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氢气作为高热值、无污染的清洁能源,其分离纯化技术受到广泛关注。膜分离技术具有无相变、占地面积小、能耗小等优点,因此在氢气的分离纯化领域有广泛的应用空间。但是分离膜普遍存在渗透通量与选择性的Trade-off现象,为了克服这一现象,获得新型的膜材料,我们把目光转向了氧化石墨烯(GO)这一新型二维膜材料。GO片层的堆叠所形成的层间通道能够为气体分子提供渗透扩散通道,同时GO上的含氧基团可为分子交联提供
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我国经济正处于不断上升期,对能源的需求十分巨大,但当前我国能源消耗仍以传统化石能源为主,一方面化石能源有限,不足以支撑长期可持续的发展,另一方面化石能源的使用会增加碳排放,加快全球气候变化趋势。为优化我国能源结构,推动我国能源清洁低碳发展,加快核电建设刻不容缓。硼酸在核电站中具有不可替代的作用,然而含硼介质对核电材料具有不同程度的腐蚀。奥氏体不锈钢由于具有优良的耐热性和抗腐蚀性而被广泛用于压水堆核
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炔醇选择性加氢反应在精细化工、石油化工等行业具有广泛的应用。炔醇的结构中含有不饱和的碳碳三键、羟基与多种官能团。在选择性加氢过程中,炔醇中碳碳三键与氢原子结合变成含有不饱和双键的烯醇。烯醇则是合成维生素等营养品的关键中间体。同时烯醇也广泛应用于香精香料、新材料与原料药品的制备中。如何在炔醇选择性加氢过程中,抑制副产物的出现来提高烯醇的选择性,是目前研究人员关注的焦点。炔醇选择性加氢催化剂通常包括:
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为了实现碳中和和可持续发展,开发环境友好的可再生型清洁能源已刻不容缓。电催化醇类氧化反应(AOR)与水分解析氢反应进行耦合,不仅可以产生具有高附加值的有机酸基质,同时也可以生成大量氢气,因此受到了广泛关注。目前用于AOR的高效电催化剂主要为Pt和Au等贵金属催化剂,但其在地球上的储量低,价格昂贵,且金属铂容易吸附CO等毒性中间体发生中毒现象,金属金容易发生快速失活,导致无法进行大规模商业化应用。因
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竹叶花椒(Zanthoxylum armatum)是芸香科(Rutaceae)花椒属(Zanthoxylum)植物,因叶片狭长如竹叶而得名~([1]),多分布于日本、朝鲜、印度等地,作为麻香口的调味品具有较好的市场前景。目前,因其管理过程中不施肥或施肥管理不科学,限制了植株生长与产量提高。本研究以3a竹叶花椒为对象,通过三因素四水平正交施肥处理,测定不同季节和土层,活细根、死细根和总细根生物量及细
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我国拥有世界上规模最大的人力人才资源,这是创新发展的最大“富矿”,要加强人才发展体制改革,加大对于高技能人才的激励。重视人才是国家发展战略,加强人力资源管理更该上升至企业战略的高度。薪酬管理又是人力资源管理的主体模块和核心内容,承载着服务整体战略、提升人力资源管理水平、适应现代化企业管理需要的重要功能。战略性薪酬管理作为战略性人力资源管理的一个分支应运而生。本文以DZ热力公司为研究对象,融入了当下
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我国工程机械市场在二十一世纪初开始,迎来了快速发展阶段,涌现了一批优秀的本土工程机械企业。加之中国市场爆发式增长,国际工程巨头纷纷进入中国,抢占市场份额。XG集团是我国工程机械领域的排头兵,目前战略定位是国际化,世界级,战略目标为国际化占比50%。目前XG集团已经出口到全球182个国家和地区,海外营业收入超百亿人民币。2012年XG集团对德国施维英实施收购,弥补混凝土业务板块的弱势,因此施维英在印
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烤烟是我国重要的经济作物,四川省是我国三大烟叶生产基地之一。近年来,由于不合理的施肥制度和过量使用化肥农药等问题,造成植烟土壤板结、养分不均衡、土壤质量下降。稳定当前烤烟种植面积、提高土壤质量,是植烟地区的重要工作。植物根际促生菌(Plant growth promoting rhizosphere,PGPR)在培肥土壤、实现土壤可持续发展方面具有重要价值,在农业生产上具有广泛应用。为了筛选适用于
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基于柯恩达附壁效应,本文提出了附壁式气液分离元件结构,利用分离弧和凹槽的组合,使得气流经过射流口时能够形成稳定的附壁效应,结合离心分离和惯性碰撞分离的原理,实现高效的气液分离。通过数值分析方法研究附壁分离元件各结构参数对分离元件流场与性能的影响,并确定出最佳的结构参数。搭建附壁分离元件性能实验平台,研究不同气速、液滴粒径分布大小、含液量大小和分离弧内直径大小对于分离元件的性能影响,并通过数值分析方
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二氧化碳大量排放是造成温室效应的主要原因。诸多CO_2回收策略中,CO_2化学转化由于经济价值高而受到广泛关注。CO_2化学固定合成环状碳酸酯是其中的重要路径之一,该反应附加值高且无副产物,符合绿色化学思想。但传统催化剂(如金属盐等)效率低,污染环境且产物分离困难。本文开发了新型负载化离子液体催化剂用于催化CO_2环加成反应,旨在建立绿色高效、无需溶剂、条件温和、稳定性好且产物分离容易的催化体系。
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