导读:本文包含了空气湿度论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:湿度,空气,高温,氢键,天安,弱光,耐热性。
空气湿度论文文献综述
张亚茹,王勇,黄青丹,刘静,曾炼[1](2019)在《湿度对空气电击穿特性的影响》一文中研究指出空气是一种廉价易得的绝缘和灭弧介质,分析湿度对空气电击穿特性的影响,对电力设备的绝缘设计具有重要意义。采用玻尔兹曼解析法对不同温度下干燥空气和湿润空气(8%H_2O-92%空气)的电击穿特性进行了计算分析。首先,计算了气体在不同温度下的组分;然后,基于计算得到的组分比例和碰撞截面数据,求解玻尔兹曼方程得到有效电离系数;最后,根据有效电离系数等于0时对应的电场强度获得不同温度下的临界电场强度。计算结果表明:对于干燥空气和湿润空气,温度越高,气体的临界击穿场强都会显着降低;湿润空气的临界击穿场强要高于同温度下干燥空气的临界击穿场强;随着温度的升高,湿润空气和干燥空气临界电场强度的差异逐渐减少。(本文来源于《电器与能效管理技术》期刊2019年21期)
蔡坤秀,卢松茂,林晓兰,何雪娇,黄朝阳[2](2019)在《不同空气湿度对叶底红生长的影响》一文中研究指出以当年培育的叶底红组培苗为试材,研究不同空气湿度处理对叶底红生长的影响,以期为叶底红的驯化栽培提供理论依据。结果表明:空气湿度对叶底红的生长发育影响极显着。RH90%处理下,叶底红生长状态良好,株高和叶片生长随着空气湿度的下降呈下降趋势,在RH 55%下培养30天后,上部叶片下垂部分萎蔫,老叶变褐脱落,叶色偏黄无光泽,叶背颜色很淡,绒毛稀少。(本文来源于《福建热作科技》期刊2019年03期)
张晋[3](2019)在《青岛天安数码城:生态思维助力企业做大做强》一文中研究指出9家挂牌企业、19家高新技术企业、21家青岛千帆技术企业、48家在孵企业、200项自主知识产权……这是青岛天安数码城沉甸甸的成绩单。园区运营4年来,青岛天安数码城坚持做创新企业生态圈的运营商,助力企业高速成长,助推区域经济转型发展。“公司的快速(本文来源于《青岛日报》期刊2019-07-27)
易敏[4](2019)在《10kV/900kW高压叁相绕线式转子异步电动机在空气湿度大环境下的缺陷与处理》一文中研究指出由于我厂地处沿海,所以空气湿度较大。本文介绍我厂制浆车间驱动棒磨机的10kV/900kW高压叁相绕线式转子异步电动机在空气湿度大环境下存在的缺陷分析,并通过更换电动机的转子形式、改变软起动方式,建立湿度检测自动加热除湿系统来消除存在的缺陷,提高设备的安全性和起停的灵活性。(本文来源于《电气技术》期刊2019年07期)
潘明光,赵永升,曾小勤,邹建新[5](2019)在《偶氮苯基型离子液体溶液对空气中湿度的变色响应(英文)》一文中研究指出室温离子液体对空气湿度发生比色响应,在现有的文献中鲜有报道。本论文主要报道偶氮苯酚型离子液体溶液可自发地发生明显的颜色变化,这主要是由于偶氮苯酚阴离子与水分子形成氢键的缘故。该工作通过借助核磁共振技术、紫外-可见吸收光谱、实验结果及理论计算对其中的机理进行了深入的分析。具体地说,由紫外-可见吸收光谱可知,随着时间的推移,离子液体溶液在455 nm左右的吸收峰强度逐渐降低,同时在343 nm左右的吸收峰强度逐渐增强,并伴有由橙红色向浅黄色的颜色转变。这一自响应的现象也可以从核磁共振光谱中观测到。当溶液放置时间足够长时,偶氮苯酚阴离子的氢谱出峰全部向低场发生位移,且在高场处没有新峰产生。所以,很容易将刺激源锁定在空气中的气体比如弱酸性的二氧化碳以及湿度上。