本發(fā)明屬于工程結構健康監(jiān)測技術領域,具體涉及一種基于主動Lamb波聲發(fā)射的結構表面缺陷探測方法。本發(fā)明基于導波的能量變化規(guī)律提出了一個表面缺陷探測的非線性指標η,該指標基于Lamb波的非線性特征,可用于探測小于其激勵波波長的損傷,且該指標的計算并不依賴于高次諧波的激發(fā)與提取,具備很好的工程應用性及穩(wěn)定性。本發(fā)明能夠?qū)嫾械谋砻嫒毕葸M行探測,并能夠表征表面缺陷的深度信息;當監(jiān)測路徑上存在表面損傷時,損傷指標η的值發(fā)生了明顯增加,并且與無損路徑上的指標區(qū)分明顯,且隨著損傷深度的加深,損傷指標η的值會隨之增大,能夠有效反應表面損傷的深度信息。
白菜糖度在線監(jiān)測裝置及采用該裝置實現(xiàn)的滴灌調(diào)控系統(tǒng),涉及蔬菜種植過程中含糖度在線監(jiān)測領域。本發(fā)明解決了對白菜滴灌調(diào)控種植過程中,如何實現(xiàn)在線、無損、同步測量白菜含糖度的問題。本發(fā)明糖度測量探頭包括插固式菜心探頭、插固式菜幫探頭和夾持式菜葉探頭,可對菜心、菜幫和菜葉同步在線測量,嵌入式主板用于依次通過導光玻璃纖維束和糖度測量探頭向白菜相應監(jiān)測位置發(fā)送近紅外探測光,近紅外探測光包括兩種波長的光;近紅外探測光入射至白菜相應監(jiān)測位置后,從白菜相應監(jiān)測位置出射的近紅外探測光依次由糖度測量探頭和導光玻璃纖維束原路返回至嵌入式主板計算糖度。本發(fā)明主要用于東北酸菜專用白菜的糖度監(jiān)測。
本發(fā)明公開了一種混凝土中GFRP筋的長期性能監(jiān)測方法。是一種用于混凝土構件中GFRP筋的拉伸強度的實時預測、以及混凝土中GFRP筋安全服役期限的預測方法。本方法需要在GFRP筋混凝土構件中的相關位置預埋電極、導線并使其與恒電位儀相連,進而測量并記錄相關位置混凝土的電阻值,再進行數(shù)據(jù)處理,整個過程可以實現(xiàn)對GFRP筋混凝土構件中GFRP筋的耐久性能進行無損的實時監(jiān)測,同時通過混凝土電阻率與混凝土中GFRP筋的退化對應關系的標定試驗的結果進行GFRP筋的性能退化的量化。另本方法也可用于GFRP筋混凝土結構的壽命預測。本發(fā)明能夠簡單有效地監(jiān)測GFRP筋的性能。
本發(fā)明公開了一種半透明介質(zhì)材料光熱特性測量系統(tǒng)與方法,所述測量系統(tǒng)由計算機、二維移動臺、支架、小離軸拋物鏡、準直鏡、光纖、半導體激光器、大離軸拋物鏡、電源線、激光器電源、HCT熱探測器、BNC數(shù)據(jù)線、前置放大器、激光器控制線、鎖相放大器、鎖相放大器控制線、數(shù)據(jù)采集信號線構成,所述測量方法基于光熱輻射測量原理,采用計算機控制函數(shù)發(fā)生器產(chǎn)生調(diào)制信號,信號控制激光器使其光強按調(diào)制規(guī)律變化,調(diào)制變化的激光照射到樣件后由于存在光熱效應,樣件出現(xiàn)溫度漲落與紅外輻射,光熱輻射信號與樣件光熱特性參數(shù)相關,信號被HCT熱探測器接收,進而通過數(shù)學運算提取樣件光熱特性參數(shù)。本發(fā)明可以實現(xiàn)材料完全無損傷、非接觸、高效測量。
利用鹽堿土裂紋長度實現(xiàn)電導率在線測量的方法,它涉及一種蘇打型鹽堿土電導率的在線測量方法。本發(fā)明是為了解決現(xiàn)有測土壤電導率測量方法操作過程費時費力且誤差較大的技術問題,方法如下:一、建立土壤電導率反演模型;二、在線測量野外土壤電導率;三、修正土壤電導率測量結果。土壤鹽分含量決定了土壤的開裂程度,而電導率又能直接體現(xiàn)土壤的含鹽量水平。本發(fā)明正是基于鹽堿土的這種特性,通過室內(nèi)試驗確定土壤電導率與裂紋長度的相關模型,進而通過提取野外條件下裂紋的長度實現(xiàn)土壤電導率無損快速的在線測量。
