平衡相对湿度

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平衡相对湿度---饱和盐溶液

平衡相对湿度---饱和盐溶液

100
饱和盐溶液
校准湿度传感器一个很便利的方法是使用饱和盐溶液。

在任何温度下,饱和溶液的浓度都是固定的,无需进行测定。

提供过剩的溶质,溶液也仍会保持饱和状态,即使在存在适量水源和水汽汇的情况下仍是如此。

当溶质在纯相中呈固体状态时,可以轻松确定溶液处于饱和状态。

饱和盐溶液是一种由蒸馏水和化学纯盐混合而成的泥浆状混合物,封装在密封的金属或玻璃容器内。

Wexler 和Hasegawa 通过露点湿度计用超过8种饱和盐溶液(适用于0 ~ 50°C 的大气温度)测量出了大气湿度。

后来,Greenspan 根据文献资料整理编制了28种饱和盐溶液的数据,涵盖整个相对湿度范围。

利用通过21份独立调查(含1106个测量结果)获得的数据库,通过常规多项式应用最小二乘方的方法获得“最佳的”大气相对湿度值作为温度的函数,从而得出了测量结果。

下表中摘要列出了这些值。

平衡相对湿度
饱和盐溶液。

相对湿度90

相对湿度90

相对湿度90全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:相对湿度是一个描述空气中水汽含量的重要指标,它通常用百分比来表示。

