接枝型阳离子交换介质的研制及其蛋白质吸附层析行为

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红外探测技术和精确制导武器的发展对各类军事目标的生存与安全构成了严重威胁,红外隐身技术已成为提高军事装备战斗力、打赢现代化战争的重要因素。作为一种新型的红外隐身材料,光谱选择性发射材料从降低发射率和降低实际温度两方面出发,抑制目标的红外辐射特征,实现红外隐身。具体来说,该类材料在红外探测的大气窗口波段(3-5μm和8-14μm)具有低发射率;同时在非窗口波段具有高发射率,通过非窗口波段的红外辐射降
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锂/钠离子电池作为一种安全可靠的储能装置已广泛的为人民所熟知,然而传统的锂/钠层状正极材料存在着循环寿命短、倍率性能差、储能密度低等问题。针对上述缺点,本文主要研究F-、Cu2+、Mg2+掺杂及氟化物包覆对锂/钠离子层状正极材料在高电压与大倍率条件下的电化学性能影响。其主要研究成果包括:  (1)以商业化LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2(NCM)为基体,利用锂盐(LiPF6)的水解反应对NC
光热法是材料将所吸收的光能转化为热能并利用热能的方法。光具有并行性、能量密度、功率密度可调的特点,结合纳米材料的粒径小,颗粒间导热性差,热能难以通过材料向环境散发的性质,能够采用光热法使纳米材料的温度急剧升高。这种温度的剧烈变化能够快速、可控、安全、灵活、无污染地改性纳米材料。  本文首先以光热法对聚苯胺(PANI)纳米线进行了改性,研究了闪光距离、闪光次数对聚苯胺纳米线物理、化学性质及其聚苯胺超
浅海低频声场中的声源测向技术是一项在军民两用领域都具有关键意义的重要技术。而矢量传感器技术的进步则为海洋声学和水声工程的发展注入了新的活力,也催生了多种多样的基于矢量声信号处理的新型声源测向技术。论文回顾了矢量传感器技术以及基于矢量传感器的方位估计技术的发展历程,总结了其研究现状,并在此基础上对声源被动测向技术展开了研究。首先介绍了在矢量声场中对声源进行方位估计的物理基础,包括水下矢量声场的基本知
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基于红外探测器组件的卫星在对地观测、太空探索等领域发挥着重要作用,空间脉管制冷机为红外探测器组件提供正常工作所必需的低温环境,是红外探测系统的核心部件。空间脉管制冷机具有结构紧凑、振动小、效率高、寿命长及可靠性高等优点,近年来已成为空间机械制冷机最具发展潜力和应用前景的机型。目前我国遥感探测卫星设计的使用寿命一般要求为10年,与之配套的国产某新型号空间脉管制冷机的制冷性能已满足工程应用要求,但能否
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高灵敏度微弱磁场测量技术在基础物理科学研究、太空探索、矿物勘探以及生物医学诊断等领域发挥着重要作用。碱金属原子磁力仪利用极化碱金属原子在外磁场作用下的拉莫尔进动实现磁场信号的测量,具有高灵敏度、高精度、低功耗等优势,是目前重点研究的微弱磁场测量技术。其中,射频原子磁力仪作为一种新型原子磁力仪可实现高频磁场信号的测量,弥补了典型的静态磁场测量原子磁力仪的不足。射频原子磁力仪在核磁共振信号检测、磁共振
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双电层电容器(EDLCs)具有功率密度高、循环寿命长的优点,但能量密度低是其致命缺点。提升EDLCs的可耐受电压能够以平方倍速提升其能量密度。本论文以减少EDLCs电极材料——多孔炭的氧含量为出发点,致力于改善多孔炭电极材料的耐电压特性,进而提高EDLCs的能量密度。研究选择不含氧元素的低沸点小分子环状化合物为前驱体,采用“碱金属辅助促进前驱体的高温热解炭化”策略开展研究工作。  以吡咯为前驱体、
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