Kutoka matokeo haya, inaweza kuonekana kwamba wakati mara kwa mara τ n翻訳 - Kutoka matokeo haya, inaweza kuonekana kwamba wakati mara kwa mara τ n日本語言う方法

Kutoka matokeo haya, inaweza kuonek

Kutoka matokeo haya, inaweza kuonekana kwamba wakati mara kwa mara τ ni wastani wa 112. Ikilinganishwa na Jedwali 1, maadili ya τ ya kipimo ni mbali mbali, inaweza kuonekana kwamba imekuwa ndogo. Hapa, inaweza kuonekana kwamba kasi ya chini joto tofauti baada ya kubadili la graph, kipimo katika majaribio 1 equation (21) kwa OFF ilikuwa ni mapema. Njia rahisi kwa kosa kati ya maadili fasihi ya mpito Enthalpy kutoka Meza 5, maadili ya kipimo cha mpito Enthalpy inaweza kuonekana mbali kubwa na maadili maandiko. Kielelezo Hii ni kwa sababu, katika kipimo cha majaribio 1, thamani ya sasa imedhamiria eneo kwa kipimo cha katika aina mbalimbali ya 20 ~ 30 mA, kutoka Meza 5, thamani ya mazingira S kubadilishwa katika kujieleza takriban ni kuhusu 10,000 ni nje mbalimbali ya data walipanga katika tisa. Kwa hiyo, usahihi wa kiasi cha joto Q ambayo ni kupatikana kwa kugeuza sawa takriban line inachukuliwa kuwa maskini. Huenda kuamua sahihi zaidi takriban line, kuongeza nafasi ya thamani ya sasa wakati kupima, au kufupisha joto kupanda kwa wakati, kama kipimo cha thamani ya sasa ya eneo la graph ni ndogo, na kupunguza eneo la graph . Pia, sababu nyingine kuchukuliwa kama sababu ya makosa imetokea, kosa la joto Joule yanayotokana. Katika jaribio hili, kiasi cha joto Swali yanayotokana na heater ni wote kutumika kiasi cha joto Q katika sheria ya kwanza ya Thermodynamics equation (10), imekuwa kuchukuliwa kama inatumiwa kwa kupanda kwa joto la sampuli ni tofauti na kweli Ilikuwa ina pia mimi kuchukuliwa kinachotokea. Kwa mfano, tanuru ni joto na heater, joto la DPPC ufumbuzi ni kuongezeka, seli hiyo pia kuweka DPPC ufumbuzi kwa wakati mmoja, kwa sababu ni mkali, baadhi ya joto wingi Swali ni zinazotumiwa. Kwa sababu hii, kosa hutokea katika thamani ya joto Q ambayo hutumiwa kwa ajili kuongeza joto ya DPPC, inaweza pia alisema kama kosa hutokea katika kipindi cha mpito Enthalpy ΔH. Kwa makosa ya mpito joto kutoka Jedwali 6, kilele joto la mpito kipimo ujumla, inaweza kuonekana kwamba inakuwa 1 ~ 2 ℃ chini kuliko maadili maandiko. Hii ni kuchukuliwa kama sababu ya kuwa joto katika sufuria kwa ajili ya kuwasiliana zero si ilipungua kwa 0 ℃. joto kipimo na thermocouple ni kumbukumbu joto joto katika makutano ya thermocouple ya moja, wakati akiwa joto si hasa 0 digrii, joto