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响应面法

响应面法的相关文献在1989年到2022年内共计8873篇,主要集中在轻工业、手工业、化学工业、中国医学 等领域,其中期刊论文8322篇、会议论文323篇、专利文献222206篇;相关期刊1384种,包括安徽农业科学、粮食与油脂、食品与发酵工业等; 相关会议263种,包括中国粮油学会油脂分会第二十五届学术年会暨产品展示会、2016年工业生物过程优化与控制研讨会 、第四届全国工程风险与保险研究学术研讨会等;响应面法的相关文献由26633位作者贡献,包括张鹏、刘洋、李娜等。

响应面法—发文量

期刊论文>

论文:8322 占比:3.60%

会议论文>

论文:323 占比:0.14%

专利文献>

论文:222206 占比:96.26%

总计:230851篇

响应面法—发文趋势图

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    • 张蕾; 王璐瑶; 付学奇; 赵婉竹; 郝婧玮; 王新颖; 纪秋研
    • 摘要: 通过双相酸水解法优化山奈酚提取条件,结合高效液相色谱(HPLC)法,通过单因素实验考察酸浓度、提取时间和固液比对山奈酚提取率的影响,并利用响应面Box-Behnken实验优化提取山奈酚的最佳工艺.实验结果表明:最佳提取条件的盐酸浓度为6.1×10-2 mmol/L,提取时间为12.87 min,固液比为1:137.46,提取率达1.11%;山奈酚具有一定的抗氧化作用,对超氧自由基(·O2-)和1,1-二苯基-2-三硝基苯肼(DPPH·)均有一定的清除能力,尤其对DPP H·的清除能力更强,且清除能力随浓度的升高而提高.
    • 王小娜; 张兴文; 王栋
    • 摘要: 以高铁酸钾作为氧化剂对卡马西平(CBZ)进行氧化降解,分别考察了高铁酸钾投加量、CBZ初始浓度、温度和pH对高铁酸钾降解CBZ的影响,并进行了反应动力学计算.采用响应面法拟合了高铁酸钾对CBZ降解率与反应条件之间的回归方程.实验结果表明,高铁酸钾降解CBZ的反应符合二级反应动力学规律.增加高铁酸钾浓度可以有效提高CBZ降解率.提高CBZ初始浓度增加了氧化降解的CBZ总量,但降低了CBZ降解率.升高温度促进CBZ降解.pH是高铁酸钾降解CBZ的关键因素,pH低于7.0时CBZ降解的初始反应速率较高,但降解率比较低;pH高于7.0时CBZ降解的初始反应速率低,但降解率比较高.高铁酸钾降解CBZ的主要反应途径为高铁酸根对烯烃双键的氧化.
    • 严和琴; 于靖; 郑蔚; 代佳妮; 吴友根; 姚广龙; 胡新文
    • 摘要: 本研究以海南油茶花为原料,运用超声波辅助,响应面法优化提取海南油茶花中总酚,从而获得海南油茶花总酚提取的最佳条件。通过选取以料液比、提取剂乙醇体积分数、超声温度、超声时间为参数自变量,采用Box-Behnken中心组合法,以海南油茶花总酚为响应值,探究4种参数自变量对海南油茶花中总酚提取得率的影响。结果表明,超声波辅助获取油茶花总酚的最佳工艺条件为:料液比1∶600(g/mL),乙醇溶剂体积分数30%,超声温度60°C,超声时间20min,在此最优条件下验证试验油茶花的总酚平均提取得率为(13.03±1.34)%。优化海南油茶花总酚超声波辅助提取的工艺条件,对应用于工业生产及油茶花的综合开发利用具有重要意义。
    • 李政; 韩江; 夏链
    • 摘要: 床身是数控内齿强力珩齿机的关键零部件之一,为实现床身质量、一阶固有频率和最大变形量的综合优化,文章提出一种将响应面模型与遗传算法相结合的优化设计方法,对主要设计参数进行中心复合实验设计。在实验设计的基础上,对设计参数进行灵敏度分析并建立响应面模型,利用遗传算法对响应面模型进行优化设计,结合生产工艺确定最佳优化方案。以Y4830CNC为例,采用上述方法对床身进行优化后,床身的一阶固有频率提高了14%,质量减少了6.5%,最大变形量减小了13.26%。该方法为珩齿机床身的优化设计提供了一种思路。
    • 李伟浩; 孙媛媛; 刘聚祥
    • 摘要: 【目的】研制牛至油博落回口服液,并测定其体外抑菌活性及其主要成分的联合抑菌效果,为临床用药提供理论依据。【方法】通过预试验和Box-Behnken响应面法优化处方;采用高效液相色谱法测定口服液主要成分含量;采用滤纸片法测定口服液对大肠杆菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌和粪链球菌的抑菌圈直径;采用试管二倍稀释法测定口服液、5%牛至油溶液及1%博落回溶液对4种细菌的最小抑菌浓度(MIC)和最小杀菌浓度(MBC);采用微量棋盘稀释法对5%牛至油溶液与1%博落回溶液进行体外联合药敏试验。【结果】牛至油博落回口服液最优配方为:5%牛至油,1%博落回提取物,25%增溶剂聚氧乙烯(40)氢化蓖麻油,0.02%抗氧化剂2,6-二叔丁基对甲酚(BHT),余量为水。