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81.
概述了近年来国内外对小分子肽的分离研究的进展,对常用的色谱法、膜分离法、聚丙烯酰胺凝胶电泳法的原理与优点进行阐述以及对各方法的应用进行了综述。  相似文献   
82.
将超声波技术应用到波纹巴非蛤制备的酶解反应中,在单因素试验的基础上采用响应面分析法对试验条件进行优化。运用Box-Benhnken 的中心组合试验设计原理,选择对短肽产率显著影响的4 个因素:辐照时间、辐照温度、超声功率和固液比,进行四因素五水平的响应面分析试验,确定在超声波条件下波纹巴非蛤的酶解反应最佳工艺条件为辐照时间4h、辐照温度55℃、超声功率140W、固液比1:2(g/mL)。对模型预测结果进行验证,得到短肽产率为样品的5.15%,是无超声波作用下的短肽产率的1.1 倍。  相似文献   
83.
超导能源管道是以液化天然气(LNG)冷却超导电缆,实现两种能源同时输送的前瞻性能源输送技术。超导能源管道的经济运行温度一般在77~100 K,而在此温区LNG有凝固风险,因此必须研究LNG主要成分的固液相平衡特性。为此,针对甲烷+乙烯、甲烷+乙烷、甲烷+丙烷、甲烷+正丁烷、甲烷+正戊烷5种二元混合物,借助以PR-vdW为代表的状态方程法,以NRTL、WILSON、UNIQUAC等模型为代表的活度系数法,基于所研究体系的二元汽液相平衡数据,回归二元相互作用参数,预测其二元固液相平衡,预测结果与文献数据进行了比较。结果表明,PR-vdW方程对5种甲烷二元体系的固液平衡预测结果最好。进而研究了PR-vdW方程中二元相互作用参数对甲烷二元体系汽液平衡及固液平衡计算结果的影响,分析了模型对温度的依赖关系。  相似文献   
84.
在音视频工程的招投标过程中,常常有这样的现象,工程的设计方案很先进,功能也很强大,但未符合招标书中的某项要求而成为废标。用很直白的话讲,就是没有“投其所好”。所以,在准备投标书的工作中,首先要研究分析标书,了解招标方的意图后  相似文献   
85.
陈晓刚 《电工技术》2007,(12):66-67
基于LPC2210和μC/OS-Ⅱ实时操作系统,提出了一种低成本的在线负荷测量装置设计方案.该装置通过使用高性能的ARM处理器和μC/OS-Ⅱ实时操作系统,能够以较低的成本同时完成电量采集、计算、数据存储、实时显示及网络通讯等多种功能.这种装置的低成本特性和联网能力使得其适合大规模部署.  相似文献   
86.
杨翾  张林强  孙可  陈晓刚  方响  刘剑  常诚 《高压电器》2019,55(10):241-246
研究了法国如何通过可再生能源区域发展政策解决可再生能源发展不平衡,以及各参与方利益难协调的问题,为中国可再生能源的平稳有序发展提出建议。法国政府致力于促进可再生能源的发展,由政府立法制定其全国的可再生能源建设与发展的长期目标,统筹电网企业、可再生能源发电企业共同协调执行法国的绿色能源转型战略。文中充分借鉴法国各相关方集中参与、协调编制的区域可再生能源发展规划,计算各变电站可再生能源的接入容量,分摊电网改造的投资费用,并依据该规划实现地区可再生能源发展的有序管控。  相似文献   
87.
以加氢装置中应用的单轴承电机驱动的多列活塞式压缩机组的安装为例,对比常规双轴承电机驱动机组的对中方法及存在的弊端,分析阐述了单轴承电机驱动的多列活塞式压缩机组的轴对中工序施工工艺以及多列活塞式压缩机组采用单轴承电机进行驱动的优点.  相似文献   
88.
氢能是我国实现“2030年前碳达峰,2060年前碳中和”的重要能源载体,基础设施发展动力不足是制约其大规模发展的重要因素。将氢气与天然气掺混形成混氢天然气(hydrogen enriched compressed natural gas,HCNG),并注入全国天然气管网,能够实现氢能的跨省区输运和利用,从而有效促进可再生能源的大规模消纳,助力“双碳”目标的早日实现。为此,该文全面探究混氢天然气技术在我国的应用前景。首先,从多角度评估氢能在我国碳减排进程中的发展潜力,并针对混氢天然气供应链的关键环节开展技术经济分析;随后,展望混氢天然气在我国能源系统的中长期发展路径;最后,阐述混氢天然气技术发展过程中一系列待研究的关键问题。  相似文献   
89.
扩声系统的总增益在各种设备的每级"放大器"中的分配是系统设计和调试的关键,如果各级增益紊乱,会使系统和设备的信噪比、失真度、动态范围、动态裕量、声音回授抑制能力、功率输出等性能受到严重影响。所以,围绕信噪比和噪声系数,对音频系统及设备的设计和调试作些简析,以得到系统总增益与每个设备增益的关系。最后具体给出系统增益和每个设备增益的预置、设备音量表的最佳范围、系统增益的最佳分配。  相似文献   
90.
2声频系统设备的输出波形 2.1设备输出电路的输出特性与负载线 输出电路的输出特性取决于输出电路的“工作点”和“负载线”的设计,放大器空载时的工作点和负载线称为直流工作点和直流负载线,放大器有载时的工作点和负载线称为交流工作点和交流负载线,下面进行一些分析。  相似文献   
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