国有企业混合所有制改革的理论逻辑与实践效果研究

来源 :吉林大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:KAI12321
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利用可再生能源供电系统耦合电解水制氢技术,制取脱碳化的“绿氢”,是实现能源结构清洁化转型的关键路径,也是能源产业的未来发展趋势。质子交换膜(PEM)电解水作为当前唯一能与波动性可再生能源供电系统耦合的电解水制氢技术,被业内人士视为实现能源转型的关键技术。但由于PEM电解槽(PEMWE)阳极电极工作环境的强酸性和强氧化性,大多数析氧催化剂都难以胜任。目前,二氧化铱(Ir O_2)依然是PEMWE中阳
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介质阻挡放电(Dielectric barrier discharge,DBD)也称无声放电,是常温常压下产生微等离子体的一种有效方式。DBD不仅能够辅助化学蒸气发生,进行固体剥蚀进样,还可以被用作质谱离子源,光谱激发源或原子化器,兼容性良好。尤其是富集元素方面,DBD具有其独特优势,并可以结合各种类型的检测器(原子发射AES,原子吸收AAS,原子荧光AFS)检测微量级或痕量级元素,从而帮助食安、
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以锂离子电池为代表的电化学储能器件是可再生能源有效利用的关键。但由于能量密度低、成本高等因素,开发新型低成本、高比能和高安全性电池系统来替代锂离子电池变得越发重要。铝电池(ABs),钾离子电池(PIB)和双离子电池(DIB)因其高的理论能量密度,电极材料来源广泛等优势而备受关注。碳材料具有来源广、成本低、化学稳定性好、导电性优良、对环境友好等特点,被广泛应用于电化学储能领域。但商业化的碳材料在AB
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电化学传感器是分析检测中较为常见的检测装置,具有响应迅速、操作简单、便于携带、价格低廉等优点。选择合适的修饰材料可以提升传感器的多方面性能,包括检出限、灵敏度、选择性及稳定性等。因此,研发新型的电极材料用于构筑电化学传感器是分析传感领域重要的研究课题。碳材料具有含量丰富、价格低廉、化学稳定性好等优点,在多个研究领域受到了广泛的关注,但其本身催化活性难以满足传感器的需求。对碳材料进行修饰,可赋予其新
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智能的刺激响应行为是生命活性和适应性的基础,生命体通过对多层次、多尺度智能响应性行为的调控来实现各项生理功能。智能响应水凝胶材料具有多种合成手段、多种刺激响应行为以及可调控和易改性的化学组成,这些特点可以为仿生摩擦学的进一步研究提供充分的选择。天然摩擦系统具有两个关键的功能:一是需要在剪切过程中承担较高的荷载;二是在剪切过程中可以提供动态的润滑功能。目前大多数仿生润滑材料研究主要集中在对高强度抗压
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进入二十一世纪以来,不断增长的世界人口和有限的化石能源的矛盾变得越来越尖锐,因此寻找清洁、可再生的能源,并且开发高效的能量转换和存储器件十分重要。染料敏化太阳能电池(Dye-Sensitized Solar Cells,DSSCs)是一种容易制备,价格低廉,不会造成环境污染的新型薄膜太阳能电池。对电极(Counter Electrode,CE)是DSSCs重要的组成部分,它的作用主要是收集外电路的
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