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GUO An-fu; 郭安福; LI Jian-feng; 李剑峰; LI Fang-yi; 李方义; LI Jian-yong; 李建勇; LU Yu; 吕禹;
计算机集成制造系统编辑部;
食品包装; 生物质全降解制品; 环境友好性; 全生命周期分析模型; 量化评价;
机译:基于微孔板的活性/非活性1度筛选,用于生物质降解TI基于微孔板的活性/非活性1度筛选,用于生物质降解酶文库的纯化和基因发现
机译:基于自耦运动酶的自动转换器的表面展示,Pseudomonas pivida:全细胞生物催化剂用于生物质的降解
机译:基于合并厚度的木质纤维素生物质长度降解的建模与分析
机译:同时考虑资源循环和长寿命的建筑复合材料的环境友好性评估多项目LCA评估规模
机译:生物质生产和基于生物质产品的动态和参数生命周期评估建模框架
机译:通过同源性建模生成的健壮的LCAT全原子模型
机译:本文提供了一个新的数值模型,该模型描述了暴露于高太阳热通量(高于1 / MW / m2)的热厚木材样品的行为。基于无量纲数的初步研究用于对问题进行分类并支持模型构建假设。然后,提出了一种基于质量,动量和能量平衡方程的模型。这些方程式与液体蒸汽干燥模型和假物种生物质降解模型耦合。通过与以前的实验研究进行比较,初步结果表明,这些方程不足以准确预测高太阳热通量下的生物量行为。的确,在样品暴露的表面上形成了充当辐射屏蔽层的炭层。除了这套经典的方程式之外,还必须考虑到辐射向介质的渗透。此外,由于生物质中含有水,因此还必须在炭蒸气汽化后进行连续的介质变形。最后,通过添加这两种策略,该模型能够在一定范围的样品初始水分含量下暴露于高辐射热通量的情况下,正确捕获生物质的降解。还得出了在高太阳热通量下生物量行为的其他见解。样品内部同时存在干燥,热解和气化前沿。这三个热化学前沿的共存会导致样品干燥产生的蒸汽产生焦炭气化,这是介质烧蚀的主要现象。
机译:商用客机舱内空气中生物制品的综合评价
机译:基于可生物降解的纸,袋,纸箱或其他容器制成的可生物降解的层压制品,用于包装的包装材料以及形成基于可生物降解的纸制成的制品的方法
机译:微生物,用于降解基于木质纤维素的生物质的组合物,用于生产糖化液体的方法以及用于生产源自基于木质纤维素的生物质的化合物的方法
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