超高韧性水泥基复合材料(UHTCC)压缩疲劳性能试验研究

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混凝土是用量最大、用途最广的建筑材料,其疲劳失效问题研究对桥梁、道路、高层、海洋工程等都具有重要意义,以往多数研究结果表明,加入纤维有益于改善混凝土的抗疲劳性能。以微观力学和断裂力学为指导的UHTCC (Ultra High Toughness Cementitious Composites),具有超高的韧性和优异的裂缝控制能力。当前,国内外UHTCC疲劳研究主要集中在弯曲疲劳性能上,为了全面研究其疲劳性能,本文在静载实验的基础上,进行一系列等幅压缩疲劳实验,研究应力水平、频率对UHTCC压缩疲劳性
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进入到21世纪以后,人们面临了更多的环境问题。在众多的环境问题中,水污染是一个非常严峻的问题。在这些被污染的水中,存在一些有机污染物,而这些有机污染物特别的难降解并且会对环境产生很大的危害。所以,越来越多的科学家们都在寻找一种合适的治理水污染的方法来解决这个问题。现如今,经过大量的研究人们发现催化技术具有适用范围特别的广、对反应的条件要求低、可以通过简单的设备实现反应,并且整个反应过程操作简单等这
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随着饲料蛋白资源越来越紧缺,动物氮磷排泄对环境造成的污染越来越严重,动物营养学家开始将目光转向了低蛋白日粮技术。单纯的低蛋白日粮有降低氮排泄保护生态环境的作用,但是同时也会在一定程度上降低动物生产性能。因此本文旨在研究低蛋白日粮中添加不同量的DL-蛋氨酸(DLM)对肉鸡生长、屠宰、氮代谢和肌肉生长相关基因表达的影响。300只肉鸡随机分为五个处理组(A组、B组、C组、D组、E组),每个处理组设置4个
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近年来,有机π-共轭分子在有机发光二极管、光电传感器、光伏电池、非线性光学材料、有机场效应晶体管等领域展现出重要的应用前景,因而设计并制备新型有机功能分子及研究其光电性质成为研究的热点。特别是基于有机π-共轭分子的荧光传感材料,因其制备简易、易操作、灵敏度高以及价格低廉等优点使其逐渐形成一个新兴的多学科交叉前沿领域。众所周知,含有氮的杂环化合物(咔唑和吩噻嗪),因其拥有良好的光学和电化学性质,不仅
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