本發(fā)明涉及一種基于高頻Lamb波頻域信息的結構表面缺陷探測方法。本發(fā)明基于高頻Lamb波的時域信息變化規(guī)律提出了一個表面缺陷探測的非線性指標β,該指標基于Lamb波的非線性特征,可用于探測小于其激勵波波長的損傷,且該指標的計算并不依賴于高次諧波的激發(fā)與提取,具備很好的工程應用性及穩(wěn)定性。本發(fā)明能夠?qū)嫾械谋砻嫒毕葸M行探測,并能夠表征表面缺陷的深度信息;當監(jiān)測路徑上存在表面損傷時,損傷指標β的值發(fā)生了明顯增加,并且與無損路徑上的指標區(qū)分明顯,且隨著損傷深度的加深,損傷指標β的值會隨之增大,能夠有效反應表面損傷的深度信息。本發(fā)明具備較強的抗噪能力,在較強的噪聲環(huán)境中仍能取得穩(wěn)定的監(jiān)測結果。
基于時間相關單光子計數(shù)技術的半透明材料輻射物性測量方法,涉及材料物性測量技術領域。它是為了解決傳統(tǒng)輻射物性參數(shù)的測量物件測量過程中存在信噪比低、動態(tài)范圍小的問題。本發(fā)明可以同時測量多個輻射物性,穩(wěn)定性同比提高了20%,可用于航空航天、生物醫(yī)療、燃燒診斷、光學探測及無損探傷等工程領域。時間相關單光子計數(shù)技術是一種具有高時間分辨率可用于極微弱光信號探測的技術,單光子計數(shù)器具有受探測器不穩(wěn)定因素的影響小、信噪比高、動態(tài)范圍寬、設備便宜以及可以輸出數(shù)字信號便于數(shù)據(jù)處理等優(yōu)點。本發(fā)明適用于材料物性測量技術領域。
一種動物實驗測痛儀器。實驗動物(小鼠)在常態(tài)下自體緩慢觸碰刺針接受針刺致痛,對動物無損測試。排除公知的針刺測痛儀只能定性測試的局限性、及測試時針刺動作過快而驚擾及損傷動物,干擾測試的準確性。本裝置技術方案是:動物在有若干針孔的緩降平臺上自由活動,平臺下方有若干刺針的刺針盤坐,刺針沿針孔穿過平臺且針尖低于臺面。由電磁力、支撐彈簧反向阻尼力使緩降平臺以0.5~1mm/秒的緩慢速度下降,刺針從平臺上的針孔緩慢露出,平臺上的動物在露出的針尖上接受針刺致痛并計時,待動物受刺激出現(xiàn)反應的瞬間平臺上升埋沒刺針停止刺激,同時計時器計時停止,記錄動物從接受刺激至受刺激出現(xiàn)反應的時間即痛閾值,測試結束。
有機光電器件測試夾具,涉及電器件測試領域。本發(fā)明是為了解決現(xiàn)有機光電器件夾具會破壞器件,測試過程中光電器件受空氣影響、操作繁瑣的問題。本發(fā)明所述的有機光電器件測試夾具,利用微型彈片式電極柱與彈簧搭配作為取代鱷魚夾的夾具,將電池緊密夾在二者之間,達到了不破壞電池且可測試很小器件的目的;將該夾具固定于密封盒中,從而實現(xiàn)了對器件的惰性氣體密封保護;利用多檔開關搭配多個微型彈片式電極柱,達到半自動化快速精確測試有機光電器件性能的目的。本發(fā)明的測試夾具成本低廉,對器件無損,可密封惰性氣體保護,可靈活改造,半自動化等特點,適用于各種尺寸的有機光電器件的光電性能測試。
一種應用于PXI?Express總線測試系統(tǒng)的通用數(shù)據(jù)壓縮IP核,涉及一種通用數(shù)據(jù)壓縮IP核。它是為了適應針對PXI?Express總線測試系統(tǒng)的通用數(shù)據(jù)壓縮IP核的需求。它基于LZW算法對數(shù)據(jù)進行無損壓縮。其中IP核對外的接口有三個:字符數(shù)據(jù)流輸入的Avalon8位內(nèi)存映射型從端口,用于控制壓縮啟動停止及獲取工作狀態(tài)和壓縮率的Avalon32位內(nèi)存映射型從端口和用于將壓縮后的數(shù)據(jù)流寫入存儲器的Avalon8位內(nèi)存映射型主端口。本發(fā)明可廣泛應用于基于PXI?Express總線的設備,如:模擬量采集卡、開關量采集卡、總線分析儀等。