当相对湿度为90%时,意味着空气中所含水汽的量接近饱和状态,空气变得潮湿,可能会带来一系列影响。

一、相对湿度90%对人体的影响1. 空气湿度高会使人感觉更加闷热,因为汗液难以蒸发,影响身体的散热效果,容易导致中暑。

2. 高湿度环境下,细菌、霉菌易于繁殖,容易引发呼吸道疾病,如感冒、咽炎等。

3. 高湿度环境也会使人感觉更加疲倦,影响工作和学习效率,甚至会影响情绪。

二、相对湿度90%对环境的影响1. 高湿度容易引发地面和建筑物潮湿,导致霉菌滋生,对建筑物和家具造成损坏。

2. 高湿度环境容易使电器设备受潮,降低设备的使用寿命,甚至引发电路短路的危险。

3. 高湿度环境也会对农作物和植物生长造成影响,易引发病虫害。

三、应对高湿度环境的方法1. 使用空调和除湿器来降低空气湿度,保持舒适的室内环境。

2. 定期通风换气,将潮湿的空气排出,保持室内空气流通。

3. 使用干燥剂和湿度计来控制室内湿度,避免家具和衣物潮湿发霉。

四、高湿度环境下的防护措施1. 减少户外活动,尽量避免暴露在高湿度的环境下,以免身体受到不适。

2. 多饮水、多吃水果和蔬菜,保持适当的水分摄入,有助于调节体内水分平衡。

3. 注意个人卫生,保持身体干燥,避免长时间待在潮湿的环境中。

相对湿度为90%的高湿度环境对人体和环境都会带来一定的影响和危害,我们应该采取相应的防护措施,保持适宜的湿度,创造一个健康舒适的生活环境。

【2000字】第二篇示例:相对湿度是指在一定温度下空气中所含水分与该温度下空气最大可能容纳水分的百分比。

当相对湿度达到90%时,意味着空气中的水分含量接近饱和状态,会带来一系列影响和变化。

在人们日常生活中,相对湿度的变化对人们的生活和健康都有着重要的影响。

相对湿度的变化会直接影响到人们的生活和健康。

在相对湿度高达90%的环境下,人们会感到空气潮湿、闷热,容易出汗和感到不适。

相对湿度

相对湿度

相对湿度相对湿度,指空气中水汽压与饱和水汽压的百分比。

湿空气的绝对湿度与相同温度下可能达到的最大绝对湿度之比。

也可表示为湿空气中水蒸气分压力与相同温度下水的饱和压力之比。

中文名相对湿度外文名relative humidity实质空气中水汽压与饱和水汽压的比缩写RH1定义相对湿度(Relative Humidity ,缩写RH)。

空气有吸收水分的特征,湿度的概念是空气中含有水蒸气的多少。

它有三种表示方法:含湿量,它表示湿空气中水蒸气质量(g)与干空气质量(kg)之比,单位是g/kg。

绝对湿度,它表示每立方米的湿空气中含有的水蒸气的质量,单位是千克/立方米(kg/m³)。

相对湿度,表示空气中的绝对湿度与同温度下的饱和绝对湿度的比值,得数是一个百分比。

(也就是指某湿空气中所含水蒸气的质量与同温度下饱和空气中所含水蒸气的质量之比,这个比值用百分数表示。

例如,某机房平常所说的湿度为60%,即指相对湿度而言。

)相对湿度用RH表示。

相对湿度的定义是单位体积空气内实际所含的水气密度(用d1 表示)和同温度下饱和水气密度(用d2 表示)的百分比,即RH(%)= d1/ d2 x 100%;另一种计算方法是:实际的空气水气压强(用p1 表示)和同温度下饱和水气压强(用p2表示)的百分比,即RH(%)= p1/ p2 x 100%。

2干球温度指温度计测得的空气温度,常采用摄氏温度。

在老式医疗用的温湿度计(现在CCTC 一厂还有在使用)左边那条温度计实测的温度即干球温度。

3湿球温度指湿球温度计测得的温度,常采用摄氏温度。

在老式医疗用的湿温度计右边的那条温度计上面就写着湿球温度。

可以发现它的构造,是在温度计的感温球包绕上一层棉纱,棉纱引到下面的水槽里,水槽注满水,水被棉纱吸上来包围着温度计的感湿球。

水在常温下蒸发必须有外界的热能支持才能进行,热能的供给速度和水蒸发的速度达到一个稳定的平衡,而在这个平衡界面的温度就是湿球温度。

食品工艺学原理知识点总结426

食品工艺学原理知识点总结426

1.化学保藏的概念:食品化学保藏就是在食品生产和储运过程中利用化学制剂来提高食品的耐藏性和尽可能保持原有品质的一种方法,也就是防止食品变质和延长保质期。

2.化学制品:指成分明确,结构清楚,从化学工业中生产出来的制品。

3.用于食品保藏的化学制品,主要有三大类:防腐剂,抗氧化剂,保鲜剂。

防腐剂:能抑制微生物生长,延续食品腐败变质;抗氧化剂:能阻止或延缓食品中成分被氧化的物质。

保鲜剂:可以杀死导致腐败的微生物。

4.化学保藏原理:在食品中添加化学防腐剂和抗氧化剂来抑制微生物的生长和推迟化学反应的发生,从而到达保藏的目的。

特点:①在有限时间内才能保持食品原来的品质状态,属于暂时性保藏;②只有在食品未被细菌严重污染的情况下才有效,抗氧化剂也是如此;③化学保藏并不能改善低质食品的品质。

第二节食品添加剂及其使用1.概念:食品添加剂是为改善食品色、香、味等品质,以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化合物质或者天然物质。

