从中草药荷叶、黄连根、黄藤、十大功劳中分别提取出荷叶碱、黄连素、黄藤素、异汉防己碱,并对其进行了表征。用瑞典产八通道微量量热仪(3114/3236 TAM Air)测定了不同浓度的生物碱在不同温度时对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、枯草杆菌代...从中草药荷叶、黄连根、黄藤、十大功劳中分别提取出荷叶碱、黄连素、黄藤素、异汉防己碱,并对其进行了表征。用瑞典产八通道微量量热仪(3114/3236 TAM Air)测定了不同浓度的生物碱在不同温度时对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、枯草杆菌代谢作用的热功率-时间曲线,计算出细菌生长的速率常数,建立速率常数与生物碱浓度的方程式、细菌生长速率常数与温度的方程式,进而确定了最佳抑菌浓度和细菌最佳生长温度。展开更多
In this paper, thermograms of eight bacteria and growth ctirves in exponential phase of growth are presented. Growth rate constants and their temperature dependent non-llnear equations axe also established. The optimu...In this paper, thermograms of eight bacteria and growth ctirves in exponential phase of growth are presented. Growth rate constants and their temperature dependent non-llnear equations axe also established. The optimu-m growth temperattire of these bacteria can be easily caJculated from such equations. It is very informative for the study of microorganism growth.展开更多
提出一种新型无接触式感应耦合电能传输系统(inductively coupled power transfer,ICPT),系统一次侧线圈与电感/电容/电容所组成的谐振槽谐振、二次侧线圈与补偿电容并联谐振。利用互感理论,分别建立相互分离的原边等效电路模型和负载...提出一种新型无接触式感应耦合电能传输系统(inductively coupled power transfer,ICPT),系统一次侧线圈与电感/电容/电容所组成的谐振槽谐振、二次侧线圈与补偿电容并联谐振。利用互感理论,分别建立相互分离的原边等效电路模型和负载等效电路模型,采用正弦交流分析法对其等效电路模型进行分析,获得谐振槽电容及电感元件的参数计算公式,导出系统向负载传输功率及输出电压的计算表达式,并对谐振槽元件参数进行优化设计,以便减小装置体积,降低成本。额定频率下系统一次侧线圈电流保持恒定而与负载大小无关,保证电能由电源向负载的稳定传输。同时谐振槽输入电流随负载的减小而减小,提高系统的部分负载能效值。PSpice仿真实验验证该系统的上述优点。展开更多
文摘从中草药荷叶、黄连根、黄藤、十大功劳中分别提取出荷叶碱、黄连素、黄藤素、异汉防己碱,并对其进行了表征。用瑞典产八通道微量量热仪(3114/3236 TAM Air)测定了不同浓度的生物碱在不同温度时对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、枯草杆菌代谢作用的热功率-时间曲线,计算出细菌生长的速率常数,建立速率常数与生物碱浓度的方程式、细菌生长速率常数与温度的方程式,进而确定了最佳抑菌浓度和细菌最佳生长温度。
文摘In this paper, thermograms of eight bacteria and growth ctirves in exponential phase of growth are presented. Growth rate constants and their temperature dependent non-llnear equations axe also established. The optimu-m growth temperattire of these bacteria can be easily caJculated from such equations. It is very informative for the study of microorganism growth.
基金Project Supported by National Natural Science Foundation of China(60775047)~~
文摘提出一种新型无接触式感应耦合电能传输系统(inductively coupled power transfer,ICPT),系统一次侧线圈与电感/电容/电容所组成的谐振槽谐振、二次侧线圈与补偿电容并联谐振。利用互感理论,分别建立相互分离的原边等效电路模型和负载等效电路模型,采用正弦交流分析法对其等效电路模型进行分析,获得谐振槽电容及电感元件的参数计算公式,导出系统向负载传输功率及输出电压的计算表达式,并对谐振槽元件参数进行优化设计,以便减小装置体积,降低成本。额定频率下系统一次侧线圈电流保持恒定而与负载大小无关,保证电能由电源向负载的稳定传输。同时谐振槽输入电流随负载的减小而减小,提高系统的部分负载能效值。PSpice仿真实验验证该系统的上述优点。