【摘 要】
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前言rn随着温室气体浓度的不断增加,气候变化已成为21世纪全人类共同面对的严峻挑战之一.根据《联合国气候变化框架公约》,其主要管控 7 种温室气体——二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟化碳(PFCs)和六氟化硫(SF6)和三氟化氮(NF3).根据中国科学院院士丁仲礼在《中国“碳中和”框架路线图研究》专题报告中的解读,碳中和(Carbon Neutrality)是指人为排放的二氧化碳(化石燃料利用和土地利用),被人为努力(木材蓄积量、土壤有机碳、工程封存等)
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前言rn随着温室气体浓度的不断增加,气候变化已成为21世纪全人类共同面对的严峻挑战之一.根据《联合国气候变化框架公约》,其主要管控 7 种温室气体——二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟化碳(PFCs)和六氟化硫(SF6)和三氟化氮(NF3).根据中国科学院院士丁仲礼在《中国“碳中和”框架路线图研究》专题报告中的解读,碳中和(Carbon Neutrality)是指人为排放的二氧化碳(化石燃料利用和土地利用),被人为努力(木材蓄积量、土壤有机碳、工程封存等)和自然过程(海洋吸收、侵蚀-沉积过程的碳埋藏、碱性土壤的固碳等)所吸收.针对我国提出的2060年碳中和目标,需要控制在2030年前的碳排放峰值<130亿t.
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目的:用全自动凯氏定氮仪测定蛋白质(以N计)不确定度进行分析与探讨.方法:采用GB 5009.5-2016第一法凯氏定氮法测定蛋白质(以N计)含量,建立数学模型,通过对各个不确定度分量的计算合成,找出影响测量不确定度的因素,最终得出样品中蛋白质(以N计)含量的扩展不确定度与合成标准不确定度.结果:蛋白质(以N计)含量测定的扩展不确定度为(20.93±0.25)%,k=2.结论:采用JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》,对不确定度进行评定,确保蛋白质(以N计)含量结果的准确性.
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