冠豪高新换股吸收合并粤华包B案例分析

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二维材料自问世以来,不断在科学研究和工业应用中呈现出新的希望。作为二维原子晶体材料,过渡金属硫化物不仅呈现出类似超导、热电效应、电荷密度波等优异的物理特性,还在光电、催化、新能源和传感器等领域展现出巨大的应用潜能。与性能优异、用途广泛的单层二维材料类似,二维磁性纳米材料的可控合成及磁性调控对于自旋电子器件的应用有着重要的研究意义。本文主要利用分子束外延的生长方式制备了单层硒化铜,通过扫描隧道显微镜
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食用菌多糖具有多种生物活性,其中抗肿瘤活性的研究较为广泛。肿瘤疾病严重危害人类的健康,但现行化疗药物副作用明显,因此寻找一种具有抗肿瘤活性且能够降低化疗药物副作用的天然物质具有重要意义。本文以云南产铜色牛肝菌为原料,提取水溶性多糖(BAP),探究了其理化性质和抗氧化活性,进一步通过动物实验,以S180荷瘤小鼠为模型,研究了BAP联合抗肿瘤药物(环磷酰胺,CTX)的体内抗肿瘤活性。最后,对BAP进行
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超亲水表面具有极端的润湿性,与水滴有较强的相互作用,水滴可以在超亲水表面以较短的时间内快速进行铺展,超亲水表面的水接触角小于10°或者接近于0°,在防雾,自清洁和生物医学等方面有较广泛的应用前景。但超亲水材料生产成本高,耐用性较低,应用领域仍待发展。本工作主要通过实验研究,考察了传统超亲水和动态超亲水表面的动态行为:首先考察了两种商业化的静态超亲水涂层的动态超亲水行为,其次研究了机械打磨PET(聚
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现代锂资源的开发已有百年多的历史,从最初的矿石提锂,到目前的盐湖卤水提锂,盐湖卤水中锂的含量约占全球锂资源的70%到80%,逐渐减少矿石提锂转而使用盐湖卤水提锂。盐湖卤水的提锂方法有很多,其中离子筛吸附法是较为绿色和具有很大发展前景的提锂方法,但是由于我国的盐湖卤水中锂的含量较低,镁锂元素比高,现有锂离子筛的吸附率和稳定性不高,因而需要对锂离子筛进行改性,提高其性能。本论文主要研究了钛基锂离子筛(
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随着环境保护与能源消耗矛盾的日益突出,寻找一种环境友好型的储能转换装置已成为必然。锂-二氧化碳(Li-CO_2)电池因为高的理论能量密度和放电电位,并且可以通过捕获、转化二氧化碳为储能物质,既可以减少二氧化碳排放量又可以降低化石燃料的使用量而受到了广泛的关注。然而,现阶段的Li-CO_2电池还面临着许多问题与挑战。这主要是因为二氧化碳还原反应和二氧化碳析出反应动力学缓慢导致的电池过电位大,循环性能
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发展新型能源存储与转换装置,比如金属-空气电池、燃料电池、锂离子电池等是目前研究新型可持续能源与转换系统的主要方向之一,可从源头上解决目前面临的严重能源与环境问题。其中锌-空气电池具有理论能量密度高、成本低、安全性能好等优点,被公认为是很有前途的能源储存与转换装置之一。然而阴极催化剂的缓慢动力学反应(氧还原反应(ORR)和氧析出反应(OER))阻碍了锌空气电池的进一步发展。采用具有高活性和稳定性的
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ZnO具有廉价无毒、形貌结构可控、合成工艺简单及催化活性高等优点,在光催化领域表现出广阔的应用前景。由于ZnO的能隙宽,只能对紫外光响应,而太阳光中仅有不到5%的紫外光,因此对可见光的利用率低。同时,光催化过程中产生的光生电子-空穴极易复合,还伴随着光化学腐蚀现象发生,这极大的限制了ZnO的实际应用。为了克服上述单一ZnO缺陷,设计一种高催化活性、高稳定性的ZnO基复合光催化剂成为当前研究热点之一
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在当今社会,经济快速发展,但地球资源有限以及使用过后产生的环境问题成为人类关注的焦点。氢气作为可再生能源的载体,以高燃烧热值,高清洁度和原材料丰富等优点引起人们的关注,并有望替代化石燃料。当前,对储能策略的高增长需求促进具有安全、低成本、长寿命储能装置的开发,其中基于可循环使用的有机氢化物储氢方法就具备节能降耗的优异性能。将固体聚合物电解质电解水与液态不饱和有机物加氢相结合是实现制氢、储氢一体化的
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NO是造成空气污染的主要气体分子之一,选择催化还原技术(SCR)是去除NOx的有效手段,其主要机理是还原剂NH_3或碳氢化合物(HC)在催化剂的作用下,将NOx催化还原为N_2、H_2O等。其中尖晶石型氧化物可作为良好的HC-SCR的催化剂,尤其是ZnAl_2O_4,拥有较好的稳定性与催化性。过渡金属掺杂后将提高其在催化领域的应用,但催化机理还有待进一步研究。本文采用密度泛函理论对Fe、Ni掺杂的
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危险与可操作性分析(Hazard and Operability Analysis,HAZOP)是以系统工程为基础的定性风险分析方法,用来探明工艺中存在的风险,寻找减轻风险的措施。随着黄磷生产工艺逐渐趋向大型化、智能化,传统HAZOP方法已经不能满足安全生产的需要。本文采用一种定量HAZOP风险分析方法,不仅使偏差定量化,得到偏差的安全波动范围,还可以定量描述工艺的风险等级、风险转化趋势,从而对风
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