本發(fā)明提供的是一套斜拉索表面水膜/水線超聲波測厚系統(tǒng)。其硬件系統(tǒng)包括工控機,A/D高速數(shù)據(jù)采集卡,脈沖發(fā)射接收器,DC穩(wěn)壓電源,超聲波換能器及其固定裝置,可旋轉45度反射面(由微型馬達+45度反射面組成)及其固定裝置;軟件系統(tǒng)包括數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。本發(fā)明利用可旋轉45度反射面,基于超聲波反射原理,對斜拉索表面的水膜/水線進行實時監(jiān)測。超聲波測厚是一種無損監(jiān)測,因此本發(fā)明不會影響斜拉索表面水膜/水線的形成和運動,能夠?qū)崟r地得到斜拉索表面水膜/水線的厚度、寬度、形狀以及振動特性,具有結構簡單、安全可靠、便于實際應用等優(yōu)點。
本發(fā)明涉及一種衛(wèi)星軌道預測方法及系統(tǒng),涉及空間光學信息處理領域。該方法包括:利用被觀測衛(wèi)星幾何模型的面元通過BRDF建立光度信號觀測模型;根據(jù)被觀測衛(wèi)星的軌道位置和瞬時速度利用牛頓兩體引力運動方程確定軌道運動學方程;利用軌道運動學方程和光度信號觀測模型采用無損卡爾曼濾波算法預測下一觀測時刻被觀測衛(wèi)星的衛(wèi)星軌道參數(shù);當被觀測衛(wèi)星超出觀測范圍時,對應的預測的下一觀測時刻衛(wèi)星軌道參數(shù)為衛(wèi)星軌道參數(shù)預測值;通過光度信號觀測模型和軌道運動學方程對衛(wèi)星軌道參數(shù)進行更加準確地預測,通過無損卡爾曼濾波算法降低誤差對光度信號觀測值更新的影響,提高了衛(wèi)星軌道參數(shù)預測的精度。
艙外航天服手套關節(jié)力學性能測試系統(tǒng)平臺,它涉及一種艙外航天服手套關節(jié)力學性能測試平臺。針對繩索牽引的內(nèi)置式假手對艙外航天服手套力學特性進行測量存在測量機構通用性和安全性差,對手套有破壞作用問題。航天服手套加壓支撐裝置(2)和立板(9)設置在底座(1)上,手套腕部固定裝置(3)、手掌位置調(diào)整裝置(4)、電氣測控系統(tǒng)(8)、拇指位置調(diào)整裝置(5)、拇指測量裝置(10)與立板(9)固接,食指測量裝置(11)和中指測量裝置(12)與手掌位置調(diào)整裝置(4)連接,指尖真空吸附裝置(6)與拇指、食指、中指測量裝置連接,氣體控制系統(tǒng)(7)與指尖真空吸附裝置(6)連通。本發(fā)明通用性強、工作可靠、對航天服手套無損壞。
本發(fā)明公開了一種基于地基觀測光度信號的衛(wèi)星幾何特征與姿態(tài)估計方法,包括:S1,建立地基觀測條件下的衛(wèi)星光度信號觀測模型;S2,建立衛(wèi)星的“幾何?姿態(tài)?光度”數(shù)據(jù)庫:S3,辨識衛(wèi)星的幾何模型和尺度;S4,建立被觀測衛(wèi)星的姿態(tài)運動學方程;S5,設置無損卡爾曼濾波器的初始參數(shù);S6,將姿態(tài)運動學方程和衛(wèi)星光度信號觀測模型分別作為無損卡爾曼濾波算法的時間更新模型和觀測更新模型,采用無損卡爾曼濾波算法對下一觀測時刻衛(wèi)星姿態(tài)參數(shù)進行更新估計;S7,將步驟S6估計的衛(wèi)星姿態(tài)參數(shù)作為新的觀測時刻衛(wèi)星狀態(tài)參數(shù)重復步驟S6,當衛(wèi)星姿態(tài)參數(shù)估計值誤差小于設定閾值或衛(wèi)星超出觀測范圍時停止迭代,從而獲得高精度的衛(wèi)星姿態(tài)參數(shù)估計值。