2.食品添加剂与食品配料的区别食品配料:食品配料指的是公认的、安全的可食用物质,指用于生产制备某种食品并在成品中出现的任何物质,但不包括食品添加剂。

配料在用于加工食品时用量相对比较大,一般在3%以上。

3.食品防腐剂:从广义上讲,凡是能抑制微生物的生长活动,延缓食品腐败变质或生物代谢的制品都是食品防腐剂,有时也称抗菌剂。

、分为杀菌剂和抑菌剂。

脂溶性的抗氧化剂:BHA:丁基羟基茴香醚;BHT:二丁基羟基甲苯;TBHQ:叔丁基对苯二酚。

水溶性的抗氧化剂:抗坏血酸:茶多酚。

苯甲酸及其盐:苯甲酸和苯甲酸盐又称为安息香酸,在酸性条件下,对霉菌、酵母和细菌均有抑制作用,但对产酸菌作用较弱。

抑菌的最适pH值为2.5~4.0,一般以低于pH 值4.5~5.0为宜。

微生物代谢产物:微生物在生长时能产生一些影响其他微生物生长的物质——抗菌素。

目前我国食品防腐剂标准只允许乳酸链球菌素、纳他霉素等用于食品的防腐。

二、脱水结合水(束缚水):化学结合水、吸附结合水、结构结合水、渗透压结合水。

常用湿度计量名词术语

常用湿度计量名词术语

湿度与水分计量名词术语及定义1. 范围本规范规定了有关湿度计量的常用术语和定义。

2. 有关湿度计量的术语2.1 水蒸气(Water vapour)亦称水汽。

水的气态,由水气化或冰升华而成。

2.2 湿度(Humidity)气体中水蒸气的含量。

2.3 水分(Moisture)液体或固体中水的含量。

2.4 干气(Dry gas )不含水蒸气的气体。

注:绝对不含水蒸气的干气是不存在的,所谓干气仅仅是相对的。

2.5 干空气(Dry air)不含水蒸气的空气。

2.6 湿气(Wet gas)干气和水蒸气组成的混合物。

2.7 湿空气(Wet air)干空气和水蒸气组成的混合物。

2.8 饱和湿气(Saturated gas)在一定温度下相对湿度为100%的湿气。

注:一定温度下的饱和湿气,露点值等于该温度值。

2.9 水蒸汽的吸收(Absorption of water vapour )水分子通过渗透原理进入到物体的内部。

2.10 水蒸汽的吸附(Adsorption of water vapour )水分子附着在物体的表面。

2.11水蒸汽的脱附(Desorption of water vapour )水分子脱离物体表面或物体内部的过程,这是与水蒸汽的吸收或吸附相反的过程。

2.12 干燥剂(Desiccant )用于吸收水蒸气的物质,一般分为物理吸收和化学吸收两种。

2.13 饱和器(Saturator )能够使干气变为饱和湿气的装置。

注:温度在0℃以上时称为水饱和器,在0℃以下时称为冰饱和器。

2.14 质量混合比(Mixing ratio )湿气中水蒸气的质量与干气的质量之比,亦称混合比。

注:湿度基准—重法湿度计,就是根据质量混合比的定义建立的。

av m m r(kg •kg -1)2.15 绝对湿度(Absolute humidity )单位体积湿气中水蒸气的质量。

Vm d v v = (kg •m -3)2.16 相对湿度(Relative humidity )湿气中水蒸气的摩尔分数与相同温度和压力条件下饱和水蒸气的摩尔分数之百分比,或者湿气中水蒸气的分压值与相同温度下饱和水蒸气压的比值。

常用湿度计量名词术语

常用湿度计量名词术语

湿度与水分计量名词术语及定义1. 范围本规范规定了有关湿度计量的常用术语和定义。

2. 有关湿度计量的术语2.1 水蒸气(Water vapour)亦称水汽。

水的气态,由水气化或冰升华而成。

2.2 湿度(Humidity)气体中水蒸气的含量。

2.3 水分(Moisture)液体或固体中水的含量。

2.4 干气(Dry gas )不含水蒸气的气体。

注:绝对不含水蒸气的干气是不存在的,所谓干气仅仅是相对的。

2.5 干空气(Dry air)不含水蒸气的空气。

2.6 湿气(Wet gas)干气和水蒸气组成的混合物。

2.7 湿空气(Wet air)干空气和水蒸气组成的混合物。

2.8 饱和湿气(Saturated gas)在一定温度下相对湿度为100%的湿气。

注:一定温度下的饱和湿气,露点值等于该温度值。

2.9 水蒸汽的吸收(Absorption of water vapour )水分子通过渗透原理进入到物体的内部。

2.10 水蒸汽的吸附(Adsorption of water vapour )水分子附着在物体的表面。

2.11水蒸汽的脱附(Desorption of water vapour )水分子脱离物体表面或物体内部的过程,这是与水蒸汽的吸收或吸附相反的过程。

2.12 干燥剂(Desiccant )用于吸收水蒸气的物质,一般分为物理吸收和化学吸收两种。

2.13 饱和器(Saturator )能够使干气变为饱和湿气的装置。

注:温度在0℃以上时称为水饱和器,在0℃以下时称为冰饱和器。

2.14 质量混合比(Mixing ratio )湿气中水蒸气的质量与干气的质量之比,亦称混合比。

注:湿度基准—重法湿度计,就是根据质量混合比的定义建立的。

av m m r(kg •kg -1)2.15 绝对湿度(Absolute humidity )单位体积湿气中水蒸气的质量。

Vm d v v = (kg •m -3)2.16 相对湿度(Relative humidity )湿气中水蒸气的摩尔分数与相同温度和压力条件下饱和水蒸气的摩尔分数之百分比,或者湿气中水蒸气的分压值与相同温度下饱和水蒸气压的比值。