pia kipimo kuja makazi yao kwa ujumla. Aidha, tunaona kwamba kipindi cha mpito joto baada ya kusahihisha ni tofauti na kipindi cha mpito joto katika thamani kipimo. Tangu maadili kipimo ya graph katika kipimo cha mpito joto (13 14), ingawa sampuli ni maji na DPPC ufumbuzi, kusahihisha equation ni wakati wa mara kwa mara τ ni sampuli ya maji na maji wakati kutumika katika kujieleza, kipimo Ni tofauti na thamani. Kwa hiyo, kama ilivyoelezwa katika mjadala 5], kwa sababu sampuli hutofautiana pia inatofautiana joto kuinua kiwango, mpito joto baada ya kusahihisha ni kuchukuliwa kuwa tofauti na vipimo halisi. Uhusiano kati ya joto kiwango cha β na mabadiliko thermograms wakati thermocouple ni alifanya kufungwa mzunguko kwa kuunganisha aina mbili za waya chuma, joto la moja ya uhusiano hatua T, joto la mawasiliano mengine ni T + DT, Mimi sasa unapita katika C. mzunguko. Tofauti uwezo yanayotokana katika kukabiliana na joto la tofauti ya kuwasiliana uwezo tofauti. Hii inaitwa athari Seebeck. Hapa kutoka Jedwali 3, ni kuonekana kwamba kubwa zaidi kiwango cha joto voltage ni ujumla. Thermocouple, kwa sababu hatua maadili voltage kutoka tofauti joto mawasiliano, kinyume chake, pia mabadiliko tofauti joto kati ya pointi mawasiliano ya thermocouple wakati kubadilisha thamani voltage. Kutokana na hili, ni alisema kuwa thamani kubwa voltage na kiwango cha joto ni kuongezeka. ※ 3 kuhusu uhusiano wa msingi wa kiwango cha joto kupanda β na thermogram joto kiwango cha β kutoka Jedwali 3 Jedwali 4 alikuwa kuwa moja ya juu ya dakika 10 Yono mteremko wa awali. Hii, ilisema kwamba makosa unasababishwa na tofauti katika joto uwezo wa maji na ufumbuzi DPPC. Kuelekea joto maalum ya maji, kutokana na kubwa kuliko joto maalum ya ufumbuzi na joto DPPC kiwango cha heater ni mara kwa mara, maji na DPPC ufumbuzi ni joto kwa kiwango sawa, lakini joto ya sampuli na tofauti katika joto maalum Tangu kiwango cha mabadiliko ya joto, si mwepesi ni kubwa maji ya joto kiwango cha joto uwezo, ndogo DPPC ufumbuzi inaweza kuonekana kwamba kasi zaidi kuliko maji. Kwa hiyo, ni alisema kuwa zaidi ya kiwango cha ongezeko joto β ni mkubwa kuliko mteremko wa awali wa thermogram. Awamu kwa kipindi cha mpito joto katika kipindi cha mpito kama awamu ya mpito maana imeandikwa pia katika kanuni, lakini ni kwamba wakati huu wa mabadiliko hali katika mabadiliko hali, wakati hali ya mabadiliko ya hali A B, joto la uvuke na joto la fusion nje ya nishati ni kazi kama aina fulani kama. Hapa, kutoka