一種大量程高精度微接觸力位移測量裝置及其控制方法,涉及一種高精度位移檢測裝置及控制方法。音圈電機的動子與氣浮導軌移動部件一端連接,音圈電機的定子與氣浮導軌基座連接,氣浮導軌基座右上端設有中空腔,氣浮導軌移動部件滑動設置在氣浮導軌基座的中空腔內(nèi),光柵尺與氣浮導軌移動部件連接,讀數(shù)頭與氣浮導軌基座連接;壓電陶瓷執(zhí)行器首端與氣浮導軌移動部件另一端連接,壓電陶瓷執(zhí)行器末端與微力傳感探針連接,輔助監(jiān)控顯微鏡與壓電陶瓷執(zhí)行器的固定基座連接。本發(fā)明用于大量程高精度微接觸力位移測量,可對毫米尺度精密零件及裝配體的尺寸及形狀精度等幾何量進行納米精度的無損測量。
本發(fā)明涉及一種自制血泵的體外溶血實驗測試裝置,來測定自主研發(fā)的無葉片離心血泵的溶血指數(shù),從而驗證該血泵的溶血性能,對血泵的優(yōu)化設計和臨床應用提供重要的指導意義。一種自制血泵的體外溶血實驗測試裝置,組成包括貯血器1、溫控箱2、連接管道3、壓力傳感器4、超聲波流量計5、溫度探針6、阻尼閥7、排氣閥8、自制血泵9;通過控制自制血泵的進出口壓力、轉速以及合理選用對血液無損壞的檢測設備使血泵的體外循環(huán)試驗順利進行,且保證整個裝置對血液的損壞程度達到最小。
根瘤固氮酶活性測定的基本原理為“乙炔還原法”保持不變前提下,對測定反應過程進行改進。在0.5~1.0升玻璃瓶的瓶蓋上安裝小橡膠塞做取空氣和注入乙炔氣體時使用。把帶有完整無損根瘤的2~3個根系放入玻璃瓶中并密封瓶蓋。用50毫升的注射器從瓶中取出50毫升空氣,然后用注射器向玻璃瓶中注入等體積的乙炔氣體并記錄開始反應時間。室溫下反應1小時后,立刻用1毫升注射器從每個瓶中取出2份1毫升混合氣體。為防止取出的混合氣體流失,可將注射器插在橡膠皮塞上準備用于乙烯的氣相色譜檢測。最后將瓶中的根系取出記錄根瘤數(shù)、根瘤鮮重和干重。
本發(fā)明屬于無損檢測與理化測試領域,具體涉及一種金屬鍛件K1C試樣辨別取樣方向的測試方法。包括:取K1C測試試驗后的試驗余塊;對試驗余塊的長寬高三個不同方向的表面進行低倍腐蝕;通過觀察低倍腐蝕后的試樣表面確定金屬鍛件K1C試樣的取樣方向。本發(fā)明的方法不需加工拉伸試棒,進行拉伸試驗,不需要額外使用機械加工和試驗設備,就能夠準確區(qū)分出試驗余料的纖維方向,從而確定試樣的取樣加工方向。
寬頻磁致伸縮SH0模態(tài)導波監(jiān)測換能器,解決了如何提高基于反轉魏德曼效應的磁致伸縮換能器換能效率的問題,屬于無損檢測技術領域。本發(fā)明包括永磁體、磁致伸縮貼片和曲折線圈;磁致伸縮貼片沿被測金屬試件周向粘貼在被測金屬試件的外表面,曲折線圈設置在磁致伸縮貼片表面,永磁體沿被測金屬試件周向等間距均勻排布,相鄰兩個永磁體之間極性相反,充磁方向沿被測金屬試件軸向方向,產(chǎn)生軸向靜磁場;永磁體間距與曲折線圈相鄰導線間距相等,每個永磁體中心線與正下方的曲折線圈導線的中心線對齊;曲折線圈通入交變電流提供動態(tài)磁場,曲折線圈中同一時刻相鄰導線中電流方向相反。
本實用新型公開了一種超聲測厚磁吸探頭裝置,涉及無損檢測領域,包括殼體、永磁體、預緊彈簧、支撐體、C5插座和探頭,其中,所述殼體、永磁體、預緊彈簧和支撐體、C5插座、探頭均為縱向同軸設置。本實用新型僅需握住探頭殼體將其放置在待測零件表面,探頭可自動吸附在零件表面,提高了測量效率,且探頭裝置內(nèi)部C5插座500與殼體100采用螺紋連接,可方便更換插座,提高了探頭裝置的使用壽命,探頭裝置內(nèi)部的預緊彈簧為探頭提供持續(xù)穩(wěn)定的預緊力,避免了在復雜的測量環(huán)境下,因機械振動或其他原因?qū)е绿筋^與被測零件不能良好接觸的問題,使測量過程更加穩(wěn)定可靠。
