膜辅助溶析结晶调控机制的在线观测及应用

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溶析结晶作为一种低能耗的结晶方法,在医药、超纯晶体制备等领域中得到广泛应用。常规的滴加溶析结晶方法存在过饱和度难以精准控制的关键问题。近年来,研究学者已从微流控、外部力场调控等方面改善了微尺度环境,但是主要适用于超细纳米颗粒的制备,欠缺晶体生长和粒度调控功能,难以制备尺寸较大的高纯晶体。研究表明,微孔膜的孔道和界面特性,可对溶析剂与结晶溶液之间的传质混合进行强化。但是膜辅助溶析结晶过程的传质特性尚不清楚,其界面传质调控机制亟需直观和系统地实验研究,为医药等高端晶体的膜结晶连续化制备提供基础。针对上述
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碳纤维材料优异的机械性能、高导电性、耐热性和耐腐蚀性使其广泛应用于航空航天、军事、化工等领域。然而多年来碳纤维单调的黑色并不能满足我们对多彩世界的审美需求,从而限制了其在纺织等领域的发展。因此,科研人员一直致力于研究一种简便高效的方法来赋予碳纤维材料绚丽的颜色。碳纤维表面呈化学惰性且结晶度高,这导致用传统染料对碳纤维进行着色很困难。目前,着色碳纤维的方法基本都是将光子微球自组装在纤维表面,此方法制
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玻璃纤维增强复合材料(Glass Fiber Reinforced Polymer,简称GFRP)是由玻璃纤维及其制品为增强材料,树脂为基体加工制作而成,具有轻质高强、抗疲劳及抗震和抗化学腐蚀性好、电绝缘性及热性能优良、施工工艺简单和可设计性良好等优点,是新型结构构件的理想材料之一。国内外诸多学者对使用GFRP构件作为独立受力构件做了很多研究,但因为复合材料构成复杂,到目前为止,复合材料构件稳定承
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