FIG. 13 Kielelezo 14, na ΔT katika awamu ya mpito ya gel-awamu kwa awamu ripple (kabla ya metastatic), ΔT ya mabadiliko katika awamu ya mpito ya ripple ya awamu kwa simu awamu (kipindi cha mpito kuu), ripple ya awamu kwa awamu za mkono Jambo ni naona ni kubwa wakati. Yaani, tangu kiasi cha joto kuingia na kuondoka kubwa, inaweza kuonekana kuwa mabadiliko katika kipindi cha mpito Enthalpy ni kubwa. Hii ni kwa sababu ya joto ni nishati kinetic ya molekuli huongezeka kama kuongezeka, zaidi randomness, tangu ukubwa wa mabadiliko Enthalpy ni kuongezeka, ni kuchukuliwa kuwa kiasi cha joto ndani na nje huongezeka. Kwa bahati mbaya, fasihi maadili kwa ajili ya mpito ya awali na kipindi cha mpito joto na kipindi cha mpito Enthalpy ya mpito kuu ya DPPC utando kutumika katika majaribio chini kwa muhtasari katika Jedwali 8. Meza 8 fasihi maadili ya mpito Enthalpy ripple-kati yake ni Q = makubwa mpito Enthalpy mkuu kama joto kuongezeka, kuongezeka kinetic nishati, (clutter ongezeko) mpito Enthalpy kundi, ni lazima Q huongezeka. Kwa makosa ya mara kwa mara wakati τ kutoka Meza 1, ilitokea kosa katika τ na wakati mara kwa mara katika kuzama thamani ya sasa. sababu ya makosa ya kwanza, aina ya data kutumiwa kuamua τ ni kuchukuliwa kuwa ni hazifai. Hata hivyo, tofauti zaidi ni ndogo, na kwa hiyo zilitumika stably mbalimbali ina tone joto, inaweza kuchukuliwa kama kutumia aina mbalimbali zinazofaa. Pia, ni kudharau kwamba kwa approximating graph ya FIG 4 kama kielelezo kamili.. Ingawa graph ya kipimo inaonekana kuwa karibu na sura ya kazi inaonekana kielelezo, just kwa sababu si lazima ni katika mfumo wa y = x ^ e, ambapo ni kuchukuliwa kuwa hitilafu imetokea. [Kumbukumbu] ※ 1 polymer mali mafuta Matsushige Kazumi Funatsu KazuMamoru & Author Jamii ya Polymer Sayansi, mwisho na ※ 2 Http://Sci-tech.Ksc.Kwansei.Ac.Jp/~skato/r-content_1.Html ※ 3 mpya kiada mfululizo thermoelectric ubadilishaji - Misingi na Maombi - Sakata Akira Kuku Mohanabo


















Kutoka matokeo haya, inaweza kuonekana kwamba wakati mara kwa mara τ ni wastani wa 112. Ikilinganishwa na Jedwali 1, maadili ya τ ya kipimo ni mbali mbali, inaweza kuonekana kwamba imekuwa ndogo. Hapa, inaweza kuonekana kwamba kasi ya chini joto tofauti baada ya kubadili la graph, kipimo katika majaribio 1 equation (21) kwa OFF ilikuwa ni mapema. Njia rahisi kwa kosa kati ya maadili fasihi ya mpito Enthalpy kutoka Meza 5, maadili ya kipimo cha mpito Enthalpy inaweza kuonekana mbali kubwa na