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1)  high oxygen
高氧处理
1.
The effect of high oxygen treatments on vitamin C, total phenolic and anthocyanin contents and antioxidant activity during 15 days storage at 5℃ and following 1 day at 20℃ were investigated.
因此,高氧处理提高草莓果实的抗氧化活性与果实总酚和花青素含量的增加有关。
2.
The effects of high oxygen (100%O2) treatment on microbial growth and fruit decay in strawberry (Fragaria× Ananassa Dutch cv.
结果表明,在冷藏前期,高氧处理对微生物生长的影响不大,而在冷藏后期,高氧处理显著抑制果实上细菌、霉菌和酵母菌的生长,降低果实腐烂发生。
3.
FengXiang) fruits were placed in jars and continuously ventilated with air or with 40%, 60%, 80 % or 100% O_2 to investigate the effects of high oxygen atmospheres on postharvest physiology, quality, fruit decay and total antioxidantl activity during storage.
60-100%高氧处理可显著抑制草莓果实在5℃冷藏期间果实腐烂的发生,且O_2浓度越高,果实腐烂率越低,以100%O_2处理对果实防腐的作用最大,而40%O_2处理对果实腐烂无明显影响。
2)  High oxygen treatment
高氧处理
1.
FengXiang) fruits were stored in 60% O_2 or 100%O_2 or air(control) at 5℃ for up to 15 days following with one day shelf period in air at 20℃ to investigate the effects of high oxygen treatments on the decay control and its relation to the induction of disease resistance.
为探索高氧处理抑制果实腐烂与抗病性诱导的关系,本试验研究了60%和100%O2及空气处理对草莓果实在5℃15 d冷藏及后续20℃空气中1 d货架存放期间果实腐烂和抗病相关酶活性变化的影响。
3)  High-oxygen treatment
高氧处理
1.
Effects of high-oxygen treatments on respiration intensity and quality of Dongzao Jujube during shelf-life;
高氧处理对冬枣货架期呼吸强度及品质变化的影响
4)  high rate aerobic treatment process
高好氧处理
5)  thermophilic aerobic treatment
高温好氧处理
6)  aerobic thermophilic pretreatment
高温好氧预处理
1.
Laboratory-scale experiments are conducted to determine optimum temperature and solid residence time (SRT) of aerobic thermophilic pretreatment of waste activated sludge to achieve maximum pathogen reduction and stable process performance.
为使高温好氧预处理反应器达到杀灭病原菌和稳定运行的效果,以剩余污泥为研究对象,通过试验确定其最佳运行温度和固体停留时间SRT。
补充资料:超高分子量聚乙烯纤维表面处理


超高分子量聚乙烯纤维表面处理
surface treatment of ultra-high molecular weight polyethylene fibre

  超高分子t聚乙烯纤维表面处理Surface treat-ment of ultra一high moleeular weight Pol卯thylenefibre对高分子量聚乙烯纤维进行处理,以提高其与基体的界面粘合性。超高分子量聚乙烯纤维具有由亚甲基组成的非极性链结构和高结晶度、取向度的聚集态结构,因而具有化学惰性、疏水和低表面能特征,与基体复合时浸润性差。表面处理是为了提高其与基体的界面粘合性,有利于应力通过界面从基体向纤维传递。通过表面处理可以增强纤维表面积,提高纤维表面极性基团含量或在纤维表面引入反应性基团。 超高分子量聚乙烯纤维表面处理的方法有低温等离子体、铭酸化学刻蚀、电晕、光化学表面接枝反应等,以低温等离子体处理的效果最好且可以工业连续化。低温等离子体法进行表面处理的机理是通过载气与约100一1000人纤维表面层的亚甲基发生取代氢反应,处理后纤维可保持力学性能基本不变。用氨作载气时,氨分子与亚甲基发生胺化反应,生成一NHZ一反应性基团,该基团可与环氧树脂等基体进一步发生化学反应,在纤维与基体界面形成化学键结合。用氧作载气时,可以在纤维表面生成一C一O一极性基团并产生蜂窝状表面,既提高了纤维的表面能又增大了纤维的表面积,有利于纤维与基体的界面粘合性。经过表面处理的超高分子量聚乙烯纤维复合材料的层间剪切强度、弯曲强度、弯曲模量和冲击韧性提高,抗张强度不变或稍有下降。(吕亚非)
  
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参考词条