动力电池作为新能源电动汽车的核心部件,对车辆续航能力、加速时间、安全系数等汽车性能起着决定性作用,通过精准估算动力电池荷电状态(State of Charge,SOC)能提高电池的使用效率和用电安全性。以电动汽车常用磷酸铁锂动力电池为研究对...动力电池作为新能源电动汽车的核心部件,对车辆续航能力、加速时间、安全系数等汽车性能起着决定性作用,通过精准估算动力电池荷电状态(State of Charge,SOC)能提高电池的使用效率和用电安全性。以电动汽车常用磷酸铁锂动力电池为研究对象,围绕动力电池建模和SOC估计算法展开研究,结合电池电压特性曲线的特点,建立了一种可变阶数等效电路模型,保证了模型的精度,解决了电池模型准确性和复杂性之间的矛盾。综合考虑工作环境温度、工作电流以及端电压等影响因素,利用相关算法对SOC进行估计,并通过实验证明其可行性和有效性。展开更多
为开发高活性玉木耳多糖酸奶,以玉木耳多糖(Auricularia cornea var. Li polysaccharides,ACP)为原料,测定其基本组分与流变特性,并通过单因素实验及正交试验优化了ACP酸奶生产工艺,探究了ACP对酸奶品质的影响。结果表明:ACP总糖、糖醛...为开发高活性玉木耳多糖酸奶,以玉木耳多糖(Auricularia cornea var. Li polysaccharides,ACP)为原料,测定其基本组分与流变特性,并通过单因素实验及正交试验优化了ACP酸奶生产工艺,探究了ACP对酸奶品质的影响。结果表明:ACP总糖、糖醛酸、蛋白质含量分别为82.21%±2.40%,11.95%±1.28%,2.36%±0.10%。流变特性显示玉木耳多糖溶液既表现出液体的特征,也表现出固体的特征,具有良好的粘弹性,有作为增稠剂和凝胶剂的潜在应用价值。ACP能促进酸奶发酵,使乳酸菌活菌数增加,酸度上升,p H降低;ACP浓度范围为0.02%~0.08%可提高酸奶持水力,改善酸奶组织状态和稳定性,减少乳清析出;ACP添加量为0.04%时,酸奶持水力、硬度、稠度、粘聚性和粘度最大,感官品质最好,ACP添加量为0.06%时,酸奶乳酸菌活菌数最多,酸度最高。玉木耳多糖酸奶最佳生产工艺为添加鲜奶量的0.04%ACP、6%蔗糖、0.1%发酵剂,于42℃发酵7 h,于4℃冷藏24 h,制作的酸奶较普通酸奶具有更高的活菌数及更好感官品质和质构特性。本实验通过探索玉木耳多糖对乳酸菌发酵和酸奶品质的影响,以期为改善酸奶保健性能和品质,拓宽玉木耳多糖的应用范围提供科学理论依据。展开更多
文摘动力电池作为新能源电动汽车的核心部件,对车辆续航能力、加速时间、安全系数等汽车性能起着决定性作用,通过精准估算动力电池荷电状态(State of Charge,SOC)能提高电池的使用效率和用电安全性。以电动汽车常用磷酸铁锂动力电池为研究对象,围绕动力电池建模和SOC估计算法展开研究,结合电池电压特性曲线的特点,建立了一种可变阶数等效电路模型,保证了模型的精度,解决了电池模型准确性和复杂性之间的矛盾。综合考虑工作环境温度、工作电流以及端电压等影响因素,利用相关算法对SOC进行估计,并通过实验证明其可行性和有效性。
文摘为开发高活性玉木耳多糖酸奶,以玉木耳多糖(Auricularia cornea var. Li polysaccharides,ACP)为原料,测定其基本组分与流变特性,并通过单因素实验及正交试验优化了ACP酸奶生产工艺,探究了ACP对酸奶品质的影响。结果表明:ACP总糖、糖醛酸、蛋白质含量分别为82.21%±2.40%,11.95%±1.28%,2.36%±0.10%。流变特性显示玉木耳多糖溶液既表现出液体的特征,也表现出固体的特征,具有良好的粘弹性,有作为增稠剂和凝胶剂的潜在应用价值。ACP能促进酸奶发酵,使乳酸菌活菌数增加,酸度上升,p H降低;ACP浓度范围为0.02%~0.08%可提高酸奶持水力,改善酸奶组织状态和稳定性,减少乳清析出;ACP添加量为0.04%时,酸奶持水力、硬度、稠度、粘聚性和粘度最大,感官品质最好,ACP添加量为0.06%时,酸奶乳酸菌活菌数最多,酸度最高。玉木耳多糖酸奶最佳生产工艺为添加鲜奶量的0.04%ACP、6%蔗糖、0.1%发酵剂,于42℃发酵7 h,于4℃冷藏24 h,制作的酸奶较普通酸奶具有更高的活菌数及更好感官品质和质构特性。本实验通过探索玉木耳多糖对乳酸菌发酵和酸奶品质的影响,以期为改善酸奶保健性能和品质,拓宽玉木耳多糖的应用范围提供科学理论依据。