白。该方法可以简单、快速、高效提取大米清球混合蛋白,适于工业化生产应用,所提取的大米清球蛋白提取率高达97%以上,大米清球混合蛋白纯度可达90%以上。用于大米蛋白提取领域。

    一种13KDa大米醇溶蛋白的提取方法

    公开(公告)号:CN105285314A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510582411.0

    申请日:2015-09-14

    Abstract: 一种13KDa大米醇溶蛋白的提取方法,涉及一种大米醇溶蛋白的提取方法。本发明是要解决现有醇溶蛋白的提取方法提取率较低,纯度较低,无法大规模工业化生产的问题。方法:一、将大米用粉碎机研磨成米粉;二、将米粉用正己烷脱脂,得脱脂米粉;三、将脱脂米粉用洗脱液浸提,再将沉淀用纯水清洗;四、将步骤三清洗后的沉淀用浓度为60%的正丙醇溶液浸提,取上清;五、将上清用三氯乙酸溶液将蛋白沉淀;六、将步骤五的沉淀真空冷冻干燥,即得到13KDa大米醇溶蛋白。本发明方法提取的大米醇溶蛋白纯度可达90%~94%,适于大规模工业化提取大米醇溶蛋白。

    地下水电动力修复耦合原位再生PRB一体化装置和方法

    公开(公告)号:CN115465938A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211222131.5

    申请日:2022-10-08

    Abstract: 地下水电动力修复耦合原位再生PRB一体化装置和方法,它涉及受污染的地下水修复的装置和方法。它是要解决现有的以ZVI为填料的PRB易堵塞、易失效导致的PRB使用寿命短及PRB容易造成二次污染的技术问题。本发明的装置包括电动力系统和PRB系统;PRB系统由PRB墙体和填充于墙体内的介质填料组成;在反应区内设置平行的阳极井和阴极井,电极置入电极井内,且电极通过外电路连接,介质填料为海藻酸钠‑零价铁‑活性炭凝胶球。该电动力耦合原位再生PRB一体化装置在地下水环境中通过氧化还原反应和吸附作用实现污染物的快速去除,通过电动力驱动实现饱和PRB介质填料原位再生。本发明可用于地下水修复领域。

    一种鱼类肌肉组织细胞基因损伤检测的彗星实验方法

    公开(公告)号:CN105044191A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510443579.3

    申请日:2015-07-24

    Abstract: 一种鱼类肌肉组织细胞基因损伤检测的彗星实验方法,它属于环境对鱼体遗传毒理学评价领域。方法:一、制备鱼肌肉组织的细胞悬液;二、彗星实验采用双层凝胶结构,进行裂解;三、裂解后冲洗,放入电泳缓冲液中电泳;四、电泳结束后载玻片经冲洗、晾干后移去盖玻片,染色后清洗,盖上盖玻片,用荧光显微镜观察彗星图像,然后计算细胞受损率或分析图像,再分析结果,即完成。本发明优点在于具有高灵敏性,无需放射性示踪,并且这种技术只需要少量细胞,操作简单、直观、检测快速和具有良好经济性,相比试剂盒更为廉价;还为鱼体遗传毒性进行定性、定量化评价提供支持,了解其江河水产质量、水质情况及其鱼体遗传毒理现状。

    一种大米醇溶蛋白胆汁酸吸附剂的制备方法

    公开(公告)号:CN102335414B

    公开(公告)日:2013-07-03

    申请号:CN201110301642.1

    申请日:2011-09-30

    Inventor: 杨林

    Abstract: 一种大米醇溶蛋白胆汁酸吸附剂的制备方法,它涉及一种胆汁酸吸附剂的制备方法。本发明解决了现有的胆汁酸吸附剂有毒副作用的技术问题。本发明的大米醇溶蛋白胆汁酸吸附剂是从大米中提取的分子量为13.0kDa和/或16.0kDa的醇溶蛋白。方法:将大米粉用甲醇和乙醚的混合溶剂浸提,脱脂,然后再用磷酸缓冲液浸提三次,离心得到的沉淀物用质量百分比浓度为55%的正丙醇浸提,得到上清液,再将上清液浓缩、冷冻干燥,得到大米醇溶蛋白胆汁酸吸附剂。本发明的大米醇溶蛋白胆汁酸吸附剂,不溶于水,具有不易被消化,可吸附胆汁酸,本发明的大米醇溶蛋白胆汁酸吸附剂可用于防止冠状动脉硬化及预防心血管疾病。

    一种大米醇溶蛋白胆汁酸吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN102335414A

    公开(公告)日:2012-02-01

    申请号:CN201110301642.1

    申请日:2011-09-30

    Inventor: 杨林

    Abstract: 一种大米醇溶蛋白胆汁酸吸附剂及其制备方法,它涉及一种胆汁酸吸附剂及其制备方法。本发明解决了现有的胆汁酸吸附剂有毒副作用的技术问题。本发明的大米醇溶蛋白胆汁酸吸附剂是从大米中提取的分子量为13.0kDa和/或16.0kDa的醇溶蛋白。方法:将大米粉用甲醇和乙醚的混合溶剂浸提,脱脂,然后再用磷酸缓冲液浸提三次,离心得到的沉淀物用质量百分比浓度为55%的正丙醇浸提,得到上清液,再将上清液浓缩、冷冻干燥,得到大米醇溶蛋白胆汁酸吸附剂。本发明的大米醇溶蛋白胆汁酸吸附剂,不溶于水,具有不易被消化,可吸附胆汁酸,本发明的大米醇溶蛋白胆汁酸吸附剂可用于防止冠状动脉硬化及预防心血管疾病。

    一种卫星星座智能状态异常检测方法、监测系统及其监测方法

    公开(公告)号:CN114997253A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202110202113.X

    申请日:2021-02-23

    Abstract: 本发明公开了一种卫星星座智能状态异常检测方法、监测系统及其监测方法。步骤1:训练数据预处理;步骤2:基于步骤1预处理的训练数据,建立预测模型;步骤3:基于步骤2的预测模型进行基于动态阈值的异常检测。本发明面向卫星星座(多颗组网在轨卫星)的关键遥测参数,开展针对连续型遥测参数的隐藏在门限之内的故障征兆的检测与报警,实现卫星在轨运行故障提前预警的功能。

    一种高纯度大米谷蛋白的提取方法

    公开(公告)号:CN105076667B

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201510582528.9

    申请日:2015-09-14

    Abstract: 一种高纯度大米谷蛋白的提取方法,涉及一种大米谷蛋白的提取方法。本发明是要解决现有用稀碱提取谷蛋白的方法导致蛋白质的变性和水解,美拉德反应加剧,产生黑褐色物质的问题。方法:一、将大米研磨成米粉;二、将米粉用正己烷脱脂,得到脱脂米粉;三、将脱脂米粉去除清蛋白、球蛋白和醇溶蛋白,得到沉淀;四、对步骤三得到的沉淀用乳酸浸提谷蛋白;五、合并每次浸提收集的上清液,用TCA溶液将上清液进行蛋白沉淀;六、用PBS缓冲液清洗沉淀,将清洗后的沉淀真空冷冻干燥,即得到大米谷蛋白。本发明方法所提取的谷蛋白纯度可高达93.67%~96.71%,可广泛应用于工业化大批量提取大米谷蛋白。

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