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相似文献
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1.
隋战鹰 《生命世界》1993,20(2):17-17
褐藻胶是以藻类植物海带(Laminaria japonica)为主要原料的胶类,用途极其广泛. 1食品工业用作稳定剂、澄清剂、增稠剂等.用海带提取的褐藻酸钠代替淀粉、明胶等试制冰糕、冰砖、冰淇淋、巧克力、糖果、糕点、面包等效果良好,用褐藻胶生产的冷食品都有组织细腻、滑润适口、膨胀率高、抗化性强、解冰均匀等优点;用作草莓酱罐头的增稠剂,可减少糖的用量,口感松软、稠度适当.此外,褐藻胶还有一个独特的用途——保持啤酒泡沫的稳定性.  相似文献   

2.
中国古本草书艾蒿类植物的初步考订   总被引:5,自引:1,他引:4  
林有润 《植物研究》1991,11(1):1-24
本文对中国古本草书记载的艾蒿类植物,如白蒿、艾、白艾、艾蒿、野艾蒿、苹、籟蒿、水蒿、萎蒿、柳叶蒿、(艹闾)蒿、艾叶、家艾、蕲艾、牛尾蒿、草蒿、青蒿、黄花蒿、香蒿、臭蒿、狃蒿、邪蒿、茵陈蒿)蓬高、野同蒿、紫香蒿、牡蒿、齐头蒿、水辣菜、奄闾子、庵(艹闾)、刘寄奴及金寄奴等作了初步考订,同时对一些名为"艾"或"蒿"但非菊科蒿属植物亦作一初步的考订。  相似文献   

3.
艾蒿和蕲艾精油化学成分的研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
艾蒿(Artemisa argyi)和蕲艾(A.argyi cv.qiai)均为菊科蒿属多年生草本植物。艾蒿分布甚广,我国除了西北的砂荒地区、西南高寒山地以及华南高温地区外,各省、区均有分布。艾蒿和蕲艾为我国传统中药,并已收入我国药典,但其精油成分未见有详细报道。本文报道二种精油的化学成分及其含量,为生产和医药部门,在引种栽培及临床应用上提供依据。  相似文献   

4.
制取微晶纤维素的野生植物原料   总被引:1,自引:0,他引:1  
微晶纤维素是一种新型的纤维素衍生物,其产品广泛应用于医药、食品、化妆品及轻化工等领域。目前生产该产品多以栽培植物如棉花、稻秆、麦秸或木浆等为原料,从开发植物资源、降低生产成本的角度,不妨以野生植物原料代替栽培植物。文中介绍一种制取微晶纤维素的野生植物—苔草。  相似文献   

5.
微生物制造高效炸药与其废料的微生物处理关键词:炸药、硝酸盐类、汉生胶、瓜尔胶、TNT、假单胞菌炸药中所含硝酸盐(NaNO3、NH4NO3、Ca(NO3)2占(60~80%)可通过化学方法、微生物方法制取、著名土壤微生物学家WinogradskiiS.H.100多年前发现代能目养型细菌──硝化细菌对今天用来制造硝酸盐类有着实践意义,既可制取化肥,又可用作炸药原料,但尚未实现微生物工业化生产,有待努力研发。  相似文献   

6.
苯是一种具有中等毒性的化学物质,其工业用途很广,主要用作有机溶剂和化工原料。接触苯的工业有石油裂化、橡胶、油漆、制药、有机合成、农药等。有学者已证实,苯可以导致人体淋巴细胞染色体畸变,包括染色体的断裂、超二倍体、额外的C组和D组染色体等,也能导致白血病的发生,这些畸变即使在血象恢复正常以  相似文献   

7.
产业动向     
<正>中国农业科学院油料作物研究所在生物柴油关键技术方面取得突破近日,中国农业科学院油料作物研究所等单位研发了以小桐子、光皮树、废弃油脂等非食用油脂资源为原料转化成生物柴油的关键技术,并获得2014年度中国农业科学院科技成果奖一等奖。这项生物柴油转化技术包括非食用油脂资源预处理关键技术、高效油脂制取与回收技术和关键设备、适于不同原料的高效转化技术  相似文献   

8.
农作物秸秆是农业生产的副产品,也是一项重要的生物质资源,可用作肥料、饲料、燃料及工业生产的原料等。搞好秸秆综合利用,既可缓解农村肥料、饲料、能源和工业原料的紧张状况,又可保护农村生态环境、促进农业农村经济可持续协调发展。现就我县农作物秸杆综合利用现状和搞好综合利用的对策作一扼要分析。  相似文献   

9.
<正> 氨基酸是构成生物体蛋白质并同生命活动有关的最基本的物质,它在机体内具有特殊的生理功能;是生物体不可缺少的营养成份之一。每个氨基酸至少有一个氨基和一个羟基,所以它是一种两性化合物。由于氨基酸化学结构的这种特性,因而它有广泛的用途。不仅用于食品、医药、饲料等方面,而且在化工、农业等方面也开辟了许多新用途。可用作食品和动  相似文献   

10.
<正> 氨基酸是构成生物体蛋白质并同生命活动有关的最基本的物质,它在机体内具有特殊的生理功能;是生物体不可缺少的营养成份之一。每个氨基酸至少有一个氨基和一个羟基,所以它是一种两性化合物。由于氨基酸化学结构的这种特性,因而它有广泛的用途。不仅用于食品、医药、饲料等方面,而且在化工、农业等方面也开辟了许多新用途。可用作食品和动  相似文献   

