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1)  nano dietary fiber
纳米膳食纤维
2)  corn dietary fiber
玉米膳食纤维
1.
In this paper,the processing technology and optimum recipe for cake with corn dietary fiber(CDF),and CDF's effect on quality of cake are studied.
研究了添加玉米膳食纤维蛋糕的生产工艺、配方以及玉米膳食纤维对蛋糕质量的影响。
2.
Using flour as the master raw material, the production of the health biscuits with corn dietary fiber, isomaltoligosaccharide and refined corn soil were studied in this article.
对以面粉为主要原料,添加玉米膳食纤维、异麦芽低聚糖、精制玉米油制作保健饼干进行了研究。
3.
Through the analysis of orthogonal test, corn dietary fiber handling method and its most appropriate amount in ic e cream were decided,that is corn dietary fiber is squeezed out,the amount in ice cream is 6%,and amount of stabilizator is not increased,the ice cream i s good in oral sense, fine and smooth, overrun is 98%, and thaw-resistance is be st.
本研究采用高压蒸煮法和挤压法对玉米膳食纤维进行处理,并对不同处理方法的玉米膳食纤维在冰淇淋中的应用特性进行了研究,通过正交试验分析,确定了适于加入冰淇淋中的玉米膳食纤维种类及其在冰淇淋中的最佳用量。
3)  corn dietary fibre
玉米膳食纤维
1.
To observe the effect of corn dietary fibre(CDF)on decreasing blood lipid for hyperlipaemia mice,70 experimental hyperlipaemia male Kunming mice which had been caused by high lipid diet,were divided into 7 groups.
探讨玉米膳食纤维(CDF)对小鼠诱导型高脂血症降脂作用的影响。
4)  corn bran dietary fiber
玉米皮膳食纤维
1.
The effect of cellulose and xylanase dydrolysis on the composition and functional properties of corn bran dietary fibers.;
纤维素酶和木聚糖酶对玉米皮膳食纤维组成和功能特性的影响
2.
The composition and bile salts binding properties of xylanase modified corn bran dietary fiber;
经木聚糖酶处理的玉米皮膳食纤维的组成及其胆盐吸附特性研究
5)  dietary fiber of rice bran
米糠膳食纤维
6)  dietary fiber
膳食纤维
1.
Investigation on bleaching technology of sweet potato dietary fiber;
红薯膳食纤维脱色工艺的研究
2.
Effect of particle sizes on functional properties of dietary fiber prepared from bamboo shoots;
不同粒度竹笋膳食纤维功能特性研究
3.
Study on enzymatiic extraction of dietary fiber from peanut shell and its properties;
酶法提取花生壳膳食纤维及其性能研究
补充资料:看纺织印染中应用纳米材料和纳米技术

纺织印染中应用纳米材料和纳米技术时,除了要解决纳米材料的制备技术之外,重要的是要解决好纳米材料的应用技术,其中关键问题是使纳米粒子和纺织印染材料的基本成分(即聚合物材料)之间处于适当的结合状态。印染中,纳米粒子在聚合物基体中的分散和纳米粒子在聚合物表面的结合是主要的应用技术问题。  


    制备聚合物/无机纳米复合材料的直接分散法,适用于各种形态的纳米粒子。印染中纳米粒子的使用一般采用直接分散法。但是由于纳米粒子存在很大的界面自由能,粒子极易自发团聚,利用常规的共混方法不能消除无机纳米粒子与聚合物基体之间的高界面能差。因此,要将无机纳米粒子直接分散于有机基质中制备聚合物纳米复合材料,必须通过必要的化学预分散和物理机械分散打开纳米粒子团聚体,将其均匀分散到聚合物基体材料中并与基体材料有良好的亲和性。直接分散法可通过以下途径完成分散和复合过程:  


    高分子溶液(或乳液)共混:首先将聚合物基体溶解于适当的溶剂中制成溶液(或乳液),然后加入无机纳米粒子,利用超声波分散或其他方法将纳米粒子均匀分散在溶液(或乳液)中。有人将环氧树脂溶于丙酮后加入经偶联剂处理过的纳米TiO2,搅拌均匀,再加入 40wt%的聚酰胺后固化制得了环氧树脂/TiO2纳米复合材料。还有人将纳米SiO2粒子用硅烷偶联剂处理后,改性不饱和聚酯。  


    熔融共混:将纳米无机粒子与聚合物基体在密炼机、双螺杆等混炼机械上熔融共混。如将PMMA和纳米SiO2粒子熔融共混后,双螺杆造粒制得纳米复合材料。又如利用偶联剂超声作用下处理纳米载银无机抗菌剂粒子,分散制得PP/抗菌剂、PET/抗菌剂、PA/抗菌剂等复合树脂,然后经熔融纺丝工艺加工成抗菌纤维。研究表明,将经过表面处理的纳米抗菌剂粒子通过双螺杆挤出机熔融混炼,在聚合物中可以达到纳米尺度分散,获得了具有良好综合性能的纳米抗菌纤维,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率达到95%以上(美国AATCC-100标准)。  


    机械共混:将偶联剂稀释后与碳纳米管混合,再与超高分子量聚乙烯(UHMWPE)混合放入三头研磨机中研磨两小时以上。将研磨混合物放入模具,热压,制得功能型纳米复合材料。  


    聚合法:利用纳米SiO2粒子填充(Poly(HEMA))制备了纳米复合材料。纳米SiO2粒子首先被羟乙基甲基丙烯酸(HEMA)功能化,然后与HEMA单体在悬浮体系中聚合。还有利用SiO2胶体表面带酸性,加入碱性单体4-乙烯基吡咯进行自由基聚合制得包覆型纳米复合材料。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条