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1)  Box-Behnken design
Box-Behnken中心组合设计
1.
Optimized formulation of diammonium glycyrrhizinate sustained-release tablet by Box-Behnken design;
Box-Behnken中心组合设计优化甘草酸二铵缓释片的处方
2)  Box-Behnken Design
Box-Behnken组合设计
1.
Optimization of Conditions for Polysaccharide Extraction from Flammulina velutipes Using the Box-Behnken Design;
应用Box-Behnken组合设计优化金针菇粗多糖提取条件
3)  Box-Behnken central composite design
Box-Behnken中心组合实验
1.
One-factor-at-a-time method, Box-Behnken central composite design and SAS software were adopted to investigate the effects of different extraction methods on polysaccharide content of Paecilomyces tenuipes mycelia.
根据一次一因素实验和Box-Behnken中心组合实验,应用SAS软件分析得出大孢虫花菌丝体多糖提取的最佳条件为:100℃沸水浴,提取2h,重复4次,料液比(菌丝体质量:蒸馏水体积)为1︰20,此条件下大孢虫花菌丝体多糖为4。
4)  Box-behnken design
Box-Behnken设计
1.
Then the Box-Behnken design and response surface analysis were used to deter.
然后用Box-Behnken设计及响应面分析确定了主要影响因素的最佳条件,在优化的培养基中,GABA的产量达到6。
2.
In the experiments, the important parameters influencing ethanol fermentation were screened out by Plackett-Burman design, then the optimum values of the parameters were determined by Box-Behnken design.
本研究应用Plackett-Burman试验设计筛选影响酒精发酵的重要参数,然后通过Box-Behnken设计确定重要参数的最佳水平。
3.
Response surface methodology(RSM)based on the Box-Behnken design of experiment was used to optimize the aflatoxin production by aspergillus flavus AS3.
在Plackett-Burman试验设计结果基础上,采用Box-Behnken设计实验、响应曲面法(Responsesurfacemethodology,RSM)分析,对影响黄曲霉AS3。
5)  Box-Behnken design
Box-Behnken设计法
1.
The effective factors, such as fraction of water, temperature, reaction time, theoretical degree of substitution, starch fraction and molar ratio of sodium hydroxide to sodium monochloro acetate, were optimized through Box-Behnken design, which belongs to the surface response methodology.
本文将水分、温度、反应时间、理论取代度(DSt)、淀粉负荷以及氢氧化钠对一氯乙酸钠的摩尔比(nNaOH/nSMCA)作为马铃薯淀粉羧甲基化过程的影响因素,利用响应曲面法中的Box-Behnken设计法对过程进行了优化,并用Matlab中的二次响应曲面函数对结果进行了分析,最终得到了马铃薯羧甲基化过程的最佳反应条件,制备所得羧甲基马铃薯淀粉产物取代度高达DS=1。
6)  box-Benhnken design(BBD)
Box-Benhnken中心组合设计
补充资料:中心


中心
centre

  中心【叨饥;ue.Tp] 二阶常微分方程自治系统(*》的轨道在奇点x。的邻域内的一种图形,这里 义二.f(x).*=(x、,x:),厂二G仁RZ、R“(*)f〔C(G),而G是一个唯一性的区域.这种图形的特征如下:存在一个凡的邻域U,使得所有在U\}凡{内开始的系统的轨道是围绕凡的闭曲线,点x0本身也称为中心.图中点O就是中心.随着t的增加沿轨道的运动可按顺时针或反时针方向进行(如图中箭头所示).中心是几田卿。B稳定的(但不是渐近稳定的).它的Pom。叮e指数为1.价 例如,当f(x)=A(x一x0)时,点x。是系统(*)的中心,其中A是具有一对纯虚数本征值的常数矩阵.与线性二阶系统情况下出现的其他类型的简单静止点(鞍点(sadd】e),结点帅以允)或焦点伍尤l‘))相反,中心型的点x。,一般来说,在线性系统右边扰动情况下不保持为中心,不管相对于Ilx一x。11的扰动阶如何小和它们的平滑性如何.它可转变为焦点(稳定的或不稳定的)或中心焦点(见中心和焦点问题(。即。℃andfc‘璐脚卜lem”.对于C’类(f〔C’(G))非线性系统(*),一个静止点凡在矩阵A=f‘(x。)有两个零本征值情况下也可以是中心.【补注】关于准确的拓扑的定义见【AI],p.71.
  
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参考词条