食品包装学题库

食品包装学题库常雪妮、王志永整理一、名词解释题(每题2分)1、包装2、食品包装3、真空/充气包装4、F值5、平衡相对湿度6、食品包装技术7、食品包装基本技术8、灌装9、气调包装10、防潮包装11、真空/充气包装12、脱氧包装13、无菌包装14、呼吸作用15、定向比16、收缩率17、硅窗气调包装18、D值19、裹包20、Z值二、填空题(每空1分)1、包装的功能有保护商品,方便贮运,促进销售,提高商品价值。

2、评价食品包装质量的标准体系主要包括如下几个方面:对食品良好的保护性,卫生与安全,方便于适销,加工适应性好,包装成本合理。

3、食品包装的保护性功能体现在如下三个方面:保证食品的卫生安全质量、保证食品的营养质量和保证食品的感官质量。

4、根据水分活度可以将食品分成干食品、中等含水食品和湿食品三类,每种食品要求的防护条件不同。

5、绿色包装的作用主要体现在消除包装污染与保护环境、节省有限的资源、促进贸易与流通与减少包装成本与相关费用等四个方面。

6、绿色包装技术主要体现在回收技术、包装减量化技术、包装再生技术、包装废弃物处理技术、无污染新型材料利用与开发技术等五个方面。

7、防潮包装在设计时应考虑环境湿度的影响、环境温度的影响、包装材料的阻透性的影响和包装物品组合特性的影响等几个方面。

8、人造肠衣主要有纤维素肠衣、胶原肠衣、塑料肠衣、玻璃纸肠衣。

9、水溶性薄膜是利用水溶性材料吸水膨胀而分裂成水和二氧化碳的性质制成的材料,目前常用的原料是聚乙烯醇。

10、影响褐变变色的因素主要有光线、氧气、温度和水分、金属离子。

11、根据脱氧剂组配时的水分条件,将脱氧剂分为水分依存型、自立反应型。

12、包装材料选择时遵循的原则有对应性原则,适用性原则,经济性原则,协调性原则、美学性原则和科学性原则。

13、包装材料选择时可遵循的技巧有参照技巧,对比技巧,试用技巧,试验技巧和检测技巧。

14、对食品品质产生影响的环境因素有光线、氧气、温度和水分。

相对湿度与温度的关系

相对湿度与温度的关系
相对湿度是指气体中,水汽的气压除以平衡水汽气压的百分比率.也就是绝对湿度与最高湿度之间的比,它的值显示水蒸气的饱和度有多高.在当前的气温之下,空气里的水分含量达至饱和,相对湿度就是100%.空气中相对湿度超过100%时,水蒸气一般会凝结出来.随着温度的增高空气中可以含的水就越多,也就是说,在同样多的水蒸气的情况下温度降低相对湿度就会升高.因此在提供相对湿度的同时也必须提供温度的数据.通过最高湿度和温度也可以计算出露点.
应用相对湿度常用于气象预测之中.它反映了降雨、有雾的可能性.在炎热的天气之下,高的相对湿度会让人类(和其他动物)感到更热,因为这妨碍了汗水的挥发.人类可以从而制定出酷热指数.香港天文台会因应温度和相对湿度,而发出“酷热天气警告”.
度是表征物体冷热程度的物理量,微观上来讲是物体分子热运动的剧烈程度.温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度数值的标尺叫温标.它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位.温度没有高极点,只有理论低极点“绝对零度”.“绝对零度”是无法通过有限步骤达到的.目前国际上用得较多的温标有摄氏温标(°C)、华氏温标(°F)、热力学温标(K)和国际实用温标.
温度是物体内分子间平均动能的一种表现形式.值得注意的是,少数几个分子甚至是一个分子构成的系统,由于缺乏统计的数量要求,是没有温度的意义的.
大气层中气体的温度是气温,是气象学常用名词.它直接受日射所影响:日射越多,气温越高.。

