微团网是什么
植物纤维是植物性食物中不能被人体肠胃的消化醉消化的物质,包括纤维素、半纤维素、木质素、果胶质、树胶质和一些复杂的非纤维性多糖
(1) 调节消化率:膳食纤维所含的多糖具有一定的表面活性,可以与消化道中的食物颗粒表面、脂类微团表面以及蛋白质复合物表面结合,并与消化酶和胆汁盐结合,使食物的消化率降低,所以能减肥。
(2) 阻碍营养吸收:膳食纤维含有多种多糖,具有高度黏性,能增加胃肠道中食糜的粘稠度,影响胃肠对营养物质的吸收。在胃肠道的食糜中,膳食纤维在吸收水分的同时,还会吸附多营养物质,阻碍营养吸收。
(3) 改善大肠功能:膳食纤维中不能被消化的物质,但在大肠内往往被细菌酵解,而产生低碳链的脂肪酸,是厌氧微生物大量繁殖所需要的能量来源。发酵作用使肠内容物的PH降低,有益于减少毒素和致癌物质的产生,防治肠癌。
(4) 减肥:纤维素可使肠道内大量细菌增殖,并可以刺激肠道蠕动,减少肠道对营养物质的消化吸收能力。能减少肠壁对葡萄糖和脂肪的吸收,起到减肥作用。
(5) 促进胃肠蠕动:膳食纤维的持水性强,能吸收水分,促进排便,缩短有害物质在肠道停留的时间,有效预防胃肠功能紊乱、便秘等各种消化道疾病。
植物纤维可以用来织布。现在的竹纤维毛巾很流行啊!浙江安吉不是有竹纤维的鞋垫啊,多得去了!真丝纤维用作无纺布, 竹纤维具有天然的抗菌作用,用途很广。钢网植物纤维板其基本构成是由植物秸秆或芦苇杆直接经过机械高压制成板材,然后在其上下两面覆盖钢丝网,通过内部连接,最后形成整体板材。钢网纤维板的基本原理是充分利用秸秆或芦苇杆的原本形态,即可以把个体的秸秆看作是一个细小纤维,由该种原生状态下的纤维聚合形成一个整体。其优点是纤维粗且长,制成板材有韧性,不易断裂,由于其外部又覆盖钢丝网并形成整个整体,其物理特性的各个指标都超出现有的各种人造板材。
微团是什么意思
micellar
[医]胶束的,微胞的,微团的;
[英][maɪ'selə][美][maɪ'selə]
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位温
位温:气体从原有的压强与温度出发,绝热膨胀或压缩到标准压强时的温度。可用来比较不同气压下的气体热状态。
名词定义
中文名称:位温
英文名称:potential temperature
定义1:空气微团沿干绝热线变化到气压为p0=1 000 hPa处的温度。
应用学科:大气科学(一级学科);动力气象学(二级学科)
定义2:海洋中某一等压面(深度)处的海水微团绝热上升到海面时所具有的温度。
应用学科:海洋科技(一级学科);海洋科学(二级学科);物理海洋学(三级学科)
简介
位温
位温:气体从原有的压强与温度出发,绝热膨胀或压缩到标准压强时的温度。可用来比较不同气压下的气体热状态。(气象方面上的定义)
一种压力传感器零位温漂的补偿方法。
详细
把某一水样从任一深度以绝热方式提升到海面时所具有的温度,叫做位温。常以θ表示,即位温θ=θM-△θ,θM为水样的现场水温,△θ为因绝热冷却而降低的温度,△θ随温度、盐度和压力的改变而变化。比如现场水温θM=5℃,把它从6000米深处绝热提升到海面时的△θ=0.80℃,故海水位温θ=5℃-0.80℃=4.20℃。位温可根据绝热温度梯度计算,由于海水具有压缩性,当水块上升时,因压力减小而体积膨胀,内能减小,温度降低;当水块下降时,因压力加大而使其体积缩小,内能增加,温度升高。位温不是深度的函数,它是海水热性质的一种指标,可用来研究水团运动的途径。
广义位温
广义相当位温是一个包含水汽和液态水在内的新的大气热力学参量。通过简明推导和论证,进一步讨论其物理意义和扩展应用;结合耗散结构理论,提出了排熵指数的概念;根据广义相当位温自身的特点,设计了大气液态水含量指数和大气水物质含量指数等预报判据;这些参数在强对流天气和区域性暴雨分析预报中,应用效果较好.[1]
物理基础
从热力学第一定律出发证明了广义位温的物理基础及其守恒性,完善了Gao等在2004年提出的非均匀饱和大气动力学的理论基础。探讨了广义湿位涡理论及其倾向方程在地面气旋追踪、雾区预报等方面的可应用性,为湿空气动力学的理论研究和业务应用提供了新思路。结果表明,非均匀饱和大气中的广义位温和位温、相当位温一样,具有守恒性;但由于其体现了实际大气的非均匀饱和特性,比位温、相当位温具有更广泛的应用前景。[2]
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1)风(动力因子)
空气的水平运动称为风。风对大气污染物的输送扩散有着十分重要的作用。风对大气污染物起整体输送作用;风对大气污染物有冲淡稀释作用;在大气边界层,风切变还影响湍流强度及性质,对扩散产生间接作用;其他气象因子(如大气稳定度等)都是通过风及湍流间接影响空气污染的。
2)大气湍流(动力因子)
