首页 > 学术发表知识库 > 韩系车的耐用性研究论文

韩系车的耐用性研究论文

发布时间:

韩系车的耐用性研究论文

这几年,韩系车经常受到质疑,原因是它的车漆薄、车轻,安全性不够,在安全性上得分较低。但是韩系车有一个性能非常强大,似乎没有人能提出异议,那就是韩系车的稳定性和耐久性。就算韩系车在其它方面有所欠缺,如果说韩系车没有耐久性的话,那绝对会被全面打压的。对于韩系车主而言,他们可以放心购买韩系车,因为韩系车的耐久性和稳定性非常牛,至少能够跑20万公里以上。韩国是一个人口只有5000万的小国,但是它却拥有世界知名的汽车品牌——现代和起亚,使得韩国汽车成为世界五大汽车品牌之一。韩系车企不仅没有背景和资源,却拥有强大的硬实力。不得不说,韩系车上还有两把刷子。韩系车的耐久性和稳定性到底怎么样呢?只需调查对应的韩国系车主,就可以马上知道。韩系车辆主要分为轿车和SUV两种类型,轿车主要分为伊兰特、萨拉图、索塔和K5四种系列车型,SUV主要分为ix35和中途岛、KX5等系列SUV家用车型。韩系车主的反应大致一致,普遍认为韩系车在耐久性和稳定性方面表现良好。韩系车的发动机和变速器是汽车的核心部件之一。很少有国内自主品牌车企业像韩系车企一样自行开发发动机和变速器,但是韩系车完全独立自主开发,使得它们的发动机和变速器得到了全球的认可。韩国系车的1.4T、1.6T涡轮增压发动机以及1.6L自吸式发动机在发动机性能、动力性、油耗、稳定性、耐久性等方面处于世界领先水平。另外,韩国系车的发动机响应性优异,响应速度快,这也增加了韩国系车的驾驶感受。变速器方面,韩系车的变速器种类繁多,包括5MT、6MT、CVT、DCT、6AT、8AT等,且韩系车的变速器也是自主研发的。韩族车系变速器整体优秀,耐久性好,行驶稳定,并且设有各种换挡逻辑,增加了车辆驾驶的乐趣。此外,韩系车底盘也表现很好,并且在三大车辆部件中表现最好,底盘的驾驶感轻盈流畅,速度越高越快,而防止底盘轻飘的缺陷,很少有车主反馈。总之,韩系车的耐久性和稳定性确实是值得肯定的。

丰田都不如,何况大众。2021年JDPower可靠性排名起亚打败丰田获普通品牌冠军(起亚曾多次夺冠),2022年起亚再获普通品牌和总排名双料冠军,现代获第三,捷尼赛思打败雷克萨斯斩获豪华品牌冠军,韩系车超越日系车的时代已经到来!相信全球第三大车企的现代起亚集团会越来越强!

我感觉大众车的耐用性强,因为大众车的油耗量比较低,轮胎很结实,相同的公里数用时也比较短。

混凝土耐久性研究论文

楼主这个你都不知道呀,我来给你说说吧

1、论文题目:要求准确、简练、醒目、新颖。2、目录:目录是论文中主要段落的简表。(短篇论文不必列目录)3、提要:是文章主要内容的摘录,要求短、精、完整。字数少可几十字,多不超过三百字为宜。4、关键词或主题词:关键词是从论文的题名、提要和正文中选取出来的,是对表述论文的中心内容有实质意义的词汇。关键词是用作机系统标引论文内容特征的词语,便于信息系统汇集,以供读者检索。 每篇论文一般选取3-8个词汇作为关键词,另起一行,排在“提要”的左下方。主题词是经过规范化的词,在确定主题词时,要对论文进行主题,依照标引和组配规则转换成主题词表中的规范词语。5、论文正文:(1)引言:引言又称前言、序言和导言,用在论文的开头。 引言一般要概括地写出作者意图,说明选题的目的和意义, 并指出论文写作的范围。引言要短小精悍、紧扣主题。〈2)论文正文:正文是论文的主体,正文应包括论点、论据、 论证过程和结论。主体部分包括以下内容:a.提出-论点;b.分析问题-论据和论证;c.解决问题-论证与步骤;d.结论。6、一篇论文的参考文献是将论文在和写作中可参考或引证的主要文献资料,列于论文的末尾。参考文献应另起一页,标注方式按《GB7714-87文后参考文献著录规则》进行。中文:标题--作者--出版物信息(版地、版者、版期):作者--标题--出版物信息所列参考文献的要求是:(1)所列参考文献应是正式出版物,以便读者考证。(2)所列举的参考文献要标明序号、著作或文章的标题、作者、出版物信息。

