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响应面法优化针叶樱桃总黄酮的提取工艺及其抗氧化活性研究 被引量:11
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作者 杨志 李文义 +3 位作者 高云涛 熊华斌 陈毅坚 杨慧娟 《浙江农业学报》 CSCD 北大核心 2020年第10期1866-1872,共7页
为有效提取针叶樱桃中的总黄酮,在单因素实验基础上,采用响应面法研究樱桃破碎目数、乙醇体积分数、液料比对黄酮提取率的影响,并对提取的黄酮进行抗氧化活性评价。结果表明:最佳提取工艺为樱桃破碎目数63.13、乙醇体积分数49.71%、液料... 为有效提取针叶樱桃中的总黄酮,在单因素实验基础上,采用响应面法研究樱桃破碎目数、乙醇体积分数、液料比对黄酮提取率的影响,并对提取的黄酮进行抗氧化活性评价。结果表明:最佳提取工艺为樱桃破碎目数63.13、乙醇体积分数49.71%、液料比29.85,此时黄酮提取率预测值为85.07 mg·100g-1,与验证实验值86.9 mg·100g-1相符,说明响应模型方法可靠;且提取率越高,提取液抗氧化活性越好,最佳提取工艺下的DPPH抗氧化当量为73.38。 展开更多
关键词 针叶樱桃 总黄酮 响应面法 抗氧化活性
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高电压LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4正极材料改性对动力学性能影响的研究进展 被引量:1
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作者 于月 李刚 +3 位作者 刘晓芳 白红丽 苏长伟 郭俊明 《功能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第2期2060-2066,2073,共8页
尖晶石型LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4正极材料以其高电压平台、高能量密度和功率密度和环境友好等优点,近年来成为很有前景的正极材料。简述了高电压正极材料LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4的结构、温度对结构的影响、结构判断和制备方法,详细综述了L... 尖晶石型LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4正极材料以其高电压平台、高能量密度和功率密度和环境友好等优点,近年来成为很有前景的正极材料。简述了高电压正极材料LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4的结构、温度对结构的影响、结构判断和制备方法,详细综述了LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4正极材料的体相掺杂和表面包覆改性对其电荷转移电阻和扩散系数的影响及性能的影响,展望了尖晶石型LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4正极材料的发展趋势。 展开更多
关键词 锂离子电池 LINI0.5MN1.5O4 电荷转移电阻 扩散系数 动力学性能
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基于CNKI的根尖微核研究文献计量学及可视化分析 被引量:4
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作者 杨志 李文义 +5 位作者 杨慧娟 高路 熊勇 王修齐 黄金 杨文秀 《浙江农业科学》 2020年第10期2188-2192,共5页
为分析和总结国内根尖微核相关研究的发展并为后续研究提供参考,基于中国知网数据库,以“根尖”“微核”为主题词,采用文献计量学方法,借助CiteSpace、NoteExpress和Excel等软件,对1980—2018年间收录的1016篇文献从发文量与引用量、关... 为分析和总结国内根尖微核相关研究的发展并为后续研究提供参考,基于中国知网数据库,以“根尖”“微核”为主题词,采用文献计量学方法,借助CiteSpace、NoteExpress和Excel等软件,对1980—2018年间收录的1016篇文献从发文量与引用量、关键词、研究热点与前沿等方面进行了可视化分析。结果表明,根尖微核相关研究的发展趋势可分为起步期(1980—1991年)、增长期(1992—2008年)和衰减期(2009—2018年)3个阶段;关键词出现频率最高的是“微核”“蚕豆”“微核率”;研究的热点主题集中于遗传毒性及有丝分裂、根尖细胞(蚕豆根尖)、污染指数;有丝分裂是导致微核产生的根本原因,也是研究的前沿,该领域的研究应不断深入。 展开更多
关键词 微核 根尖 CNKI 文献计量学 可视化分析
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硼族元素掺杂尖晶石型锰酸锂改性的研究进展 被引量:3
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作者 卢瑶 刘晓芳 +2 位作者 邵苗苗 苏长伟 郭俊明 《电源技术》 CAS 北大核心 2019年第2期344-347,共4页
硼族元素(B、Al、Ga、In、Tl)位于周期表第三主族,其离子可通过掺杂取代尖晶石型LiMn_2O_4中部分Mn^(3+),增强其结构稳定性,从而改善尖晶石型LiMn_2O_4的电化学性能。综述了历年来硼族元素单离子掺杂和复合掺杂对尖晶石型LiMn_2O_4结构... 硼族元素(B、Al、Ga、In、Tl)位于周期表第三主族,其离子可通过掺杂取代尖晶石型LiMn_2O_4中部分Mn^(3+),增强其结构稳定性,从而改善尖晶石型LiMn_2O_4的电化学性能。综述了历年来硼族元素单离子掺杂和复合掺杂对尖晶石型LiMn_2O_4结构和电化学性能的影响,展望了硼族元素掺杂在尖晶石型LiMn_2O_4的发展前景。 展开更多
关键词 尖晶石型 LIMN2O4 硼族元素 正极材料 锂离子电池 掺杂
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