饱和盐湿度表


1)HFP:平衡相对湿度值;2)ΔHFP:HFP 值的不确定度;3)数据的分散性从 11.2%RH 至 14.0%RH;4)
数据的分散性从 11.3%至 13.3;5)数据的分散性从 11.3%至 13.3%;6)数据的分散性从 11.1%至 12.6
%;7)HFP 值取自 Greenspan(1997);8)5℃~45℃的 HRF 值取自 Greenspan(1997),50℃~80℃的 HFP
7 恒温溶液制备步骤
7.1 恒温溶液是由分析纯的盐和纯水(去离子蒸馏水)制备而成。在某些情况下,如果 盐的纯度不明,在用来制备恒湿溶液前,应由重结晶纯化。饱和盐溶液可使用无定型或含水 盐试剂配制,从溶解性来说最好选用无定型的盐。
7.2 饱和盐溶液应该保持有 30%~90%的盐未溶解于水中,因此对于饱和盐溶液,在 给定温度下盐的重量应该比完全溶解的量大 30%。
HFP70
碘化钾KI
温度从5℃至80℃
HFP75
氯化钠NaCl
温度从5℃至80℃
HFP85
氯化钾KCl
温度从5℃至80℃
HFP98
硫酸钾K2SO4
温度从5℃至50℃
当这些湿度固定盐溶液用于40℃以上时,必须注意防止结晶析出而不能浸入溶液的情 况,碘化钾溶液必须远离碘酸钾,并且必须避光贮存。
5.2 饱和盐溶液上方空气相对湿度和温度的关系列于表1。表1中HFP值给出温度范 围是5℃到80℃(除HFP98值最高温度是50℃,HFP43值和HFP23值最高温度是30℃)。
65 2.1±0.5 5.3±0.3 10.9±0.3 - 28.5±0.3 - 49.5±1.0 62.5±0.4 74.2±0.9 79.9±0.5 -
70 2.2±0.6 5.2±0.3 10.8±0.4 - 27.8±0.3 - 49.7±1.1 61.9±0.4 74.1±0.9 79.5±0.6 -

食品工艺学复习题


8、食品中的水分活度值应

A、≥ 1 B 、 ≤ 1
C、 ≤0.1 D、 10~100
9、 罐头排气方法主要采用的是 A、热封法 B、真空排气 C、热排气 D、蒸汽喷射
10、利乐包装纸容器对包装材料的杀菌采用

A、过氧化氢
B、超高温瞬时
C、紫外线
D、121℃
11、冷水冷却的效果最关键的是

A、保持水温在0℃ B、加快水的流动
9.反压冷却的主要目的是为了提高冷却速度。 (×)反压冷却就是罐头冷却时在杀菌锅内维持一定的压力, 直至罐内压和外界大气压接近,从而避免罐内外压差急剧增加 产生的罐头变形、卷边松弛和裂漏、突角和爆罐等事故。 10.罐头的顶隙是为了调节净重而设置的。 (×)顶隙过小,杀菌时食品膨胀,罐内压力增加,对卷边密 封性产生不利影响;同时还会造成铁罐永久变形或凸盖,并因 铁皮腐蚀时聚集氢气容积减少极易出现氢账罐。顶隙过大,罐 内食品装量不足,而且顶隙内空气残留量增多,促进铁皮腐蚀 或形成氧化圈并引起表面层食品变色、变质。此外,如罐内真 空度较高,容易发生瘪罐。
15、主要影响冷藏食品品质的因素有 。
A、冷藏温度
B、冷藏间相对湿度
C、冷藏间空气流速 D、以上全部
16、冻结点以下,缓冻将导致剩余微生物的 。 A、少量死亡 B、全部死亡 C、大量死亡 D、和冻结速度无关
17、气调贮藏是指食品原料在不同于周围大气,即 的环境中贮藏。
A、20% O2、0.02% CO2 B、21% O2、0.03% CO2 C、22% O2、0.04% CO2 D、23% O2、0.05% CO2
24、烟熏可提高食品的抗氧化性,主要由于熏烟中含有 。 A、高沸点的酚类 B、高沸点的醇类 C、低沸点的酚类 D、低沸点的醇类
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平衡相对湿度
供稿:美国OMEGA工业测量部
饱和盐溶液
温度(°C) 氯化锂醋酸钾氯化镁
0 11.23 ± 0.54 33.66 ± 0.33
5 11.2
6 ± 0.4
7 33.60 ± 0.28
10 11.29 ± 0.41 23.28 ± 0.53 33.47 ± 0.24
15 11.30 ± 0.35 23.40 ± 0.32 33.30 ± 0.21
20 11.31 ± 0.31 23.11 ± 0.25 33.07 ± 0.18
25 11.30 ± 0.27 22.51 ± 0.32 32.78 ± 0.16
30 11.28 ± 0.24 21.61 ± 0.53 32.44 ± 0.14
35 11.25 ± 0.22 32.05 ± 0.13
40 11.21 ± 0.21 31.60 ± 0.13
45 11.16 ± 0.21 31.10 ± 0.13
50 11.10 ± 0.22 30.54 ± 0.13
55 11.03 ± 0.23 29.93 ± 0.16
60 10.95 ± 0.26 29.26 ± 0.18
65 10.86 ± 0.29 28.54 ± 0.21
70 10.75 ± 0.33 27.77 ± 0.25
75 10.64 ± 0.38 26.94 ± 0.29
80 10.51 ± 0.44 26.05 ± 0.34
85 10.38 ± 0.51 25.11 ± 0.39
90 10.23 ± 0.59 24.12 ± 0.46
95 10.07 ± 0.67 23.07 ± 0.52
100 9.90 ± 0.77 21.97 ± 0.60
饱和盐溶液
校准湿度传感器一个很便利的方法是使用饱和盐溶液。