一種基于界面溫度的覆冰厚度監(jiān)測方法,涉及結構監(jiān)測和無損檢測技術領域。本發(fā)明是為了滿足各種不同的結構體表面結冰厚度和時間的監(jiān)測。本發(fā)明所述的一種基于界面溫度的覆冰厚度監(jiān)測方法,實時采集被監(jiān)測結構體的表面溫度,并將獲得的表面溫度繪制成隨時間變化的溫度曲線,在溫度曲線中提取特征持續(xù)時間,將特征持續(xù)時間與覆冰厚度建立映射關系,根據(jù)該映射關系獲得特征持續(xù)時間內(nèi)任一時刻的覆冰厚度??蓪崿F(xiàn)結構物表面覆冰的長期在線監(jiān)測,及時為除冰行動提供準確覆冰信息。
本發(fā)明屬于無損檢測技術領域,更具體的說是一種基于電磁超聲的高溫管線傷損在線監(jiān)測系統(tǒng),包括計算機、無線通訊電路、控制電路、功率放大電路、電磁超聲換能器、信號調(diào)理電路、采集電路、服務器、終端、熱電轉換電路、穩(wěn)壓電路和電源管理電路,所述電磁超聲換能器安裝在高溫被測管道上,所述熱電轉換電路設置在高溫被測管道的外表面或高溫被測管道附近;一種基于電磁超聲的高溫管線傷損在線監(jiān)測系統(tǒng),能夠快速掃查較長距離的管道中缺陷的分布情況,可將換能器及硬件電路系統(tǒng)長期安裝在管道上;通過熱電轉換電路將管道自身的熱量轉化為電能,工作時為系統(tǒng)供電;可積累大量的數(shù)據(jù),通過對數(shù)據(jù)的綜合分析,提高系統(tǒng)靈敏度和結果的可靠性。
本發(fā)明提出了基于非接觸超聲的大型高速回轉裝備貼合面積測量方法,使激光器發(fā)射的脈沖激光通過分光鏡和第一透鏡照射在第一轉子部件的上表面;使光電探測器接收到來自分光鏡的脈沖激光;使共焦Fabry?Perot干涉儀能夠接收到第一轉子部件上表面的超聲信號;數(shù)據(jù)采集卡將由光電探測器傳入的電信號和共焦Fabry?Perot干涉儀傳入的超聲波信號轉換為數(shù)字信號,將數(shù)字信號傳輸至工控機進行保存和數(shù)據(jù)處理;利用振幅Ai與貼合面積Si間的對應關系,獲得當前檢測位置上第一轉子部件與第二轉子部件的貼合面積。本發(fā)明實現(xiàn)了大型高速回轉裝備貼合面積的非接觸式無損測量,同時激光超聲的激發(fā)和接收均在瞬間完成,能夠?qū)崿F(xiàn)快速、實時測量,具有較強的抗干擾能力。
本發(fā)明提供一種基于超聲側波的應力分布測量裝置與方法,屬于無損檢測領域,裝置中的升降平臺將被測組件固定并抬升至指定位置;運動控制模塊可以實現(xiàn)對角度可調(diào)探頭的精確定位,以及掃描運動的精確控制;根據(jù)計算得到的第一臨界角調(diào)整角度可調(diào)探頭的發(fā)射或接收角度;設置X向和Y向掃描步長,并由運動控制模塊帶動角度可調(diào)探頭進行X向和Y向掃描,直至完成整個接觸界面的測量時停止;在測量過程中角度可調(diào)探頭測得的超聲側波信號通過控制回路傳給PC機;通過超聲側波信號與接觸應力的關系得到接觸界面的應力分布。本發(fā)明可實現(xiàn)不同結構組件接觸界面應力分布的測量,測量精度高、普適應好、自動化程度高,可適用于較大批量及復雜結構組件的測量中。
