【摘 要】
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交联网络聚合物具有优良的力学性能、热稳定性和耐溶剂性。然而,交联网络聚合物的再加工十分困难。交联网络一旦形成,材料便变得不可熔融、重塑或分解。最近出现的共价自适应网络聚合物使交联聚合物的再加工成为了可能。共价自适应网络聚合物可以通过键交换反应重排其网络拓扑结构。网络拓扑重排可以使其具有传统交联聚合物不具有的性质,例如重塑、表面焊接和回收。本论文利用分子动力学方法研究了交联网络聚合物的分子建模,以及
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交联网络聚合物具有优良的力学性能、热稳定性和耐溶剂性。然而,交联网络聚合物的再加工十分困难。交联网络一旦形成,材料便变得不可熔融、重塑或分解。最近出现的共价自适应网络聚合物使交联聚合物的再加工成为了可能。共价自适应网络聚合物可以通过键交换反应重排其网络拓扑结构。网络拓扑重排可以使其具有传统交联聚合物不具有的性质,例如重塑、表面焊接和回收。本论文利用分子动力学方法研究了交联网络聚合物的分子建模,以及共价自适应网络聚合物的表面焊接和溶剂辅助的回收。本论文的主要研究内容和结论如下:1.利用分子动力学方法建
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传统的电化学氧化技术处理高毒性、难降解的含氮杂环化合物(NHCs)仍存在电极催化效率低及“扩散控制”所导致的电流效率低等问题。本论文制备了用于提高电极电催化效率的三维多孔PbO_2和Ru O_2(3D-PbO_2和3D-Ru O_2)阳极,以典型的含氮杂环物质粉唑醇为目标污染物对比评价了两种阳极的电催化性能;并将性能更优的3D-PbO_2电极应用于电化学膜反应器,构建了3D-PbO_2膜电极系统以
厌氧消化过程中因底物营养成分与微生物代谢需求不匹配而引起的脂肪酸和氨氮积累,会抑制厌氧微生物活性,进而严重阻碍厌氧消化的正常运行。解决氨氮和脂肪酸积累导致的抑制问题,是维持厌氧消化工程持续、稳定运行的关键。研究发现,将生物炭应用于厌氧消化,具有提质增效的功能和特效。生物炭作为电子传递载体,参与并加速互营微生物种间交流,是其介导厌氧消化提质增效的潜在作用机制。鉴于此,以生物炭对厌氧消化氨氮和脂肪酸转
以汽轮机为原动机的汽轮发电机组广泛应用于火力发电厂、核电站和地热电厂中。为使发电机组的输出功率和转速随时满足用户电能需求,汽轮机调门油动机系统必须实时控制调节汽阀开度,其调节品质直接影响到汽轮机组的经济安全运行和电力系统的稳定性。占全国总发电设备容量20%以上的中小型汽轮发电机组普遍采用环保无污染的低压调门油动机系统,其中发挥调节系统核心功能的调门油动机模块含有多级液压放大机构,结构复杂、非线性因
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