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逍遥石子
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lathermatthaus

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作为测定果蔬生活力状况的化学指标,必须对克雷布斯(Krebs)循环中的中间产物进行调查,特别是柠檬酸和苹果酸。关于果实中这两种酸已经有了不少的文献,可以用不同的分析方法测定,我们选择了酶光谱分析法,因为这种分法快而且明确。我们又发展了一种在不利条件下(例如,运输式抽测),可用来测定苹果酸的酶比色分析法。我们用这种分析法检验了若干种农产品,特别检验了葡萄。根据莫勃林反应和还原型烟酿胺线嘿吟二核贰酸(NAD)的氧化作用,我们发展了分析苹果酸的比色测定方法。这种氧化作用是和氯化碘硝四陛(INT)发生的。还原型烟酰胺线膘吟二核贰酸(NAD)变为红色的甲潜,在有心肌黄酶的时候,它的吸收光可在492毫微米下测定。当苹果酸的量增加,这种吸收也增加。样品溶液的最后体积为2.33毫升,并包括下列数据:o.6毫升的缓冲溶液,pH8.6,其中包含磷酸钾o.05克分子,三乙醇脓0.2克分子,每一毫升缓冲溶液中有(Trzton×100)0.02毫升,谷氨酸0.1克分子,重蒸馏水l毫升;0.2毫升的溶液,其中包括氧化型烟酰胺线嗓吟二核贰酸(NAD)6.7毫克分子和心肌黄酶12个单位(1毫克/毫升);2.0毫升氯化碘硝四陛(1N了)溶液1.2毫升分子;o.2毫升样品提取物;0.02毫升谷氨酸草醋酸氨基移转酶(GOT)溶液(·2毫克/毫升(和0.0l毫升L——苹果酸盐脱氢酶(MDH)溶液(5毫克/毫升)。在再度蒸馏中,兑入等量的IJ——苹果酸盐脱氢酶(MDH)溶液。苹果酸的数字可用校准图用分光光度分析法测定。文字识别可能有误,最好看一下原文。见文献:书名: 《第十五届国际制冷大会论文译丛 下册》 ,作者: 《制冷学报》编辑部编 ,第25页:受冷害引起生理病害的水果内的有机酸

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TCL晋善晋美

类似的:低温制冷工程行业投稿周期短的期刊。投稿不难,难的是录用,论文内容合格是关键。

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流云归晚

我们在开电动 汽车 时最担心的就是目的地没有到电没了,目前讨论电动 汽车 是否能够完全代替燃油车一般都有两大关注点,一是充电桩够不够,二是续航里程够不够,开电动 汽车 最焦虑的就是我看一下还有多少续航里程。 本文就不同的环境温度到底影响多少续航里程进行讲解和说明。 在戴天禄、隋航等编写的《不同环境温度下纯电动 汽车 续航里程测评方法研究》论文中这样描述环境温度会影响电动 汽车 续航里程,锂电池在0 时容量保持率在60%-70%,锂电池在-10 时容量保持率在40%-55%,锂电池在-20 时容量保持率在20%-40%。从这可以看出不同的温度对对电池的容量保持率有很大的影响,所以当电动车所处的温度越低,续航里程就会越小。我们在冬天或者夏天开车时一定会选择开空调,那么开空调加上温度到底对续航里程有多大影响呢,上篇论文中验证了常温23 、高温35 (开制冷)和低温零下7 (开采暖)三个温度下对续航里程的影响。在讲解试验结果之前说明一下关于电动车的两个解释,微型车(车身长度 4m,最高速度 100km/h,电池电量在在20 kW·h左右);常规车(车身长度 4m,最高速度 120km/h,电池电量在在40-50kW·h左右)。试验结果表明微型车在高温环境下(35 )续航里程比常温降低了14%-31%左右,在低温环境下(零下7 )续航里程比常温下降了31%-53%左右;常规车在高温环境下(35 )续航里程比常温降低了8%-31%左右,在低温环境下(零下7 )续航里程比常温下降了14%-62%左右。这里需要说明一下,以上试验结果的电动 汽车 都是采用PTC进行制热,如果你的电动车配置的是热泵空调,低温的续航里程会下降的少一些。 为了说明上述数据的准确性再次分享重庆理工大学学报(自然科学)期刊中解难、胡月昆等编写的《环境温度对电动 汽车 续驶里程影响的试验研究》论文中这样说明微型车的高温工况下续驶里程比常温下降率为 16% -31% ;低温工况下电动 汽车 续航里程比常温工况下续航里程下降率为16%-31%;常规车的高低温续驶里程下降率在整体上低于微型车,高温续驶里程比常温下降率为 8% -19% ,低温下续航里程比常温下降率为20% - 45% 。这一方面在于随着车辆价值的升高,车辆的空调性能和车辆的密封性能的提升带来了能耗的降低,另一方面,普通电动车的续驶里程一般高于微型车,在计算上也会导致续驶里程下降率的降低。 从上面的两篇论文可以看出,不同人员所做的试验结论有一定的差异,这是正常现象,毕竟所选车辆不同,测试人员不同都会有偏差。但是整体数据来看还是比较合理的。 那么问题来了带有热泵空调系统的电动 汽车 在冬天比只有PTC加热的电动 汽车 续航里程到底能增加多少呢? 冬天使用PTC加热采暖,PTC的电加热效率 1,热泵空调的电加热效率 1,所以使用热泵系统的电动 汽车 的续航里程一定会比同等情况下PTC加热的系统续航里程要多。到底能增加多少呢?在制冷学报期刊中张子琦、李万勇等编写的《电动 汽车 冬季负荷特性研究》论文中这样讲述使用热泵将明显增加电动车的续航里程。增加的效果将随热泵 COP 的上升而增加,当COP为1. 7 时,上升范围为7. 4% -13. 2%。这里再给大家说明一下,电动 汽车 显示的续航里程与环境的温度并不是100%准确,这个怎么理解呢,就是说电动 汽车 显示的续航里程在常温下是最精确的,在高温环境下实际续航里程会比表现续航里程要小,而低温下实际续航里程会比表现续航里程更低。在科学技术与工程期刊中孙志诚、周博雅等编写的《电动 汽车 续航里程估计准确度评价》论文中这样说明大部分车型无论采用确定系数、欧式距离还是平均误差在不同温度环境中的续航里程估计准确度顺序均为常温 高温 低温。所以这也是电动车在低温环境下续航里程下降的比较厉害的一个潜在因素。根据以上内容总结一下: 电动 汽车 在常温下续航里程比较精确,微型车的高温续驶里程比常温下降率为 16% -31% ; 低温续驶里程比常温下降率为 31% -53% ; 常规车的高温续驶里程比常温下降率为 8% -19% ,低温续航里程比常温下降率为20% - 45% 。 热泵将明显增加冬天电动车的续航里程。增加的效果将随热泵 COP 的上升而增加,当COP为1. 7 时,比单一PTC加热方式的电动车续航里程上升范围为7. 4% -13. 2%。 大部分车型无论采用确定系数、欧式距离还是平均误差在不同温度环境中的续航里程估计准确度顺序均为常温 高温 低温。 参考文献 [1] 戴天禄、隋航等.不同环境温度下纯电动 汽车 续航里程测评方法研究 [2] 解 难、胡月昆等.环境温度对电动 汽车 续驶里程影响的试验研究 [3] 张子琦、李万勇等.电动 汽车 冬季负荷特性研究 [4] 孙志诚、周博雅等.电动 汽车 续航里程估计准确度评价

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