由此,我们向溶液中通入二氧化碳气体,溶液可从橙红色变为浅橙红色,但却不能进一步变为浅黄色,从而排除了二氧化碳的可能性。反之,我们却发现,向溶液(乙腈作溶剂)中逐渐加入少量的水,在474nm的吸收峰强度逐渐减弱,且在347 nm处的吸收峰强度逐渐增强,并伴随由橙红色向浅黄色的颜色变化,这与氯仿、四氯化碳溶液自发过程中产生的颜色变化几乎一致。并且,将两只装有离子液体溶液的比色皿分别放置在相对湿度为28%和100%的条件下,发现在较低的相对湿度下,溶液需要比在高湿度下长得多的时间实现整个的颜色转变,这表明湿度是引起溶液发生自发颜色变化最可能的刺激源。由高斯09软件计算(在B3LYP/6-31++G(p,d)水平)可知,偶氮苯酚阴离子的氧原子和水分子的氢原子之间的距离为0.174nm,相应的键角为171.12°;同时,偶氮苯酚阴离子中的氧原子与水发生作用后,氧原子的ADCH电荷由原来的-0.52变为-0.62。进一步地,由约化密度梯度分析可知,在-0.04 a.u.左右出现尖头可归属于O···H―O氢键。所有以上数据表明,空气中湿度是通过以与离子液体的阴离子形成氢键的方式,诱使离子液体溶液对其发生响应并伴随着肉眼可见的颜色变化。据我们所知,这是首次发现离子液体溶液可以对空气中湿度发生变色响应。我们希望这个工作可以加深对一些貌似反常现象背后科学道理的理解。(本文来源于《物理化学学报》期刊2019年06期)
江国华,汪秀琴,吴泽民[6](2019)在《安徽查湾甜槠林不同大小林隙空气相对湿度对比分析》一文中研究指出以安徽查湾自然保护区甜槠林为研究对象,分析了不同大小林隙空气相对湿度变化情况。结果表明,不同大小林隙及非林隙林分内空气相对湿度呈现早晚高、中午前后低的日变化规律,最小值一般出现在12:30~14:30。在整个生长季中,空气相对湿度表现为大林隙<中林隙<小林隙<非林隙。(本文来源于《长江大学学报(自然科学版)》期刊2019年05期)
韦婷婷,杨再强,王明田,赵和丽,张旭然[7](2019)在《高温与空气湿度交互对花期番茄植株水分生理的影响*》一文中研究指出以番茄品种"金冠5号"为试材,在人工气候箱内进行正交试验,设计日最高气温(℃)/最低气温(℃)分别为32/22、35/25、38/28、41/31共4个温度处理水平,空气相对湿度分别为50%±5%、70%±5%、90%±5%,处理天数为3、6、9、12d,并以28/18、50%±5%为对照(CK),测定不同处理下番茄苗叶片生理指标的变化。结果表明:在32~41℃高温处理下,叶片气孔导度Gs、蒸腾速率Tr在日最高气温35℃时最高,分别为0.109μmol·m~(-2)·s~(-1)、0.21μmol·m~(-2)·s~(-1);叶水势ψ_w、根系活力Rv、根冠比R/S、净光合速率Pn和水分利用效率WUE均随胁迫温度的升高而逐渐降低,日温41℃时较CK降低163.76%、66.63%、28.59%、73.90%和65.11%。高温条件下提高湿度至70%后,ψ_w、Gs、Pn、Tr和WUE分别较50%处理均有显着提高,且可以在28d内基本恢复至CK水平,在恢复期内根系恢复良好且保持较高WUE;但湿度提高至90%后,Gs和ψ_w有所上升,而Pn、Rv、R/S、WUE未能显着提高,且在恢复期内WUE较低。故在35℃及以上的高温环境中,提高空气湿度至70%可有效降低高温对番茄的危害,也有利于番茄灾后恢复。(本文来源于《中国农业气象》期刊2019年05期)