maadili maandiko. Kielelezo Hii ni kwa sababu, katika kipimo cha majaribio 1, thamani ya sasa imedhamiria eneo kwa kipimo cha katika aina mbalimbali ya 20 ~ 30 mA, kutoka Meza 5, thamani ya mazingira S kubadilishwa katika kujieleza takriban ni kuhusu 10,000 ni nje mbalimbali ya data walipanga katika tisa. Kwa hiyo, usahihi wa kiasi cha joto Q ambayo ni kupatikana kwa kugeuza sawa takriban line inachukuliwa kuwa maskini. Huenda kuamua sahihi zaidi takriban line, kuongeza nafasi ya thamani ya sasa wakati kupima, au kufupisha joto kupanda kwa wakati, kama kipimo cha thamani ya sasa ya eneo la graph ni ndogo, na kupunguza eneo la graph . Pia, sababu nyingine kuchukuliwa kama sababu ya makosa imetokea, kosa la joto Joule yanayotokana. Katika jaribio hili, kiasi cha joto Swali yanayotokana na heater ni wote kutumika kiasi cha joto Q katika sheria ya kwanza ya Thermodynamics equation (10), imekuwa kuchukuliwa kama inatumiwa kwa kupanda kwa joto la sampuli ni tofauti na kweli Ilikuwa ina pia mimi kuchukuliwa kinachotokea. Kwa mfano, tanuru ni joto na heater, joto la DPPC ufumbuzi ni kuongezeka, seli hiyo pia kuweka DPPC ufumbuzi kwa wakati mmoja, kwa sababu ni mkali, baadhi ya joto wingi Swali ni zinazotumiwa. Kwa sababu hii, kosa hutokea katika thamani ya joto Q ambayo hutumiwa kwa ajili kuongeza joto ya DPPC, inaweza pia alisema kama kosa hutokea katika kipindi cha mpito Enthalpy ΔH. Kwa makosa ya mpito joto kutoka Jedwali 6, kilele joto la mpito kipimo ujumla, inaweza kuonekana kwamba inakuwa 1 ~ 2 ℃ chini kuliko maadili maandiko. Hii ni kuchukuliwa kama sababu ya kuwa joto katika sufuria kwa ajili ya kuwasiliana zero si ilipungua kwa 0 ℃. joto kipimo na thermocouple ni kumbukumbu joto joto katika makutano ya thermocouple ya moja, wakati akiwa joto si hasa 0 digrii, joto pia kipimo kuja makazi yao kwa ujumla. Aidha, tunaona kwamba kipindi cha mpito joto baada ya kusahihisha ni tofauti na kipindi cha mpito joto katika thamani kipimo. Tangu maadili kipimo ya graph katika kipimo cha mpito joto (13 14), ingawa sampuli ni maji na DPPC ufumbuzi, kusahihisha equation ni wakati wa mara kwa mara τ ni sampuli ya maji na maji wakati kutumika katika kujieleza, kipimo Ni tofauti na thamani. Kwa hiyo, kama ilivyoelezwa katika mjadala 5], kwa sababu sampuli hutofautiana pia inatofautiana joto kuinua kiwango, mpito joto baada ya kusahihisha ni kuchukuliwa kuwa tofauti na vipimo halisi. Uhusiano kati ya joto kiwango cha β na mabadiliko thermograms wakati thermocouple ni alifanya kufungwa mzunguko kwa kuunganisha aina mbili za waya chuma, joto la moja ya uhusiano hatua T, joto la mawasiliano mengine ni T + DT, Mimi sasa unapita katika C. mzunguko. Tofauti uwezo yanayotokana katika kukabiliana na joto la