在任何温度下,饱和溶液的浓度都是固定的,无需进行测定。

提供过剩的溶质,溶液也仍会保持饱和状态,即使在存在适量水源和水汽汇的情况下仍是如此。

当溶质在纯相中呈固体状态时,可以轻松确定溶液处于饱和状态。

饱和盐溶液是一种由蒸馏水和化学纯盐混合而成的泥浆状混合物,封装在密封的金属或玻璃容器内。

Wexler 和Hasegawa通过露点湿度计用超过8种饱和盐溶液(适用于0 ~ 50°C的大气温度)测量出了大气湿度。

后来,Greenspan根据文献资料整理编制了28种饱和盐溶液的数据,涵盖整个相对湿度范围。

利用通过21份独立调查(含1106个测量结果)获得的数据库,通过常规多项式应用最小二乘方的方法获得“最佳的”大气相对湿度值作为温度的函数,从而得出了测量结果。

下表中摘要列出了这些值。

温度(°C) 碳酸钾硝酸镁氯化钠氯化钾硝酸钾硫酸钾
0 43.13 ± 0.66 60.35 ± 0.55 75.51 ± 0.34 88.61 ± 0.53 96.33 ± 2.9 98.77 ± 1.1
5 43.13 ± 0.50 58.8
6 ± 0.43 75.65 ± 0.2
7 87.67 ± 0.45 96.27 ± 2.1 98.4
8 ± 0.91 10 43.14 ± 0.3
9 57.36 ± 0.33 75.67 ± 0.22 86.77 ± 0.39 95.96 ± 1.4 98.18 ± 0.76 15 43.15 ± 0.33 55.87 ± 0.27 75.61 ± 0.18 85.92 ± 0.33 95.41 ± 0.96 97.89 ± 0.63 20 43.16 ± 0.33 54.38 ± 0.23 75.47 ± 0.14 85.11 ± 0.29 94.62 ± 0.66 97.59 ± 0.53
25 43.16 ± 0.39 52.89 ± 0.22 75.29 ± 0.12 84.34 ± 0.26 93.58 ± 0.55 97.30 ± 0.45 30 43.17 ± 0.50 51.40 ± 0.24 75.09 ± 0.11 83.62 ± 0.25 92.31 ± 0.60 97.00 ± 0.40 35 49.91 ± 0.29 74.87 ± 0.12 82.95 ± 0.25 90.79 ± 0.83 96.71 ± 0.38 40 48.42 ± 0.37 74.68 ± 0.13 82.32 ± 0.25 89.03 ± 1.2 96.41 ± 0.38 45 46.93 ± 0.47 74.52 ± 0.16 81.74 ± 0.28 87.03 ± 1.8 96.12 ± 0.40 50 45.44 ± 0.60 74.43 ± 0.19 81.20 ± 0.31 84.78 ± 2.5 95.82 ± 0.45 55 74.41 ± 0.24 80.70 ± 0.35
60 74.50 ± 0.30 80.25 ± 0.41
65 74.71 ± 0.37 79.85 ± 0.48
70 75.06 ± 0.45 79.49 ± 0.57
75 75.58 ± 0.55 79.17 ± 0.66
80 76.29 ± 0.65 78.90 ± 0.77
85 78.68 ± 0.89
90 78.50 ± 1.0
95
100。

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