刘俊,余江山,余述良,汪洋,余承江[8](2019)在《降低环网柜内部空气湿度的有效措施》一文中研究指出在降温或空气潮湿时,环网柜内易产生凝露,严重时产生积水,此情况会导致交直流回路对地绝缘电阻下降,轻则使保护拒动或误动,重则引起短路,损坏设备,严重威胁电网的安全运行。经过讨论实施一些措施,如燕衔泥式下部封堵法,制定月、周、日计划,从二龙岗公变低压JP柜取电,低压电缆敷设到环网柜内的低压取电箱中,在低压取电箱接入环网柜内的防凝露装置等,有效地防患此类事件。(本文来源于《农村电气化》期刊2019年05期)
梁雯[9](2019)在《弱光、热锻炼及空气湿度处理对杜鹃花耐热性的影响》一文中研究指出杜鹃花(Rhododendron)是重要的园林绿化观赏植物,同时亦具有较高的应用价值。城市园林中应用的大部分杜鹃花品种最适生长温度为18-25℃,温度超过30℃则生长缓慢,需要温暖湿润、通风凉爽和半阴的环境。但夏季持续的高温极易导致杜鹃花受到抑制和危害,严重影响杜鹃花在城市园林中的推广应用。高温胁迫已成为高山野生杜鹃花引种驯化和杜鹃花园艺品种园林应用的最主要环境限制因素。本试验选择两个杜鹃花品种‘粉珍珠’(Rhododendron'Fen Zhenzhu')及‘状元红’(Rhododendron'Zhuangyuan Hong'),采用人工控制气候法,探究在高温胁迫下弱光、热锻炼及不同空气湿度处理对杜鹃花生长、生理特征、光合作用以及叶片结构的影响,为杜鹃花夏季生产及应用提供理论依据。通过测定杜鹃花气体交换参数、叶片解剖参数以及生理指标(包括相对含水量、相对电导率、叶绿素、渗透调节物质、MDA及H_2O_2的含量以及酶活性)的变化,以期探究不同处理对杜鹃花耐热性影响的生理机制,理清杜鹃花抗热机理,寻找有效提高杜鹃花高温抗性的新途径。实验结果如下:(1)将两个品种杜鹃花置于相对湿度设定为45%、55%、65%、75%及85%(对应的VPD分别为3.64、2.98、2.32、1.66、0.99 kPa),温度设定为38℃的人工气候箱内,进行14天高温的胁迫。结果表明,‘粉珍珠’在75%相对湿度处理下净光合速率下降最少(下降79.8%),而‘状元红’在85%相对湿度处理下净光合速率下降最小(下降75.4%);两个杜鹃花品种在75%和85%相对湿度处理下,RWC下降较小,且电解质在75%相对湿度处理下只有些微的下降;在较高相对湿度下,两个品种杜鹃花叶片受害情况较轻,可能是因为植物可以通过增加总叶绿素含量、降低气孔孔径、气孔密度和单位面积气孔张开数、提高酶活性和渗透调节物质含量以及改善叶片结构来避免损伤。这表明,较高的相对空气湿度在一定程度上可以提高热稳定性。(2)将两个品种杜鹃花植株置于光照强度为3000lx、6000lx、9000lx以及12000lx的38℃人工气候箱中胁迫14天。结果表明,双重胁迫对杜鹃花植株的生长表现产生一定影响,且随着光照强度越低,叶片相对含水量越低,而相对电导率越高;植株净光合速率、叶绿素a与b以及总叶绿素含量均随着光照强度降低而降低。同时,‘粉珍珠’在极弱光照3000lx双重胁迫下,可溶性糖及Pro质量分数均显着增加;‘状元红’则主要依靠可溶性糖以及可溶性蛋白进行细胞渗透的调节。2个杜鹃花品种叶片结构紧密度、结构疏松度以及上表皮气孔密度及气孔开度在各胁迫处理下均表现不同程度的下降,‘粉珍珠’的角质层比在3000lx双重胁迫下明显下降,‘状元红’叶片角质层比在双重胁迫下均显着增加。此外,‘粉珍珠’在3000lx双重胁迫下,MDA增加量最大,这表明,该处理下杜鹃花叶片细胞被破坏较严重。