一種準確測試超聲換能器聲時延遲時間的裝置,屬于混凝土無損檢測技術領域,本實用新型為了解決超聲換能器聲時延遲時間測試結果誤差大以及需要多人配合進行的問題。包括滑動測試組、導軌橫梁、刻度橫梁和超聲儀。在兩超聲換能器同軸限位的情況下,準確調(diào)整兩超聲換能器測試端距離,消除了常規(guī)測試方法中的干擾因素,可準確采集兩超聲換能器間的超聲波數(shù)據(jù),以達到準確測試超聲換能器聲時延遲時間的目的。
本發(fā)明公開一種用于納米材料成像的表面形貌測量系統(tǒng)。SPR傳感器跟隨掃描平臺在控制器的控制下對待測材料進行逐步掃描,金屬薄膜與待測材料之間的空氣層被視作SPR傳感器耦合結構的一部分,待測材料的表面形貌對表面等離子體共振現(xiàn)象產(chǎn)生影響,由SPR傳感器將每一步的反射圖譜傳送給上位機,上位機將反射圖譜中的表面等離子共振信號提取出來,通過數(shù)據(jù)分析完成對待測材料的表面形貌重構。該表面形貌測系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)對樣品的高精度、高分辨率的非接觸無損檢測。
基于壓電阻抗原理的覆冰監(jiān)測裝置及方法,涉及結構監(jiān)測和無損檢測的研究領域。本發(fā)明是為了解決現(xiàn)有覆冰監(jiān)測方法具有局限性的問題。本發(fā)明本發(fā)明提出基于壓電阻抗原理的覆冰監(jiān)測裝置及方法,將輕薄型壓電傳感器粘貼于被測結構表面,通過測量得到壓電傳感器的電阻抗曲線,分析電阻抗曲線的變化特征,實現(xiàn)對結構物表面覆冰的開始時間和覆冰量的精確在線測量。
本發(fā)明涉及的是一種利用電化學噪聲技術測量材料局部腐蝕的方法及噪聲探頭和制法。將噪聲探頭布置在距待測材料1mm的位置處,待測材料作為工作電極,待測材料和噪聲探頭通過導線與電化學工作站相連接;所述噪聲探頭包括與待測材料完全相同的芯柱和粉末涂料密封層,所述粉末涂料密封層包于芯柱外的除端部以外的其它部位。本發(fā)明的可測量材料在無極化的自然狀態(tài)下局部腐蝕測試方法,是基于傳統(tǒng)電化學噪聲測試技術并結合掃描電化學顯微鏡測試原理,能夠檢測材料在自然狀態(tài)下的局部腐蝕行為,不引入任何外加信號或極化,是一種能夠?qū)崟r在線、原位無損的反映材料局部腐蝕的電化學測試方法,能夠保證測得的數(shù)據(jù)是材料在自然腐蝕狀態(tài)工作下的真實結果。
本實用新型涉及基于新方法下的測量木板平面度的裝置,其主要由柔性薄膜傳感器、處理電路、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與解算及PC機組成。本實用新型所涉及的方法及裝置可以實現(xiàn)快速檢測,能夠?qū)崿F(xiàn)對木板平面度的精準測量,且符合對木板無損檢測的特點和要求,具有實時性、操作簡單、能夠提高木板出廠的效率,具有自適應性和可操作性,可適用于不同種木材的平面度測量,在不同工況環(huán)境下執(zhí)行任務。
本發(fā)明公開了一種監(jiān)測雞肉新鮮度的海藻酸鈉?紫薯皮花青素智能指示膜制備的方法。本研究將不同濃度的紫薯皮花青素添加到海藻酸鈉基材中制備指示膜,測定指示膜的水蒸氣阻隔性、光阻隔性、機械性能、NH3敏感性和對冷藏和室溫雞胸肉新鮮度指示效果,通過單因素的實驗方法確定最優(yōu)的紫薯皮花青素濃度。制備的智能指示膜水蒸氣阻隔性和光阻隔性優(yōu)良、抗拉強度和斷裂伸長率良好、對雞胸肉新鮮度的指示效果明顯。與現(xiàn)有檢測雞胸肉新鮮度方法相比,指示膜檢測快速、無損且指示效果明顯、肉眼易辨別,同時解決了紫薯加工過程中產(chǎn)生廢棄皮渣對環(huán)境影響的問題,為提高紫薯的綜合利用提供理論指導意義。
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