11.
饱和长链二元脂肪酸的用途甚为广泛,可用作耐寒性增塑剂、合成纤维、涂料、香料、橡胶软化剂和医药之用。在化工原料中为一急需的重要产品,国家对其发展甚为重视。其中,以癸二酸(DA_(10))为主要原料合成的尼龙1010,则是我国独创的一种综合性能较优的工程塑料;由于具有较好的机械性能及耐油、耐蚀、吸震,以及注射成型方便、效率高,可以代替大量黄铜等特点,故是制造滚动轴承保持架的理想工程塑料之一。著者等从探求新的制造癸二酸的途径  相似文献   

12.
罗布麻在陕西引种试验中的适应问题   总被引:1,自引:0,他引:1  
罗布麻是我国北方分布较广的一种资源植物。为宿根多年生草本,属夹竹桃科,分白麻与红麻两大类别。红麻分布在我国长江、淮河、秦岭,以及昆仑山以北,而白麻仅见于新疆、甘肃、青海等内陆区域。罗布麻的用途很广,韧皮纤维可做纺织原料,麻叶可以药用、饮用、烟用;根有强心、利尿、消肿等药用价值。  相似文献   

13.
氢气能作为一种清洁能源和工业上的原料所使用。目前国际上氢气的获得主要有化学制取和电解水制取两种方法, 但这些方法都需要耗费大量的能源, 特别是化学制取法在耗能的同时还极易对环境造成污染。相比之下, 生物制氢有着极大的优势, 它主要是通过微生物发酵或者光合微生物的作用, 将有机废弃物进行分解从而获得氢气。利用废弃物制氢即可以低廉的获得氢能源同时又能资源化利用废弃物。以下对固体废弃物的类型、产氢的方法等进行了综述。  相似文献   

14.
固体废弃物处理与产氢技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
氢气能作为一种清洁能源和工业上的原料所使用。目前国际上氢气的获得主要有化学制取和电解水制取两种方法, 但这些方法都需要耗费大量的能源, 特别是化学制取法在耗能的同时还极易对环境造成污染。相比之下, 生物制氢有着极大的优势, 它主要是通过微生物发酵或者光合微生物的作用, 将有机废弃物进行分解从而获得氢气。利用废弃物制氢即可以低廉的获得氢能源同时又能资源化利用废弃物。以下对固体废弃物的类型、产氢的方法等进行了综述。  相似文献   

15.
美国的农业科研人员已经研究出一种利用本国资源制取可可脂替代物的新方法。可可脂是巧克力、烘烤食品等的重要成份,它还可用于其它非食物产品中,可可脂是由可可豆中获取的,是一种价格昂贵的,行情常变的脂肪。由于缺乏国内资源,美国不得不从世界各地进口。目前主要向马来西亚和巴西等国购买。现在研究人员研制出的新产品可在可可脂的90%的用途中取代它。将棉籽油和向日葵油在反应容器中混合,加上一种市场上可以买到的由真菌衍生而来的酶。酶引起反应,重新组  相似文献   

16.
氢气可被用作清洁能源,但他的制取、存储和对他的运输都很困难。美国科学家开发出一种用多糖制取氢的新技术,以这项技术为基础,未来的氢动力汽车将携带易于存储的碳水化合物,如淀粉。碳水化合物和水在特殊的酶作用下分解产生氢气,然后通过燃料电池产生电力,驱动汽车前进。[第一段]  相似文献   

17.
我国农村的野生植物资源十分丰富,大多数用途广泛,经济价值较高。其中茎皮类的野生纤维就是轻工业和手工业的原料之一,在国内外市场上销路至今不衰。福建省闽北、闽西和闽东等山区蕴藏量很大,年可采量达二十万担左右,价值二、三百万元,是经济建设中大有作为的天然资源。  相似文献   

18.
萼距花是一种目前人们还不太了解的植物,但它将给人们提供有利用价值的油。这种油可用以制取肥皂、清洁剂、表面活化剂、润滑油等,并且还具有医药、营养、食用等多种用途。美国的科学家发现,萼距花属植物的种子具有许多特性,将成为颇有利用价值的植物。萼距花种子含有大量的饱和脂肪酸,如月桂酸。月桂酸可用于生产肥皂和清洁剂,另一些脂肪酸可用于治疗和脂肪吸收有关的疾病。  相似文献   

19.
最近美国的一位化学家希赫发明了一种由黄豆制取类似塑料材料的新方法。希赫认为该项研究可提供两方面的效益:一是提供了一种材料来替代常用的合成石油基塑料;二是为美国的大豆找到了新的用途。希赫的方法不同于四十年代的方法,当时人们只是简单地将黄豆粉掺合进酚醛塑料中去。将大豆转变为薄膜和涂层要比研磨原料、加热、定型复杂。希赫用大豆中提取的蛋白质  相似文献   

20.
生物质制氢技术研究进展   总被引:3,自引:2,他引:1  
氢能以其清洁,来源广泛及用途广等优点成为最有希望的替代能源之一,用可再生能源制氢是氢能发展的必然趋势。由于生物质制氢具有一系列独特的优点,它已成为发展氢经济颇具前景的研究领域之一。生物质制氢技术可以分为两类,一类是以生物质为原料利用热物理化学方法制取氢气,如生物质气化制氢,超临界转化制氢,高温分解制氢等热化学发制氢,以及基于生物质的甲烷、甲醇、乙醇的化学重整转化制氢等;另一类是利用生物转化途径转换制氢,包括直接生物光解,间接生物光解,光发酵,光合异养细菌水气转移反应合成氢气,暗发酵和微生物燃料电池等技术。本文综述了目前主要的生物质制氢技术及其发展概况,并分析了各技术的发展趋势。  相似文献   

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