‘粉珍珠’在6000lx、9000lx及12000lx光照及高温胁迫下H_2O_2含量比对照处理要低,这可能要归因于这些处理下POD及CAT具有较高的活性,导致SOD转化成的H_2O_2被大部分清除。这表明在高温弱光双重胁迫下,光照强度越低,对杜鹃花植株的伤害越大。(3)将两个杜鹃花品种置于30℃人工气候箱进行7d的热锻炼后,再分别置于38℃及42℃高温下胁迫14天。结果表明:热锻炼处理通过气孔导度、细胞间隙CO_2摩尔分数及蒸腾速率的不同变化进而提高两个杜鹃花品种的净光合速率;热锻炼提高栅栏海绵组织比,保证了叶片组织结构的稳定;热锻炼处理后,两个品种中渗透调节物质可溶性糖、可溶性蛋白、游离脯氨酸质量分数均下降;热锻炼处理后,叶片中H_2O_2和MDA含量下降且差异显着性不同,‘状元红’叶片MDA含量在38℃高温胁迫下变化显着,这是两个品种中SOD、POD和CAT活性变化差异的结果。这些结果说明,热锻炼处理能提高杜鹃花植株的耐热性,其减轻伤害的机理与植物品种有关。(本文来源于《西北农林科技大学》期刊2019-05-01)
杜甜甜[10](2019)在《室外温湿度对空气源热泵能耗的影响》一文中研究指出本文旨在探究室外环境温湿度对空调能耗的影响,得出空气源热泵的最佳室外运行条件。通过对实验室中空气源热泵能耗的观察及COP计算得出:系统COP随室外温度的降低而降低,在室外低于-6℃时COP接近2;系统COP在室外湿度大于80%时会明显下降。可以看出空气源热泵不适于在严寒地区及高湿度区域使用。(本文来源于《2019供热工程建设与高效运行研讨会论文集(上)》期刊2019-04-21)
空气湿度论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
以当年培育的叶底红组培苗为试材,研究不同空气湿度处理对叶底红生长的影响,以期为叶底红的驯化栽培提供理论依据。结果表明:空气湿度对叶底红的生长发育影响极显着。RH90%处理下,叶底红生长状态良好,株高和叶片生长随着空气湿度的下降呈下降趋势,在RH 55%下培养30天后,上部叶片下垂部分萎蔫,老叶变褐脱落,叶色偏黄无光泽,叶背颜色很淡,绒毛稀少。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
空气湿度论文参考文献
[1].张亚茹,王勇,黄青丹,刘静,曾炼.湿度对空气电击穿特性的影响[J].电器与能效管理技术.2019
[2].蔡坤秀,卢松茂,林晓兰,何雪娇,黄朝阳.不同空气湿度对叶底红生长的影响[J].福建热作科技.2019
[3].张晋.青岛天安数码城:生态思维助力企业做大做强[N].青岛日报.2019
[4].易敏.10kV/900kW高压叁相绕线式转子异步电动机在空气湿度大环境下的缺陷与处理[J].电气技术.2019
[5].潘明光,赵永升,曾小勤,邹建新.偶氮苯基型离子液体溶液对空气中湿度的变色响应(英文)[J].物理化学学报.2019
[6].江国华,汪秀琴,吴泽民.安徽查湾甜槠林不同大小林隙空气相对湿度对比分析[J].长江大学学报(自然科学版).2019
[7].韦婷婷,杨再强,王明田,赵和丽,张旭然.高温与空气湿度交互对花期番茄植株水分生理的影响*[J].中国农业气象.2019
[8].刘俊,余江山,余述良,汪洋,余承江.降低环网柜内部空气湿度的有效措施[J].农村电气化.2019
[9].梁雯.弱光、热锻炼及空气湿度处理对杜鹃花耐热性的影响[D].西北农林科技大学.2019
[10].杜甜甜.室外温湿度对空气源热泵能耗的影响[C].2019供热工程建设与高效运行研讨会论文集(上).2019