GOOLE搜索引擎里面有

来范文之家看看,有一个你可以参考的,你看看

231产生耐药性的机制研究论文

钝化酶的产生,耐药菌株通过合成某种钝化酶作用于抗菌药物,使其失去抗菌活性。β-内酰胺酶对青霉素类和头孢霉素类耐药的菌株产生此酶,可特异的打开药物β-内酰胺环,使其完全失去抗菌活性。

氨基糖苷类钝化酶,通过磷酸转移酶,乙酰转移酶,腺苷转移酶的作用,使抗菌药物分子结构发生改变,失去抗菌活性。由于氨基糖苷类抗生素结构相似,故有明显的交叉耐药现象;

氯霉素乙酰转移酶该酶由质粒编码,使氯霉素乙酰化而失去活性;甲基化酶金黄色葡萄球菌携带的耐药质粒产生,使50S亚基中的23SrRNA上的嘌呤甲基化,产生对红霉素的耐药性。

扩展资料:

细菌也对人类活动有很大的影响。一方面,细菌是许多疾病的病原体,可以通过各种方式,如接触、消化道、呼吸道、昆虫叮咬等在正常人体间传播疾病,具有较强的传染性,对社会危害极大。

另一方面,人类也时常利用细菌,例如乳酪及酸奶和酒酿的制作、部分抗生素的制造、废水的处理等,都与细菌有关。在生物科技领域中,细菌也有着广泛的运用。

抗菌药物(antibacterialagents)一般是指具有杀菌或抑菌活性的药物,包括各种抗生素、磺胺类、咪唑类、硝基咪唑类、喹诺酮类等化学合成药物。

由细菌、放线菌、真菌等微生物经培养而得到的某些产物,或用化学半合成法制造的相同或类似的物质,也可化学全合成。抗菌药物在一定浓度下对病原体有抑制和杀灭作用。

抗菌药主要分为八大类,其中β—内酰胺类包括青霉素类、头孢菌素类、碳青霉烯类、含酶抑制剂的β—内酰胺类及单环酰胺类等;氨基糖苷类;四环素类;氟喹诺酮类;

叶酸途径抑制剂类;氯霉素;糖肽类包括万古霉素和替考拉宁;大环内酯类。抗菌药物的应用需根据不同的感染性疾病进行合理选择。

参考资料:百度百科——抗菌药物

百度百科——细菌

"答:细菌产生耐药性的机制就目前的研究结果来看主要有四种:一是细菌产生一种或多种水解酶或钝化酶来水解或修饰进入细菌胞内的抗生素使之失去生物活性;二是抗生素的靶位由于发生突变或被细菌产生的某种酶修饰而使抗菌药物无法发挥作用,以及抗生素作用的靶酶的结构发生改变使之与抗生素的亲和力下降;三是由于细菌细胞膜渗透性的改变或其他有关特性的改变;四是细菌具有一种依赖于能量的主动转运机制,即它能够将已经进入胞内的药物泵至胞外。对控制耐药性出现的一些成功策略:严格控制与耐药菌出现有关的抗生素,不限制低潜在耐药性的抗生素的使用,不使用无效的抗生素,抗生素治疗的周期不宜过长,不连续使用抗生素来治疗持续性白细胞增多的低烧,不使用抗生素治疗非感染性疾病引起的高烧。 比较根霉与毛霉异同。 根霉和毛霉同属毛霉目,菌丝无隔膜,多核。无性繁殖产生不能游动的孢囊孢子,而有性繁殖产生双倍体的接合孢子。主要区别在于,根霉有假根和匍匐菌丝。根霉在培养基或自然基物上生长时,由营养菌丝体产生弧形的匍匐菌丝向四周蔓延。并由匍匐菌丝生出假根与基物接触。与假根相对处向上生长出孢囊梗,顶端形成孢子囊,内生孢囊孢子。而毛霉的菌丝体呈棉絮状,在基物上或基物内能广泛蔓延。"

细菌耐药性的机制:

1、产生灭活酶:细菌产生灭活的抗菌药物酶使抗菌药物失活,是耐药性产生的最重要机制之一,使抗菌药物作用于细菌之前——即被酶破坏而失去抗菌作用。

2、抗菌药物作用靶位改变:由于改变了细胞内膜上与抗生素结合部位的靶蛋白,降低与抗生素的亲和力,使抗生素不能与其结合,导致抗菌的失败。

预防原则:

1、完善相关规章制度:

