ESP理论视域下两部商务汉语教材的比较研究

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随着喷头设计和功能型复合导电油墨的快速发展,喷墨打印技术在柔性电子制造、增材制造、生物组织工程等许多前沿学科和行业逐渐普及。本文制备了一种碳系导电油墨,为了得到适合喷墨打印的驱动参数和油墨粘度范围,采用数值模拟的方法,针对喷墨液滴的形成,喷射过程以及液滴在柔性基底表面的铺展等问题进行了研究。根据压电式喷墨打印工作原理,简化了喷头的物理模型,利用计算流体动力学软件(ICEM-CFD)建立了面向液滴喷
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聚丙烯(Polypropylene)由于其耐化学性、易加工性、良好的电绝缘性和高透明性而广泛应用于电子设备、食品包装、和制造业等众多领域。然而,聚丙烯极易燃烧,在燃烧过程中产生的大量熔滴和有毒气体限制了其在一些特定领域中的应用。因此,需要对其进行阻燃改性。目前,对聚丙烯阻燃效率较高且应用广泛的阻燃剂为膨胀型阻燃剂。本论文通过离子交换反应分别制备了哌嗪磷酸盐成炭剂和单组分膨胀型阻燃剂,并应用于阻燃改
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由于燃烧传统的化石燃料导致各种有害污染物被释放到环境中,全球环境日益恶化。同时化石燃料的利用会导致温室效应、气候变化各种环境问题,越来越多的研究者致力于更加清洁、廉价、丰富、环境友好能源的开发,如太阳能、风能、地热能、海洋能等等,但是这些能源有一定的局限性。因此,迫切需要开发一种能够大规模使用、可持续的能源。氢能被认为是最清洁的燃料,是现在以及未来能源可持续发展的必需品。氢能是一种理想的绿色能源,
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疏水材料由于其独特的浸润性而在诸多领域有广泛的实际应用,这使超疏水材料在过去的数年间一直受到广泛关注。不仅是现今,而且在未来疏水材料依旧是材料开发的热点之一。其中,对作为传统材料的聚苯乙烯材料的疏水改性发展迅速。尽管聚苯乙烯材料本身具有一定的疏水性,但通过共聚改性和添加硅橡胶可使聚苯乙烯材料提高疏水性的同时兼具其他优异的性能。对此,本文通过设计构建粗糙表面微观结构,以苯乙烯共聚物与硅橡胶共同制备相
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面对全球环境污染和能源危机的问题,寻求高效清洁的能源存储和转换系统至关重要。锂离子电池(LIB)已被广泛应用于高能量密度存储源,例如电场和电动汽车等。为获得高离子电导率电解质,通常将锂盐溶解在碳酸酯溶剂中得到液体电解质,进而制备液态电解质LIB,但是由于碳酸酯的闪点低,容易导致燃爆等安全问题。而以固态电解质取代液态电解质制备全固态LIB被认为是解决LIB安全问题的有效途径。固态电解质是全固态锂离子
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本论文主要是研究苯乙烯自由基聚合反应机理-研究链引发速度常数k_i与链增长速度常数k_p的关系以及研究苯乙烯氧化还原体系乳液聚合的链引发与链终止机理。在研究链引发速度常数k_i与链增长速度常数k_p的关系中,以苯乙烯-AIBN-TEMPO体系为研究对象TEMPO为阻聚剂,研究初级自由基被TEMPO终止,初级自由基引发苯乙烯(k_i)生成单体自由基被TEMPO终止、链增长到一定程度才被TEMPO终止
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随着人类工业化的发展,化石能源被过度消耗,由此产生了大量的“温室效应”气体二氧化碳(CO_2),给环境保护、经济的可持续发展带来了巨大压力。而从化学合成角度来看,CO_2是一种廉价易得、无毒、可再生的C1来源。以CO_2为C1合成子,构建有用精细化学品具有较高的研究价值。然而,目前能够实现工业化生产的CO_2化学固定转化反应还相对较少,且产品类型较为单一,进一步发展温和条件下CO_2的固定转化反应
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对甲酚作为重要的化工合成中间体,广泛应用于药物、除草剂、抗氧化剂、农药和染料的合成。甲苯磺化碱熔法和甲苯氯化水解法作为对甲酚工业生产常最常采用的方法,在该过程中会使用大量的强酸强碱液体催化剂,不仅腐蚀设备而且对环境造成很大的污染。以苯酚和甲醇为原料,MCM-22为催化剂,通过烷基化反应生成对甲酚的反应过程具有条件温和、绿色无污染等优点。本文通过氟硅酸铵脱铝法和化学液相沉积法制备了改性微孔MCM-2
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火麻仁是被低估的农副产品。该植物的蛋白质和油脂含量较高,且营养丰富。大多数火麻仁被用来榨油,而对剩余的糟粕,利用率低且研究较少。本论文选取我国广西巴马的火麻仁作为研究对象。利用氮气产生的正压工艺来提取火麻仁蛋白。探究氮气辅助正压空化技术是否对火麻仁蛋白提取有积极作用。(1)以脱油火麻仁为原料。通入氮气产生正压空化作用,加速蛋白提取。以火麻仁蛋白的提取率为评价指标。探究了碱液p H、温度、时间、料液
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作为一种碱性催化材料,ETS-10沸石具有优异的离子交换能力和稳定的水热稳定性。本论文以ETS-10沸石作为研究对象,从低成本高效率的合成体系出发,对ETS-10沸石的合成及其应用进行研究。本论文主要包括以下内容:第一部分,通过水热合成,以工业水玻璃为硅源,三氯化钛和钛酸四丁酯为钛源,KF、KCl和KOH为钾源,合成具有微孔结构的ETS-10沸石材料。另外,考察了体系的硅钛比、晶化温度和晶化时间这
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