基于高维形状描述符与痴呆症易感基因的关联分析及分类研究

来源 :兰州大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zou_zm
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合理利用太阳能将为解决人类发展的能源危机提供了一条重要的选择。太阳能电池作为一种利用太阳能的方式,能够直接把太阳能转换为电能,已经越来越受到社会的关注和普及。作为第三代太阳能电池的典型代表,染料敏化太阳能电池(dye-sensitized solar cells,DSSCs)因其制备方法简单,原材料丰富,在过去的二十年里受到了大家的广泛关注。DSSCs主要由光阳极、电解液和对电极三部分组成。其中,
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新生代是地球表层系统发生深刻变化的重要时期,兰州盆地是连接我国东部季风区、西北干旱区和青藏高寒区的重要枢纽,对气候变化十分敏感。本文以兰州盆地对亭沟剖面西柳沟组、野狐城组和咸水河组红层沉积为研究对象,根据根迹、土壤层次和土壤结构等特征识别出红层沉积为古土壤,其类型为饱和冲积土、钙质干旱土、漠境土、石膏始成土、饱和始成土和典型淋溶土,并用R型因子分析验证了野外识别古土壤类型的正确性。在此基础上,应用
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新生代时期,全球气候变冷、青藏高原隆升、北特提斯海退深刻地改变着地球气候环境。柴达木盆地西北缘上干柴沟组在盆地内广泛出露,该地层的研究对揭示青藏高原隆升、我国西北地区气候变化及亚洲地区干旱化等意义重大。本文通过野外地质调查并在上干柴沟组冷湖四号井中选取泥岩样品共计26件,测试其主量、微量元素以及稀土元素REE,同时也有效结合了泥岩岩性特征以及前人对该地层古生物、沉积学等研究成果对上干柴沟组的古盐度
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电化学储能是目前最常用的储能技术之一。与锂电池相比,超级电容器的优点有很多,比如高于锂离子电池的功率密度和安全性能、对环境污染较小,加之具有较长的循环寿命等。但是较低的能量密度却是超级电容器发展道路上的绊脚石,由公式E=1/2 CV2得知,比电容C和电压窗口V是能够提升能量密度的决定性因素。在众多电极材料中,金属硫化物因其较高的理论容量成为人们研究的对象。然而,较窄的电位窗口以及在充放电过程中发生
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继四川盆地奥陶系五峰组—志留系龙马溪组页岩气获得重大突破后,寒武系页岩分布范围广、厚度大、有机质丰度高,将是我国南方高–过成熟海相页岩气勘探开发的重要接替领域。近年来,寒武系页岩气勘探在湖北宜昌、四川威远等地区多口钻井获得工业气流,展示了良好的勘探前景,但是迄今为止对其页岩储层发育孔隙特征及其主控因素的认识仍然还很薄弱,制约着进一步的有效勘探开发。本论文选取宜昌地区寒武系水井沱组ZK003井的岩芯
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在各种储能器件中,超级电容器相对于传统平行板电容器和金属离子电池分别具有高比能量和高比功率的优势,因而近年来受到广泛关注。此外,对于不同类型的超级电容器而言,采用水溶液作为电解液的超级电容器因具有高安全性、环境友好性和低成本等优点,近年来成为了人们的研究热点。然而,尽管它们的功率密度和循环寿命高,能量密度(每单位质量储存的能量)较低的缺点却阻碍了它们在商业应用中超越金属离子电池。导致低能量密度的因
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