0/5000
ソース言語: -
ターゲット言語: -
結果 (日本語) 1: [コピー]
コピーしました!
これらの結果から、時定数τは、表1に比べて約112であることがわかる、測定値τは、それが最小限であったことが分かる、遠く離れています。ここでは、OFFに、実験1の式(21)で測定され、グラフの変化後の低温度差の速度は、時期尚早であったことが分かります。最も簡単な方法は、表5からの文献値との間のエンタルピーの移行を誤り、測定値エンタルピーの移行がはるかに大きく、倫理的な文学を見えるかもしれません。線量実験1で、現在の値は、表5から、20〜30ミリアンペアの範囲で投薬する領域を決定し、これは図、約音声に変換された値は、環境Sがプロットされたデータの範囲外に約10,000 Areは9で。したがって、同一の近似直線を代入して得られる熱Qの量の精度が悪くなると考えられます。小さく、グラフ領域の縮小試験中の電流値の可能性を増加させる、最も適切な近似直線を決定する、またはグラフエリアの現在価値で測定した時の温度上昇を短縮することができます。また、エラーの原因として考えられ、他の要因が発生したジュール熱の障害が発生しました。この実験では、ヒータの発熱量は、全ての熱力学方程式(10)の第一法則に発熱量Qを使用する問題であり、試料の温度上昇のために使用されていると考えられている異なっており、私は実際にも起こることは考えられませんでした。例えば、炉はヒーターに加熱され、DPPC溶液の温度は、細胞は、それらが明るいので、熱量の問題の一部が消費され、同時に、DPPC溶液を設定する、増加させます。エラーは、遷移エンタルピーΔHで発生する場合、このような理由から、エラーがDPPCの温度を上昇させるために使用される熱Qの値で生じる、とも言えることができます。表6から犯罪転移温度は、全体的な推移を測定したピーク温度の場合は、それは文献値より1〜2℃低くなると思われます。これを0℃まで低下していないゼロを通信するためのパンの中で加熱する理由とします。熱電対温度測定と熱が正確に0度ではありませんしながら、暖かい温度は、単一の熱電対接合部に記録され、温度も自分の家に来て、一般的に測定されます。また、我々は、補正後の転移温度測定値の遷移温度とは異なることを観察しました。試料は水とDPPCソリューションですが、転移温度(13〜14)の測定のグラフの測定値から、補正式は、式の中で使用されるとき定数τは、水と水のサンプルであり、測定値が異なっている時間です。議論5]で述べたように、試料温度も変化するのでこのため、レベルを上げる異なり、補正後の転移温度は、実測値とは異なることが考えられます。熱電対は、鋼線の2種類の接続、熱一関係ステージTにより閉回路が形成されているときに、他の通信の温度がT + DTである熱率βとの変化のサーモグラムとの関係は、今は閉回路に流れます。接触電位差の温度差に応じて発生する電位差。これは、ゼーベック効果と呼ばれています。ここで、表3から、電圧の高いレベルは、一般的に暖かいことがわかります。電圧値を変化させながら熱電対は、異なる発熱量通信からステップ電圧ので、逆に、それはまた、熱電対の接点間の温度差を変化させます。これを考えると、それは大きな価値の電圧であると言われ、温度が上昇します。温度上昇サーモβの接続基本料金の※3、表3、表4からの熱率をβは約10分与野初期勾配の一つであることでした。これは、エラーは、水の熱容量とDPPC液の違いによることを言いました。水の比熱に向け起因DPPC速度定数、水およびDPPC溶液を同じ速度で加熱されている特定の温度及び液温ヒータが、温度の変化率ので比熱のサンプルおよび変形の温度よりも大きくします遅い温水が大きい熱容量率で、より小さなDPPC溶液は水よりも速くすることが分かります。したがって、温度上昇率βのほとんどがサーモグラムの初期勾配よりも大きいと言われています。転移温度相転移における移行段階のためのそれは、原理的にも書かれているように、しかし、状態が変化する中で、この時間は、状態変化、気候変動ABの状態、気化温度と外部温度の核融合エネルギーそのそれはのようないくつかの並べ替えのように動作します。ここで、図から。13図14、及び相への相リップルによるゲル相の移行期におけるΔT(転移前)、ΔT移動相リップル相(偉大な移行の期間)に移行段階の変化、リップル相私はそれを見たときにどのようなサポートは素晴らしいです。すなわち、発熱量が入り、大出るので、転移エンタルピーの変化が大きいことが分かるれます。熱は、それが内部と外部の温度上昇量と考えられる質量が増加すると運動エネルギーが増加し、より多くのランダム性、エンタルピー変化の大きさが増加しているので、であるからです。残念ながら、初期転移と転移温度と実験で使用したエンタルピー主要遷移DPPC膜を移行するための文献値を表8表8の下に遷移文学値エンタルピーリップル流が要約されていますQ =エンタルピーは、温度が上昇すると偉大な劇的な遷移は、Qが増加する必要があり、運動エネルギー、(クラッタ増加)エンタルピー遷移グループを増加させました。表1からτ頻繁にミスの場合、エラーがシンク定電流値の時間τで発生しました。