马克思主义生活观视域下生态文明建设研究

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中华美食享誉全球,食用油是其中不可缺少的烹饪材料。但现阶段市场上充斥着大量的掺假和劣质食用油,将劣质油掺到高品质油中,严重危害着大众的合法利益。由于传统的食用油检测方法受到实验条件和材料的限制,需要进行大量的实验以及复杂的分析且耗时较长。鉴于此,本课题提出一种基于波段筛选和分类器结合的食用油荧光光谱快速识别模型。利用激光诱导荧光技术的快速响应并结合基于波段筛选的分类器算法来进行食用油的识别分类,此
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众所周知的是在能源生产以及储存装置中,电催化剂是其关键的组成部件之一。一般认为,贵金属催化剂是理想的电催化剂材料,但是其稀缺性以及高昂的成本限制了贵金属催化剂的广泛应用。目前已有很多的工作致力于发展可以代替贵金属的催化材料。本文主要研究了基于过渡金属材料的电催化剂的设计与制备。围绕这一主题,做了以下两个工作:(1)在这项工作中,一种四步制备高性能电催化剂的方法被报道。根据这一策略,我们制备了原位生
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新世纪伊始,环境和发展之间的矛盾越来越突出。各国都在积极探索可持续发展之路,而可持续发展的前提就是要处理好发展和环境的关系。光催化技术作为一种环境友好型技术已经得到各国各组织的空前重视。在众多光催化剂之中,TiO_2具有高催化活性、高稳定性、无毒、廉价等诸多优点而被广泛使用。但是因为种种原因,TiO_2的光催化活性无法得到充分发挥,所以本文旨在对TiO_2进行改性以及对金红石型TiO_2光催化活性
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液晶显示器自问世以来,先后经历了TN、STN、TFT三个时代,随着OLED等新兴显示器的问世,液晶显示行业受到日益激烈市场竞争。FFS类液晶显示器作为一类新型显示器,与传统TFT显示器相比具有高透光率、低功耗等特点,可以广泛应用于各种尺寸的显示器中。苯并呋喃和苯并吡喃类衍生物作为一类含氧杂环化合物的典型代表,被广泛应用到医药等各种领域当中。该类化合物结构稳定,在常规液晶化合物的结构设计中引入苯并呋
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随着石油炼制工业的飞速发展,碱渣废水总量不断增多。传统的处理技术(如生物法、湿式氧法)无法彻底降解这些废水中的有机污染物,甚至还会产生二次污染。超临界水氧化技术有着适用范围广、反应速率快、处理效率高、无二次污染的优点,在碱渣废水处理方面具有明显的优势,但该技术存在的腐蚀、盐沉淀以及高运行成本问题使其无法进行大规模工业化推广。因此,本文以碱渣废水为研究对象,对现有的超临界水氧化处理装置进行优化设计。
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近海废弃物的日益增多严重加剧了海洋污染问题,威胁着海洋生态系统的平衡,对海洋生物的生存以及沿海城市的发展都带来了一定的影响。为更好地保护海洋环境,改变海洋废弃物持续增多的现状,有必要在效减少排放的同时,解决海洋废弃物的污染问题。在前期研究的基础上,本文设计了一种近海废弃物打捞装置,根据设计要求,该打捞装置具有负压吸取及传送双重功能。对打捞装置中的各单元主要部件进行结构参数的设计与仿真分析研究,具体
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温室气体使得全球变暖,其中CO_2排放主要是来自化石燃料,氢能作为清洁能源引起极大关注。当前用于大规模H_2生产的蒸汽甲烷重整(SMR)耗能巨大,CO_2排放高。我国煤炭资源丰富且广泛,探究如何利用煤炭清洁高效制氢尤为重要。在化学链燃烧(CLC)和蒸汽-铁工艺制氢的基础上提出的化学链制氢(CLHG),能够同时进行碳捕获和生产高纯度H_2。本文选用廉价的铁基载氧体,从载氧体的改性以及反应过程的优化两
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石房蛤毒素(Saxitoxin,STX)属于麻痹性贝类毒素(paralytic shellfish poisoning,PSP)的一种。PSP在结构上是基于石房蛤毒素的而形成的一系列毒素化合物,属于天然有毒物质,STX是这其中目前已知的海域分布范围最广、毒性最强、且对人类生命健康威胁最大的一种。传统的贝类毒素检测方法检测周期长、限制多且检测仪器过大,并不能适应现代对海域监测以及现场检测的发展要求,
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固定床煤气化废水中污染物种类多、含量高,其水质在煤制天然气、煤制烯烃和煤制乙二醇等3种煤气化工艺废水中最差,对固定床煤气化废水进行零排放处理是实现现代煤化工清洁生产的关键。利用生命周期评价方法对固定床煤气化废水零排放流程进行全生命周期研究,对零排放流程关键工艺进行全流程模拟,并进行能量、(火用)、经济和环境综合分析和多目标优化对现代煤化工的发展具有重要意义。采用生命周期评价方法研究处理量为1800
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