口服液中香芹酚的含量为42.59 mg/mL,血根碱含量为6.51 mg/mL。口服液对4种菌的抑菌圈直径分别为16.9、16.4、23.7和17.0 mm,MIC分别为3.125、3.125、1.5625和1.5625μL/mL,MBC分别为12.5、6.25、3.125和3.125μL/mL;5%牛至油溶液对4种菌的MIC分别为25、12.5、6.25和100μL/mL,MBC分别为100、50、25和>200μL/mL;1%博落回溶液对4种菌的MIC分别为6.25、12.5、3.125和6.25μL/mL,MBC分别为50、25、6.25和25μL/mL。联合药敏试验表明,二者联合用药对大肠杆菌、沙门氏菌起相加作用,对金黄色葡萄球菌无作用,对粪链球菌为协同作用。【结论】试验制备了牛至油博落回口服溶液剂,该制剂对大肠杆菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌和粪链球菌具有良好抑制作用。
    • 王达; 周旺; 李茂侬
    • 摘要: 为研究各设计参数对大跨径砼斜拉桥主梁线形的影响,并通过参数调整修正主梁线形,采用响应面法构建边跨最大悬臂端挠度与设计参数之间的显式响应方程,以某大跨径砼斜拉桥为例,采用有限元程序建立分析模型,模型中考虑主梁容重、索力及配重3个主要设计参数,通过MATLAB进行中心复合设计,拟合得到模拟响应与设计参数函数关系的二阶响应面模型。结果表明,在主梁线形出现偏差时,可通过调整参数来修正线形偏差且修正精度能满足工程要求。
    • 王站稳; 张红; 赵钰; 冯定; 涂忆柳
    • 摘要: 水下采油树油管悬挂器K形金属密封圈密封结构较为复杂,须通过多因素分析方法进行深入研究。为此,基于Box-Behnken方法进行试验设计,建立了响应面模型,并对密封圈结构进行了优化设计。分析结果表明:建立的密封圈外侧最大接触应力和最大等效应力与设计变量的响应面模型具有较高的拟合精度,满足计算要求;采用响应面法,建立了设计变量与目标函数的优化数学模型,对密封圈的结构尺寸进行了优化;密封圈优化后外侧最大接触应力提高了6.5%,最大等效应力降低了20.9%。所得结论可为水下采油树油管悬挂器密封圈的设计优化提供参考。
    • 李刚; 蒋永梅; 雷杰; 张凤; 黎维维; 李思慧; 刘超; 刘莉; 余家奇; 王刚
    • 摘要: 目的:采用低共熔溶剂提取翠云草中穗花杉双黄酮(amentoflavone,AME),优化提取工艺参数。方法:合成了3种低共熔溶剂并进行筛选,然后对提取效果最佳的低共熔溶剂进行结构分析,研究提取时间、提取温度、提取功率、液固比对翠云草中AME提取量的影响,再进一步运用响应面设计技术优化提取条件,并与传统提取方法(浸渍法、渗漉法、超声法)比较。结果:筛选出适合提取AME的溶剂为氯化胆碱:4-松油醇,最佳的提取条件为:低共熔溶剂(氯化胆碱与4-松油醇摩尔比1:5)含水量30%、超声功率为280 W、液固比为16:1 mL/g、提取温度为48°C、提取时间为24 min,AME最大提取量为(0.941±0.07)mg/g。与超声法、冷浸法、热浸法比较,低共熔溶剂提取AME的含量提高了近5倍,且时间缩短了1/10(P<0.05)。结论:低共熔溶剂提取法是一种高效、快速且简便的提取方法,可为中药有效成分的提取研究提供一些参考。
    • 赵成萍; 陈胜萍; 刘晓光; 王文斌
    • 摘要: 为了优化山楂果肉总黄酮提取工艺,提高总黄酮得率,以山楂果肉为原料,分别进行乙醇浓度、液料比、提取时间单因素总黄酮闪式提取试验,通过响应面试验设计(RSM)优化提取条件。结果表明:不同因素对山楂果肉总黄酮提取率的影响为液料比>提取时间>乙醇浓度;最佳条件为液料比44、乙醇浓度66%、提取时间74s,此条件下山楂果肉总黄酮提取率为13.3045%。
    • 刘哲; 叶英; 王虹; 罗黎霞; 石世薇
    • 摘要: 为建立狭果茶藨子鲜果氨基酸纯化工艺,提高青藏高原狭果茶藨子天然资源的利用价值。本研究通过静态吸附-解吸动力学试验对SA-2、201*7、001*7、D61、D152共5种不同类型的离子交换树脂进行筛选,并结合动态吸附-解吸动力学单因素试验和响应面设计优化狭果茶藨子鲜果氨基酸纯化工艺。结果表明,001*7离子交换树脂对狭果茶藨子鲜果氨基酸有较好的吸附和解吸效果,吸附率达(70.73±0.47)%,解吸率达(91.29±2.60)%。最优纯化条件为:狭果茶藨子氨基酸质量浓度0.025g/mL,上样液流速0.9mL/min,上样液pH4.66,氨水洗脱液体积分数1.54%,洗脱流速1.50mL/min,洗脱液体积61.67mL,此条件下狭果茶藨子氨基酸纯度从23.26%提高到77.50%,提高了54.24%。该研究可为青藏高原狭果茶藨子氨基酸成分的纯化提供技术支持。
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