城市数字经济对制造业企业全要素生产率的影响研究

来源 :兰州大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:asd17844412dsf
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聚合物分离膜的性能是由膜材料和膜的形态结构共同决定的,而膜的结构又取决于其制备方法。非溶剂致相转化法又称为L-S相转化法,是制备非对称聚合物分离膜的应用最为广泛的方法。本文对经典的非溶剂致相转化制膜方法进行了优化改进创新,即通过在传统非溶剂相转化法基础上增加雾化预处理的步骤以减缓分相速度进而调控分离膜的微观结构。采用该优化后的方法制备了具有双连续网络孔结构的微滤膜。将该方法与聚合物共混、高压喷涂等
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光学诊疗是一种先进的医疗技术,提供微创、精确、快速的肿瘤诊断和治疗。在众多光诊疗材料中,有机光诊疗剂因其易修饰、可功能化、光物理性能可调、生物安全性高等优点,在新型光诊疗试剂开发中极具前景。大部分有机光诊疗剂存在以下问题:吸收波段多在近红外一区,组织穿透性有限;设计策略带来的性能和治疗方式单一,光物理性能不可调,无法适应复杂的肿瘤微环境需求;而且多采用高功率和高热方式,存在着较大的副作用。苝酰亚胺
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基于氧化石墨烯(GO)组装得到的轻质高强石墨烯薄膜已在电磁屏蔽、电子及储能器件等领域中得到广泛研究。对石墨烯薄膜进行结构设计,同时改善其力学、电学性能可有效提升其应用价值,但这一过程通常受到其组装形态缺陷的限制。将GO组装为致密薄膜时,纳米片的趋肤效应和凝胶化过程会降低成型薄膜的取向程度,并在内部生成应力集中点,最终削弱其力学、电学性能;通过增强层间键合作用可优化薄膜的载荷传递,但此时其取向程度难
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日益严重的能源危机带来对能源结构转型的关注,引发高性能储能器件的巨大需求缺口。锂离子电池因其高能量/功率密度和安全绿色的特点受到广泛青睐。开发出高性能的电池负极材料对锂离子储能器件的成熟化发展意义重大。因此具有高比容量、低脱锂电位的合金化反应负极材料受到了研究及从业人员的较多关注。然而合金化反应型负极面临着寿命短、衰减快的实际问题,这是因其在脱嵌锂过程中形变量过大造成的。因此,如何通过结构设计和复
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近年来,可控的偏振发光因其在3D光学显示、光学加密与防伪、光学数据存储以及光电器件等领域的潜在应用价值,引起了科研工作者们极大的研究兴趣并迅速发展成为光学领域的研究热点。众所周知,α-氰基取代二芳基乙烯类荧光分子构筑的新型非手性或手性功能材料,不仅具有高效的发光特性、典型的聚集诱导荧光增强效应等优异的光学性能,还具有灵敏的刺激响应性能,因此这类荧光分子无论是在线偏振发光(linearly pola
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天然骨组织具有压电特性,重建缺损部位的局部电微环境是刺激骨再生的有效策略。使用压电材料制备骨组织工程支架,能够仿生骨组织压电特性,修复缺损处生理学电微环境,进而达到促进骨组织再生修复的目的。目前常用的压电材料存在降解性或生物活性不足等问题,制约了它们作为体内植入使用骨修复材料的应用前景。为改善这一现状,本论文提出用离子掺杂钛酸钡(Ba Ti O3)制备具显著成骨生物活性的压电纳米纤维,以生物可降解
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水系锌离子电池因为锌金属的高体积能量密度、低成本和高安全性等优势而成为广受欢迎的新型环境友好型储能器件。δMnO2具有适合锌离子扩散传输的层状结构、高电压平台和低成本等优势,因此被视为有前景的储锌正极材料。但是,δMnO2材料依然存在结构稳定性差、离子扩散路径少、反应动力学不足等难题。基于此,针对δMnO2材料开展系统的多层级结构构筑,在稳定δMnO2晶体结构的同时增强其电化学反应动力学,成为改善
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作为工程塑料的新一代泡沫材料,聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)泡沫具有良好的高温尺寸稳定性、耐化学性和优异的力学性能等特性,日益受到人们的广泛关注。因此,研究PBT泡沫的制备以及微观泡孔结构的调控对于实现工程材料的轻量化与节能环保,以及拓展PBT在建筑领域、汽车制造和航空航天领域的应用有着重要的意义。泡孔结构,如开/闭孔、泡孔密度、泡孔尺寸及泡孔形态分布等对于泡沫材料的性能有着重要影响。目前,仅有少
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能源危机,环境恶化,发展清洁能源及能源转换装置迫在眉睫。质子交换膜燃料电池是具有发展潜力的高效率、环保型的能量转化体系。阴极氧还原反应动力学过程的缓慢成为限制其发展的主要原因。铂基催化剂仍是当下最有效的氧还原催化剂,但存在活性较低、稳定性不足等问题,因此研发高性能铂基氧还原催化剂无疑是关键要素。本论文以基础电化学、电催化、化学动力学与热力学为理论指导,针对目前铂基ORR催化剂存在的关键科学问题,从
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化石燃料的大量消耗导致了全球变暖等一系列问题,因此寻求更高效、环保的清洁能源显得尤为重要。基于此,电化学能量储存与转换体系得到了充分的关注和研究,电极材料作为体系中不可或缺的一环,因对体系性能具有重要的影响一直都是研究的热点。其中,炭基电极材料因导电性优异、成本低、来源广泛等优势在电化学能量存储与转换体系中展现出出色应用前景。更重要的是,炭基材料结构的差异往往会导致截然不同的电化学行为与特性。这种
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