试论归多·阿雷佐的音乐理论

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随着油井开采时间的不断延长,低产低效井的数量不断增多,严重影响了油田的开发质量和效益。深入分析低产井、合理制定开发技术,准确测量和监控低产井产液量对提高油井产能具有重要意义。由于热式质量流量计在低产井流量测量方面的优势,本文在比较了恒温差式和恒功率式流量计各自特点的基础上,主要分析恒功率式流量测量方法在低产井小流量测量中的应用。建立了恒功率式流量测量中温差与流速的数学模型。分析了影响恒功率式流量测
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随着国Ⅵ标准的实施,柴油机排放法规日益严苛,进一步提高柴油机的性能以及降低排放至关重要。柴油机燃油喷射系统的优劣关系到雾化质量和喷雾特性,其中喷油器喷嘴结构对喷雾的宏观和微观特性具有重要影响,改进喷嘴结构来提高雾化混合气质量是改善柴油机喷射系统最直接且最有效的方法之一。与普通喷嘴相比,交叉孔喷嘴喷雾具有贯穿距小、喷雾锥角大的特点,研究表明其在改善发动机性能和排放方面都有出色表现。全面和深入地了解交
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近年来,n型半导体α-Fe_2O_3作为太阳能水氧化的光阳极被广泛研究,但也存在着光生电荷分离效率较低的问题。为了解决α-Fe_2O_3光阳极存在的问题并提高其光电化学性能,本论文开展了通过形貌控制、构筑异质结,以及离子掺杂和表面改性相结合等方法提高以α-Fe_2O_3为基底的光阳极的光电性能。(1)制备Cu_2O修饰的α-Fe_2O_3/SnS_2一维/二维(1D/2D)核壳分级异质结构光阳极。
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随着精酿啤酒市场被越来越多的人看好,精酿啤酒销量显著增长。其中上面发酵小麦啤酒凭借其酯香浓郁的独特优势,受到越来越多消费者的喜爱,有着巨大的市场潜力。而如今市场上的小麦啤酒多为单一菌株发酵,因此本研究在小麦啤酒的基础上进行创新性研究,采用多菌株混合发酵,探究其风味特征优势。本文采用D303、D07、D09、D10和D11这5株典型的用于小麦啤酒酿造的艾尔酵母,用麦汁液体培养基模拟小麦啤酒酿造过程,酵母接种量6×106个细胞/m L,20℃下培养,每天监测单一菌株发酵情况
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近些年来,基于半导体的光催化被认为是一种可行的技术来获取用之不竭的太阳能。石墨相氮化碳被认为是人类合成出来最古老的聚合物之一,其共轭特征使石墨相氮化碳具有独特的电子结构,这些基本特征允许其作为新一代无金属聚合物半导体直接应用到光催化领域中。氮化碳的一些本质缺点仍然阻碍了它的实际应用,由于氮化碳的基本物理化学性质是由分子结构所决定的。因此,我们集中在分子水平上进行有效的设计,对其化学性质进行极大的优
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由于刺激响应性荧光材料在传感器、防伪等领域有重要应用,所以吸引了众多科学家的关注。已知许多刺激响应性的有机荧光材料有毒、合成步骤十分复杂、可逆性不好,因此我们选择了制备简单、荧光强和可逆性好的镧系金属荧光材料为研究对象。与粉末和溶液相比,主体材料薄膜和凝胶更有利于拓展稀土基荧光材料的功能应用与实际应用,制备方法也较为简单。本论文将镧系元素引入透明质酸(HA)和聚乙烯醇(PVA)主体中分别形成刺激响
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炎性肠病(Inflammatory bowel disease,IBD)是慢性特发性肠道疾病,包括克罗恩病(Crohn’s disease,CD)、溃疡性结肠炎(Ulcerative Colitis,UC)和少量区别于以上两种类型的未定型结肠炎(Indeterminate colitis,IC)。在初期就诊时,IBD患者已有不同程度的营养缺乏症状,营养缺乏会导致患者的病情加重,患者病情的加重会进一
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植物细胞壁是世界上最丰富的碳源,酶解后产生大量葡萄糖和木糖等单糖,可被微生物发酵后产生乙醇、丁醇等燃料和化学品,因此被认为是化石能源的理想替代原料。植物细胞壁复杂的成分和致密的结构是阻碍其转化的关键因素,预处理能够打破植物细胞壁的天然抗性,显著提高酶解转化率。本课题主要研究了碱过氧化氢预处理(Alkaline hydrogen peroxide pretreatment,AHP)、水热预处理(Hy
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近年来,光电功能材料由于其优异的光子学性能而获得广泛的研究兴趣。伴随着光子学的迅猛发展,各种新型的光电功能材料被开发出来以满足不同领域的光学功能需求,其中宽谱可调的微纳光电功能材料因其在片上光通信、激光显示、化学传感等领域的重要作用而受到广泛关注。目前大多数宽谱可调的光电功能材料都是由纯无机材料或者纯有机材料构筑而成,然而无机材料相对固定的带隙使其在实现光谱调制方面阻碍重重,同时有机光电材料内部结
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