魏晋南北朝人口问题研究

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钒钛磁铁矿是我国重要的战略资源,是钒、钛元素的主要载体,由于铁、钛紧密共生,钒以类质同象的形式赋存于钛磁铁矿中,铁与钒、钛无法通过选矿的方法进行分离。目前,高炉流程因其处理能力大、成本相对较低而成为处理钒钛磁铁矿的主流工艺,但仍然存在高炉渣中TiO2难以利用的问题。鉴于钛的碳化/氮化物可以较低温度下发生氯化反应,本文提出以钒钛磁铁精矿为原料,采用内配碳的方式对精矿进行还原和碳/氮化,继而通过磁选获
最近几年随着非富勒烯受体材料的开发,极大拓宽了有机太阳能电池的光谱利用范围,使得电池的光电转换效率得到大幅提高,达到目前的18.2%。然而在有机太阳能电池中,由于无法直接与电极实现欧姆接触,需要使用界面材料来对电极进行修饰以提高对电荷的提取效率,进而提高器件的光电转换效率。因此对界面材料自身性能的改性和提高界面与活性层之间的相互作用,是提高有机太阳能电池工作效率的有效途径。而对界面进行改性的基础在
微合金钢由于其兼具高强度、高韧性和良好的焊接性能而成为一种多用途工程材料,广泛应用于石油、桥梁、舰船等基础行业。这类钢主要通过细晶强化和Nb(C,N)、V(C,N)等微合金碳化物/碳氮化物沉淀强化获得良好的强韧性。以超快速冷却技术为核心的新一代 TMCP(Thermo Mechanical Control Process,TMCP)可有效实现再结晶行为、相变行为和纳米碳化物析出行为的精确控制。为充
针对含碳酸盐铁矿石“分步浮选”中微细粒菱铁矿与赤铁矿和石英颗粒之间的异相团聚问题,提出微细粒菱铁矿的选择性絮凝浮选,研究分散剂和絮凝剂对絮凝浮选选择性的调控和强化,以期在正浮选阶段最大限度回收菱铁矿,提高“分步浮选”中铁回收率,并降低或消除微细粒菱铁矿对后续反浮选的不利影响。分散是提高絮凝选择性、实现良好选择性絮凝的前提。通过单矿物和人工混合矿的分散试验,研究了矿浆条件对矿浆中矿物颗粒分散和团聚行
锑掺杂二氧化锡(SbxSn1-xO2)导电粉包覆在TiO2基体表面可制备TiO2@SbxSn1-xO2浅色复合导电材料。TiO2@SbxSn1-xO2复合导电材料颜色较浅,可吸收紫外光,既具有优良的导电性能、又具有良好的耐候性及高温使用性能,可作为导电填料应用于制备各种颜色的导电高分子材料,如电磁屏蔽及抗静电材料、显示器的防辐射及抗静电涂层材料、气敏元件、红外吸收隔热材料和电极材料等。然而,由于导
高铬铸铁作为被广泛应用的耐磨材料,具有强度高、耐磨性好等优点。但由于高铬铸铁中Cr含量较高,组织中碳化物体积分数较大,导致了其明显的脆性特征。目前,通过堆焊、复合铸造等技术手段将韧塑性良好的普通碳钢或低合金钢与高铬铸铁相复合,获得了韧性良好的耐磨材料,但在实际应用中也存在一系列问题,例如结合力差、表面开裂等。本文通过不同工艺制备了高铬铸铁/低碳钢复合材料,提高了复合材料的结合性能,并通过合金化和热
离子交换聚合体金属合成物(Ion-exchange Polymer-Metal Composites简称IPMC)是一类离子型电致形变智能材料(EAP),其性能类似于生物肌肉,故称之为人工肌肉,近几年受到愈来愈多的关注。IPMC质量轻、柔韧性好,可切割成任意大小和形状,可以工作在潮湿的环境中,施加较低的电压可产生较大的位移;同时,对IPMC施加机械激励使其发生弯曲变形,便能产生微弱的感知电荷。因此
随着无线通信技术的发展,通信设备向着低损耗、小型化、集成化的趋势发展。射频前端的器件,诸如天线、滤波器等也朝着小型化、轻量化方面飞速发展。一方面,天线和滤波器作为射频前端两个不可或缺的器件,通常是独立设计然后再进行级联,而这会导致占用空间大,并且由于互连引入的额外插入损耗会降低系统性能。滤波天线是将天线和滤波器的功能集成到一个单器件上,使单个器件在工作频带内具有天线的辐射性能,同时使在工作频带外的
作为天然气开采和长输管道之间的重要生产过程,天然气集输管网分布广泛,交错复杂,周围地形变化多端,检测施工难度极大,管网中管道常发生内腐蚀、外腐蚀、阀门、管件、第三方破坏、地质灾害、材质问题等,而其输送的介质中硫化氢等酸性气体含量较高,具有有毒、腐蚀性强等特点,一旦发生泄漏可能导致火灾、爆炸、中毒、窒息等各类风险,造成重大经济损失、人员伤亡和严重的环境污染,常常给企业带来重大的经济损失。本论文旨在进
近些年来随着云计算技术的飞速发展,虚拟化技术的重要性也日益突出。虚拟机在线迁移技术能够将处于运行状态的虚拟机透明的从一个物理主机迁移至另一个物理主机,是云计算平台能够快速适应不断变化的业务需求,实现资源的动态部署和重配置,解决负载均衡、系统容错等关键问题的核心技术。如何快速准确的实施虚拟机在线迁移,在保持虚拟机工作效率的同时完成虚拟机内存信息的动态同步,是虚拟机在线迁移技术研究中的重点和难点。目前