最初の罪は、τを決定するために使用されるデータのタイプは不向きであると考えられます。しかし、ほとんどが小さく、従って安定暖かい色調を有する範囲で費やさとは異なり、異なる形式を使用することが適切であると考えることができます。また、測定のグラフは仕事の形状に近いように見えますが、それは..図のグラフは、完全な説明として4を近似することが意図されている例だ、それは必要ではないという理由だけで、それが誤りであると考えられているY = X ^ Eの形であります発生しました。[メモリ]※2※3新Http://Sci-tech.Ksc.Kwansei.Ac.Jp/~skato/r-content_1.Htmlによって編集※1ポリマー熱特性和美松重船津KazuMamoru&高分子科学者協会、教科書シリーズ熱電変換-基礎と応用-チキン明サーガMohanabo これらの結果から、時定数τは、約112、表1と比較すると、測定値τが遠く離れていることが分かる、それが最小限であったことが分かります。ここでは、OFFに、実験1の式(21)で測定され、グラフの変化後の低温度差の速度は、時期尚早であったことが分かります。最も簡単な方法は、表5からの文献値との間のエンタルピーの移行を誤り、測定値エンタルピーの移行がはるかに大きく、倫理的な文学を見えるかもしれません。線量実験1で、現在の値は、表5から、20〜30ミリアンペアの範囲で投薬する領域を決定し、これは図、約音声に変換された値は、環境Sがプロットされたデータの範囲外に約10,000 Areは9で。したがって、同一の近似直線を代入して得られる熱Qの量の精度が悪くなると考えられます。小さく、グラフ領域の縮小試験中の電流値の可能性を増加させる、最も適切な近似直線を決定する、またはグラフエリアの現在価値で測定した時の温度上昇を短縮することができます。また、エラーの原因として考えられ、他の要因が発生したジュール熱の障害が発生しました。この実験では、ヒータの発熱量は、全ての熱力学方程式(10)の第一法則に発熱量Qを使用する問題であり、試料の温度上昇のために使用されていると考えられている異なっており、私は実際にも起こることは考えられませんでした。例えば、炉はヒーターに加熱され、DPPC溶液の温度は、細胞は、それらが明るいので、熱量の問題の一部が消費され、同時に、DPPC溶液を設定する、増加させます。エラーは、遷移エンタルピーΔHで発生する場合、このような理由から、エラーがDPPCの温度を上昇させるために使用される熱Qの値で生じる、とも言えることができます。表6から犯罪転移温度は、全体的な推移を測定したピーク温度の場合は、それは文献値より1〜2℃低くなると思われます。これを0℃まで低下していないゼロを通信するためのパンの中で加熱する理由とします。熱電対温度測定と熱が正確に0度ではありませんしながら、暖かい温度は、単一の熱電対接合部に記録され、温度も自分の家に来て、一般的に測定されます。また、我々は、補正後の転移温度測定値の遷移温度とは異なることを観察しました。試料は水とDPPCソリューションですが、転移温度(13〜14)の測定のグラフの測定値から、補正式は、式の中で使用されるとき定数τは、水と水のサンプルであり、測定値が異なっている時間です。議論5]で述べたように、試料温度も変化するのでこのため、レベルを上げる異なり、補正後の転移温度は、実測値とは異なることが考えられます。熱電対は、鋼線の2種類の接続、熱一関係ステージTにより閉回路が形成されているときに、他の通信の温度がT + DTである熱率βとの変化のサーモグラムとの関係は、今は閉回路に流れます。温度に応じて発生する電位差


















翻訳されて、しばらくお待ちください..
 
他の言語
翻訳ツールのサポート: アイスランド語, アイルランド語, アゼルバイジャン語, アフリカーンス語, アムハラ語, アラビア語, アルバニア語, アルメニア語, イタリア語, イディッシュ語, イボ語, インドネシア語, ウイグル語, ウェールズ語, ウクライナ語, ウズベク語, ウルドゥ語, エストニア語, エスペラント語, オランダ語, オリヤ語, カザフ語, カタルーニャ語, カンナダ語, ガリシア語, キニヤルワンダ語, キルギス語, ギリシャ語, クメール語, クリンゴン, クルド語, クロアチア語, グジャラト語, コルシカ語, コーサ語, サモア語, ショナ語, シンド語, シンハラ語, ジャワ語, ジョージア(グルジア)語, スウェーデン語, スコットランド ゲール語, スペイン語, スロバキア語, スロベニア語, スワヒリ語, スンダ語, ズールー語, セブアノ語, セルビア語, ソト語, ソマリ語, タイ語, タガログ語, タジク語, タタール語, タミル語, チェコ語, チェワ語, テルグ語, デンマーク語, トルクメン語, トルコ語, ドイツ語, ネパール語, ノルウェー語, ハイチ語, ハウサ語, ハワイ語, ハンガリー語, バスク語, パシュト語, パンジャブ語, ヒンディー語, フィンランド語, フランス語, フリジア語, ブルガリア語, ヘブライ語, ベトナム語, ベラルーシ語, ベンガル語, ペルシャ語, ボスニア語, ポルトガル語, ポーランド語, マオリ語, マケドニア語, マラガシ語, マラヤーラム語, マラーティー語, マルタ語, マレー語, ミャンマー語, モンゴル語, モン語, ヨルバ語, ラオ語, ラテン語, ラトビア語, リトアニア語, ルクセンブルク語, ルーマニア語, ロシア語, 中国語, 日本語, 繁体字中国語, 英語, 言語を検出する, 韓国語, 言語翻訳.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: