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1.
2.
三种霉菌毒素吸附剂对肉仔鸡生产性能和免疫功能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
试验采用单因子设计比较了酯化葡配甘露聚糖(EGM)、水合铝硅酸盐(HSCAS)和复合霉菌毒素吸附剂三种霉菌毒素吸附剂对饲喂霉变饲料肉鸡生长性能和免疫功能的影响.试验表明,霉变饲料显著降低了肉鸡的平均日采食量(ADFI)、平均日增重(ADG),提高了料重比(F/G)(P<0.05);霉变饲料中添加0.1%复合霉菌毒素吸附剂阻止了霉变饲料对生长性能的影响(P<0.05);0.05%EGM和0.2%水合铝硅酸盐均可提高ADFI和ADG,降低F/G.0.2%水合铝硅酸盐可显著降低白细胞数目且显著提高胸腺质量(P<0.05),其他两种吸附剂对免疫功能均无显著影响. 相似文献
3.
《中国兽医学报》2014,(1):92-96
在建立犊牛原代肝细胞体外培养模型的基础上,通过培养液中添加不同浓度的非酯化脂肪酸(Nonesterified fatty acids,NEFAs),运用实时荧光定量PCR和ELISA方法,测定NEFAs对肝细胞中炎性因子TNFα、IL-6和IL-1β的mRNA表达及其活性的影响。结果显示,NEFAs作用肝细胞9h后,与对照组相比,高浓度NEFAs(1.8mmol/L)组肝细胞中TNFα、IL-1β的mRNA表达水平显著增加(P<0.05),IL-6的mRNA表达水平在2.4mmol/L时极显著增加(P<0.01),低浓度NEFAs(0.6、1.2mmol/L)组肝细胞中TNFα、IL-1β和IL-6的mRNA表达水平无显著差异(P>0.05);并且TNFα、IL-1β的活性在NEFAs浓度达到1.8、2.4mmol/L显著高于对照组(P<0.01),且呈剂量依赖性作用,IL-6的活性在在NEFAs浓度达到1.8mmol/L显著高于对照组(P<0.01),在2.4mmol/L也高于对照组,但差异不显著。结果表明,高浓度NEFAs在一定程度上能引起或加剧奶牛肝细胞炎性反应,可能是导致产后奶牛肝功能炎性损伤主要因素。 相似文献
4.
5.
以应力分析法和ANSYS有限元法分别对加氢反应器接管补强部位进行了应力分析,结果表明:最大应力出现在反应器上封头与接管的内壁交界处。通过分析得知,用ANSYS软件分析反应器接管补强部位的应力比传统应力分析法更直观方便,计算相对更精确省时。 相似文献
6.
二步法催化高酸值大豆油制备生物柴油 总被引:1,自引:0,他引:1
采用两步法催化高酸值大豆油制备生物柴油.第一步在固定床反应器中,以002CR型阳离子交换树脂为催化剂,高酸值大豆油中游离脂肪酸和甲醇酯化生成脂肪酸甲酯(生物柴油);然后用氢氧化钾催化油中的甘油三酯和甲醇进行酯交换.结果表明,最佳酯化条件为:醇酸摩尔比2:1,反应温度60℃,进耕速度3 mL/min.该条件下大豆油酸值可降至1 mgKOH/g以下.酯交换条件为:催化剂用量1.5%,醇油摩尔比6:1,反应温度65℃.产品技术指标达到我国0#柴油(GB252-1994优级品)的要求. 相似文献
7.
阳离子交换树脂催化制备生物柴油的工艺优化 总被引:1,自引:0,他引:1
以油菜籽油加工下脚料为原料,运用正交实验设计方法对D002阳离子交换树脂催化制备生物柴油工 艺参数进行优化。最佳操作参数为:反应温度70℃、催化剂用量为10%、油/醇质量体积比1∶0.6,反应时间为4h。 验证实验表明,生物柴油转化率达97.3%。同时,还比较了D002阳离子交换树脂作催化剂与浓硫酸作催化剂制备 生物柴油的效果。 相似文献
8.
地沟油制备生物柴油预酯化的动力学研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以地沟油和丙三醇为原料,在无催化剂的条件下,通过脂肪酸与丙三醇的反应,以降低原料油的酸值。探讨以地沟油制备生物柴油预酯化的动力学研究,采用正交试验,考察了反应温度、反应时间和物料摩尔比对原料酸值的影响。试验结果表明:适应的反应条件:反应温度190℃、反应时间8h和丙三醇与地沟油的摩尔比4:1,在此条件下地沟油的酸值为1.4(KOH)/(mg/g),游离脂肪酸转化率为98.1%。同时也提出了地沟油与甘油酯化反应的动力学模型,并且根据试验数据得到酯化反应的动力学参数,酯化反应的活化能为67.194kJ/mol,指数前因子为5.67×103L/(kmol.h)。 相似文献
9.
木粉加入量对木/塑复合材料性能影响的研究 总被引:18,自引:0,他引:18
研究了聚丙烯与木粉以不同比率复合而成的材料的物理力学性能和复合形态特征。结果表明:不同混合比率的聚丙烯与木粉进行复合后所得的复合材料,除冲击强度有所降低外,其它力学性能均比纯聚丙烯的有较大幅度的提高。木粉表面的酯化处理可以改善木塑界面之间的相容性和复合材料的均匀性。在木塑复合过程中木塑之间发生镶嵌现象使木塑之间产生物理结合。 相似文献
10.
由松节油水合制松油醇再进一步加氢制备氢化松油醇的生产过程,其技术难度在于加氢反应中控制副反应。采用真空脱水,阻化剂及淌流模型等先进技术成功地控制住副反应,使加氢反应时间大大缩短,质量稳定提高,从而具有市场竞争能力。 相似文献