大气湍流是指气流在三维空间内随空间位置和时间的不规则涨落,伴随着流动的涨落,温度、湿度、风乃至大气中各种物质的属性的浓度及这些气象要素的导出量都呈无规则涨落。换言之,空气的无规则运动,谓之大气湍流。湍流具有随机性。
大气湍流是大气的基本运动形式之一。大气湍流对大气中污染的扩散起着重要作用,湍流扩散是空气污染局地扩散的主要过程,是污染物浓度降低的主要原因。大气湍流的主要效果是混合,它使污染物在随风飘移过程中不断向四周扩展,不断将周围清洁空气卷入烟气中,同时将烟气带到周围空气中,使得污染物浓度不断降低。
3)大气的温度层结(热力因子)
温度是决定烟气抬升的一个因素,它的的垂直分布决定了大气层结的垂直稳定度,直接影响湍流活动的强弱,与空气污染有密切的联系,支配大气污染物的散布。
大气中的温度层结有四种类型:①正常分布层结(即递减层结),气温随高度增加而递减,这种情况一般出现在晴朗的白天风不太大时,有利于大气污染物的扩散。②中性层结。③等温层结,气温不随高度而变化,这种情况出现于多云天或阴天。不利于大气污染物的扩散。④逆温层结,气温随高度的增加而增加,这种现象一般出现在少云、无风的夜间。逆温层是非常稳定的气层,阻碍烟流向上和向下扩散,只在水平方向有扩散,处于逆温层中的气态污染物、气溶胶粒子(烟、尘、雾)等不能穿过逆温层,而只能在其下面积聚或扩散,在空气中形成一个扇形的污染带,一旦逆温层消退,还会有短时间的熏烟污染。
4)大气稳定度
大气稳定度指整层空气的稳定程度,是大气对在其中作垂直运动的气团是加速、遏制还是不影响其运动的一种热力学性质。当气层受到扰动,若原先是不稳定气层,则扰动、对流和湍流容易发展;若原来是稳定气层,则扰动、对流和湍流受到限制;若原先是中性气层,则由外界扰动所产生的空气微团运动,既不受到抑制又不能得到发展。因此,大气不稳定,湍流和对流充分发展,扩散稀释能力强,有利用污染物扩散。我国目前把大气稳定度分为六类,即强不稳定(A)、不稳定(B)、弱不稳定(C)、中性(D)、较稳定(E)、稳定(F)。其中强不稳定(A)、不稳定(B)、弱不稳定(C)三类稳定度有利于污染物的扩散,中性(D)、较稳定(E)、稳定(F)三类稳定度不利于污染物的扩散。
5)混合层高度
混合层是指边界层中存在的湍流特征不连续界面以下的大气层。混合层内一般为不稳定层结,铅直稀释能力较强。混合层高度即从地面算起至第一层稳定层底的高度。混合层高度实质上是表征污染物在垂直方向被热力湍流稀释的范围,即低层空气热力与湍流所能达到的高度。混合层高度越高,表明污染物在铅直方向的稀释范围越大,越有利于大气污染物的扩散。混合层高度随时间变化,在一天中,早晨混合层高度一般较低,不利于大气污染物在铅直方向的扩散,而午后混合层高度达到最大值,有利于大气污染物在铅直方向的扩散。
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微网格长是微网格的负责人
微网格”分成农村“微网格”和城镇“微网格”,每个“微网格”户数为20户左右,并且一个网格一个群,群主由网格长担任。农村“微网格”按照就近、就熟、就亲原则,以自然团寨或村民小组划分,网格长由驻村干部、村干部、村民小组长等党员干部担任,网格员由党员、入党积极分子、离任村干部、驻村退休干部担任。城镇社区“微网格”则以小区、企事业单位、楼栋、片区划分,网格长由县直机关责任单位或社区党员干部担任,网格员由责任单位和城镇、社区干部职工担任。
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热量传递有热传导、对流传热和辐射传热三种基本方式。热传导依靠物质的分子、原子或电子的移动或(和)振动来传递热量,流体中的热传导与分子动量传递类似。对流传热依靠流体微团的宏观运动来传递热量,所以它只能在流体中存在,并伴有动量传递。辐射传热是通过电磁波传递热量,不需要物质作媒介。萊垍頭條
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团徽丢失,可以申请补发。团员遗失团的徽章,可以申请补发。团员离开团的组织以后遗失了团的徽章,不再补发。团的徽章由团基层委员会保管。团支部接收新团员后向上级报送新团员名单时,领取团的徽章。在举行入团宣誓仪式时,由基层团组织发给新接收的团员。团的徽章不得转让他人。
团员不能主动地把团的徽章赠送给外宾。如果外宾主动友好地向团员要团的徽章时,团员可将自己的徽章作为纪念品赠给外宾,但事后应及时向团组织报告,并申请补发团的徽章。
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公司连人都没有,中国微团就是拉人头的
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