聚酰胺反渗透膜通用建模软件的开发及分子动力学模拟研究

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淡水资源危机是制约着人类生存与可持续发展的一个重要挑战,而利用反渗透技术对海水或苦咸水进行脱盐处理从而获得淡水有望缓解甚至最终解决这一全球性难题。在反渗透工艺中,最重要同时也是最核心的环节就是反渗透膜的性能表现,它直接影响着整个反渗透过程的应用范围,以及生产成本。到目前为止,市面上应用最为广泛的是芳香族的聚酰胺型反渗透复合膜,其中位于顶部的超薄聚酰胺活性层决定了此复合膜的水通量与分离性能。因此,对聚酰胺活性层进行深入研究将有助于设计和研发新型的高效反渗透膜。然而,几乎所有试图提高聚酰胺活性层的渗透率
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目的:雷公藤红素(celastrol,CSL)由于其溶解度低和生物利用度低,使用药有效剂量增加,从而带来较多不良反应,在临床应用上受到限制。近年来,中空介孔二氧化硅纳米颗粒(HMSN)由于其出色的生物相容性和强大的表面可修饰性而在生物医学领域引起了广泛关注。骨关节炎局部会产生酸性环境,这也为药物p H响应性释放带来可能。在本研究中,希望通过将雷公藤红素装载入中空介孔二氧化硅中中,并用壳聚糖(Cs)
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为了构建低能耗,零排放,无添加剂和副产物的绿色可持续化学转化过程,设计合成高效的异相催化剂已经成为实现该目标的关键环节。近年来,廉价的过渡金属/氮掺杂碳复合材料以其优异的物理化学性质(包括高比表面积和热稳定性)而作为一类新兴的催化剂被广泛应用于各类催化体系中。相比于贵金属催化剂而言,非均相过渡金属催化剂的催化性能仍然相对较低,这将严重制约该类复合材料在实际工业生产中的应用。多项研究成果表明,整流异
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离心压缩机凭借其特有的结构形式和气动特性,不断拓展着应用领域。在实际应用中,压缩机往往会面临复杂多变、甚至严苛的工作环境。特别是在小流量工况下,离心压缩机内部会出现失速与喘振等典型的非稳定流动结构,这严重影响着整机的性能和稳定运行范围,还有可能造成破坏性的事故。为了有效地预防由非稳定流动引起的性能降低和严重事故,迫切需要预判压缩机内各类非稳定流动结构的生成条件,并全面掌握其发展特性,从而可以更有针
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电力网络方程(又被称为“潮流方程”)是一个用来描述和反映电力网络电气运行状态的高维非线性代数方程组。当某个电力网络的拓扑结构、支路参数和节点注入功率(或节点电压幅值)均为已知量时,通过求解其对应的方程组,能够得到各个节点的电压幅值和相角,进而得到各条支路的传输功率。电力网络方程的求解,能够为电力系统的规划、运行、控制与优化等各个方面提供其所必需的信息,因而是电力系统研究领域最为基本的研究课题之一。
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电能和电气设备是现代社会生产、生活的重要资源,在楼宇、住宅内部外部的用电线路长期带载或过载运行过程中,会因线路绝缘老化、电气接触不良、外力损坏绝缘等出现气隙击穿现象,产生电弧。电弧作用下的电化学反应及电弧阻抗的热效应积累加剧线路绝缘恶化,甚至引燃周围物体,引发电气安全事故。可见,认识电弧的动态电气属性,掌握有效可靠的电弧故障检测技术,及时诊断并排除线路中的电弧隐患,对保障电气设备和输用电线路的用电
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聚酰亚胺(polyimide,PI)材料商业化已有几十年历史,其优异的机械强度、耐高温性能、耐化学腐蚀性,以及相比于其它工程塑料所具备的低热膨胀系数等优势,使其在航空航天、汽车船舶、光电器件等领域大显身手。聚酰亚胺多孔材料(泡沫、气凝胶、多孔薄膜等)在保留聚酰亚胺材料固有的热、电、机械性能外,更富于其高孔隙率、高比表面积、低密度等诸多新的特点,使聚酰亚胺在保温隔热、隔声阻燃、电磁屏蔽、减震防辐射等
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喜树碱类药物是唯一被批准临床使用的DNA拓扑异构酶I抑制剂,但由于其溶解度极低、毒副作用大等缺陷极大地限制了它的临床应用。药物递送体系的构建策略不但改善了如喜树碱等小分子化疗药物在肿瘤治疗中的缺陷,同时为取得更好的肿瘤治疗效果提供了新的契机。大量研究报道了一系列基于聚合物、脂质体、无机纳米粒子等的药物输送系统,然而这些体系通常缺乏对药物含量和粒子形貌的精准控制,导致这些纳米药物无法实现在临床转化中
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基于微生物油脂制备生物柴油是应对石油基液体燃料供给不可持续和大量使用导致环境问题如温室气体效应等的重要途径之一。皮状丝孢酵母(Trichosporon cutaneum)是担子菌纲产油酵母,具有可同步利用木糖和葡萄糖等底物谱宽及更好耐受木质纤维素类生物质水解糖中抑制物的优点,是微生物油脂发酵生产的可选菌株,但迄今为止细胞形态学、生理代谢及分子遗传学等方面的基础研究严重滞后,影响了菌株改造和液体深层
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