卫生主管部门通过建立检测、制定规章制度、完善抗菌药物的技术规范、开展专项整治活动、建立部际合作机制等举措,使得医务人员整体合理使用抗菌药物的能力有所提高,细菌耐药情况有所缓解,抗菌药物临床应用管理的长效机制初步建立。

2、实地措施预防:

对于携带多重耐药菌的患者,住院期间首选单间隔离,对于没有条件单间隔离的,要实行区域性隔离,并在患者床头卡和腕带上,贴上蓝色的接触隔离标识。

扩展资料:

在卫生主管部门和医务工作者的共同努力下,我国在合理使用抗菌药物及遏制细菌耐药方面取得了一些进展。

从使用量看,与2010年相比,2015年住院病人的抗菌药物使用率降低了28个百分点,门诊处方抗菌药物使用降低了10个百分点,住院平均抗菌药物使用强度降低了44%。

从生产和使用看,抗感染类原料药产量占治疗类原料药的比重,从2011年的25%下降到2015年的15%。目前,在中国检出率比较高的主要是13种耐药菌,其中,有7种检出率下降,4种相对稳定,只有两种略有上升。

参考资料来源:百度百科——细菌耐药性

参考资料来源:人民健康网——遏制细菌耐药任重道远

燃料电池耐久性研究论文

由福建亚南电机集团作为核心承担单位的国家重点研发计划项目《高性能长寿命燃料电池发动机系统的开发研制》通过科技部中期检查。该项目旨在解决目前我们车用燃料电池发动机耐久性不足的核心技术问题,项目的开展对于促进我国燃料电池汽车产业化的发展具有十分重要的意义。

据了解,福建亚南电机集团作为该项目最为重要的核心参与单位,承担长寿命电堆及发动机系统集成开发研制的艰巨任务。通过两年来的不懈努力与优化设计,亚南电机中期开发出的电堆及发动机系统按照设定的变载工况共累计运行2000小时,在300A电流下衰减仅为 3.66%,发动机运行稳定,水热管理性能优良,各项性能指标超标满足项目中期考核要求,达到国内领先水平。

1982.02 山东大学化学系毕业获理学学士1982.09 中国赴日留学生预备学校(长春)1985.03 日本九州大学获工学硕士1988.03 日本九州大学获工学博士1988.10~1992.09 大连理工大学副教授、教授1992.10~1995.03 南方化学(德国)日本公司(SCJ)客座研究员1995.04~2000.05 日本大阪瓦斯公司关西新技术研究所能源环境研究室主任2000.06~2003.12 中科院大连化学物理研究所燃料电池工程中心主任,研究员,博士生导师2002.01~2006.12 中科院大连化学物理研究所所长助理,研究员,博士生导师;DICP-SAMSUNG燃料电池联合实验室主任;质子交换膜燃料电池关键材料及技术研究组组长2007.01~至今 中科院大连化学物理研究所研究员,博士生导师;DICP-SAMSUNG燃料电池联合实验室主任;大连化物所-博融液流储能电池研究开发中心主任;质子交换膜燃料电池关键材料及技术研究组组长 研究领域为先进能源关键材料及关键技术,主要包括以下几项:1. 燃料电池关键材料及技术的研究开发2. 液流储能电池键材料及技术的研究开发,液流储能电池的系统集成3. 可再生燃料电池键材料及技术的研究开发,可再生燃料电池的系统集成 自2000年起,作为课题负责人负责主持并完成科技部“燃料电池技术”“九五”攻关项目及中科院科研项目,科技部“863”电动汽车重大专项“燃料电池发动机2”课题一期和二期研究开发项目,中国科学院知识创新二期重大项目“大功率质子交换膜燃料电池发动机及氢源技术”, 863后续能源领域“氧化还原液流储能电池系统的研究开发”项目的研究开发。目前,作为项目负责人,主持大连化物所与上海汽车集团合作项目《车用燃料电池应用基础研究》的开发,负责欧盟第六框架国际合作项目及三星合作项目等。主持与企业合作的 “大功率全钒液流储能电池系统的研发及示范”项目。回国几年来,先后获得省部级科技发明一等奖一项,二等奖一项,获得国家四部委颁发的“九五”国家重点科技攻关计划优秀科技成果奖一项,GM中国科技成就二等奖一项。共发表研究论文200余篇,申报发明专利近70余项,国际专利16项。 1. 燃料电池关键材料及技术的研究开发(包括电催化剂、质子交换膜、膜电极三合一及可靠性、耐久性研究)2. 液流储能电池键材料及技术的研究开发及系统集成3. SPE水电解及可再生燃料电池关键材料及技术的研究开发及系统集成

燃料电池是一种直接将燃料的化学能转化为电能的装置。从理论上来讲,只要连续供给燃料,燃料电池便能连续发电,已被誉为是继水力、火力、核电之后的第四代发电技术。(福建亚南集团为清洁能源解决方案供应商,致力于氢能燃料电池产业化的企业。亚小南为您解答4000-080-999)发电效率高燃料电池发电不受卡诺循环的限制。理论上,它的发电效率可达到85% ~90%,但由于工作时各种极化的限制,目前燃料电池的能量转化效率约为40%~ 60%。若实现热电联供,燃料的总利用率可高达80%以上。 [3] 环境污染小燃料电池以天然气等富氢气体为燃料时,二氧化碳的排放量比热机过程减少40%以上,这对缓解地球的温室效应是十分重要的。另外,由于燃料电池的燃料气在反应前必须脱硫,而且按电化学原理发电,没有高温燃烧过程,因此几乎不排放氮和硫的氧化物,减轻了对大气的污染。 [3] 比能量高液氢燃料电池的比能量是镍镉电池的800倍,直接甲醇燃料电池的比能量比锂离子电池(能量密度最高的充电电池)高10倍以上。目前,燃料电池的实际比能量尽管只有理论值的10%,但仍比一般电池的实际比能量高很多。 [3] 噪音低燃料电池结构简单,运动部件少,工作时噪声很低。即使在11MW级的燃料电池发电厂附近,所测得的噪音也低于55dB。 [3] 燃料范围广对于燃料电池而言,只要含有氢原子的物质都可以作为燃料,例如天然气、石油、煤炭等化石产物,或是沼气、酒精、甲醇等,因此燃料电池非常符合能源多样化的需求,可减缓主流能源的耗竭。 [3] 可靠性高当燃料电池的负载有变动时,它会很快响应。无论处于额定功率以上过载运行或低于额定功率运行,它都能承受且效率变化不大。由于燃料电池的运行高度可靠,可作为各种应急电源和不间断电源使用。 [3] 易于建设燃料电池具有组装式结构,安装维修方便,不需要很多辅助设施。燃料电池电站的设计和制造相当方便。

有关植物耐寒性基因的研究论文

1、植物耐寒性指植物一般能耐零下短时低温影响的特性。植物抗寒性包括抗冷性(chilling resistance)和抗冻性(freezing resistance)。零上低温对植物的伤害称为冷害(chilling injury),植物对冰点以上低温的适应叫抗冷性。零下低温对植物的伤害称为冻害(freezing injury),植物对冰点以下低温的适应叫抗冻性。2、提高植物的抗寒性从两个方面着手: 提高植物自身抗寒性 改变植物生长小气候(1) 抗寒锻炼:用人工或自然的方法,对萌动的种子或幼苗进行适度的低温处理,提高其抗寒性。 经过抗寒锻炼后,抗性增强。 细胞内的糖含量增加,束缚水/自由水比值增大,原生质的粘度、弹性增大,代谢活动减弱.(2) 化学控制:生长延缓剂AMO-1618、多效唑 广泛用于果树,使其矮化,促进花芽分化。 能抑制GAs的合成,提高树木的抗寒性。 外源ABA处理 能在常温下使植物抗寒性提高,同时诱导多种低温诱导基因表达,产生低温诱导蛋白。(3) 其它农业措施:选育抗寒品种 提高越冬和早春作物的土壤温度,保护植物抵御寒害 适时播种、培土、增施磷钾肥,特别是厩肥和绿肥压青 。 在寒流霜冻来临之前, 熏烟、冬灌、盖草等保护植物. 采用塑料薄膜苗床、地膜覆盖 保护春播作物抵御早春寒流.

其实就跟人一样,植物要提高抗寒性或者抗热性,需要循序渐进的反复锻炼,尤其是幼苗时期。通过反复锻炼的植物,它的体质好,抗病能力强。再通过繁殖交换基因。譬如,一植株在热带生长,气温在35度,另一植株北方生长,气温在15度,两植株同时开花,把各自的花粉空运本地,让植株分别授粉,授粉后,产生的种子具有父本,母本特征,或者同时具有父本和母本特征。通过n代繁殖,所有基因都替换成耐寒和耐热基因。

  • 索引序列
  • 韩系车的耐用性研究论文
  • 混凝土耐久性研究论文
  • 231产生耐药性的机制研究论文
  • 燃料电池耐久性研究论文
  • 有关植物耐寒性基因的研究论文
  • 返回顶部