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随着全球人口增长和工业发展,化石能源消耗逐年增加,由之引发的能源危机和环境污染问题日益严重,而有效利用取之不尽、用之不竭的水资源和太阳能等可再生资源是解决当前问题最具潜力的手段之一。然而,地表接收到的太阳能具有能量密度低且分散不均匀、不连续、不稳定等缺点,高效利用太阳能的相关技术发展还很缓慢。在众多太阳能利用方式中,光催化技术可将低密度的太阳能转化为高密度的化学能,在水分解制氢、污染物降解、二氧化
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目前海洋环境污染严重,包括养殖产生的抗生素污染和有害藻华产生的微藻毒素,这些污染物在海洋中通过生物富集和食物链累积危害人类健康。为了海洋环境安全,对海洋环境样品进行分析检测具有非常重要的意义,以确保各种污染物的浓度低于最高法定水平。本论文以Fe3O4@SiO2、碳量子点等纳米粒子为核支撑基质,通过表面印迹法制备了多种新型核-壳印迹材料,借助分子印迹技术和光度分析法的优点,发展了高选择性、高灵敏度的
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无金属光催化材料石墨相氮化碳(g-C3N4)因其无毒性、物理化学性质稳定、原料丰富易得、带隙宽度适中等优点,深受广大研究者的喜爱。但g-C3N4的比表面积较小、光生载流子复合率较高等问题,限制了其光催化性能的进一步提升。因此,本论文对氮化碳基光催化剂的改性进行了探索,意在提高氮化碳光催化降解污染物的能力,探究了制备的氮化碳基光催化材料在可见光照射下对四环素的光催化降解性能。主要的研究内容如下:  
随着电动汽车和大型电能储存系统的出现,具有高能量密度和循环稳定性的先进锂离子电池(LIBs)技术备受人们关注。近十年来,对先进锂离子电池的需求日益增长。然而,目前商业化石墨负极的理论比容量偏低,已经难以满足这些需求。因此,开发具有低成本、高性能的新型负极材料是当下重要的研究内容之一。金属锡(Sn)负极具有高的储锂容量(994 m Ah g~(-1))、较低的嵌锂电位且储量丰富,有望代替石墨负极应用
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中国正式加入世界贸易组织之后,参与国际贸易的规模不断扩大,形式也更为丰富。中国在全球贸易领域占据了不容忽视的份额,但是巨大的贸易数据并不能全面且客观体现中国的真实贸易获利、出口品质和在全球贸易链条当中所处的地位,为了弥补传统贸易统计的缺点,全球价值链这一分析方法应运而生。对中国来说,中国某些制造业行业在全球分工当中的获利与处于上游的国家相比较少,进口中间产品进行加工或组装的简单生产方式仍普遍存在,
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质子交换膜燃料电池(PEMFC)具有无污染、噪声低、转换效率高、可在室温下快速启动等优点被广泛应用在交通、能源等多个领域。关键部件双极板的综合性能不佳和高昂的成本是限制PEMFC商业化进程的主要原因,对双极板表面进行涂层改性是解决问题的有效方法。本课题组基于团簇加连接原子结构模型,从理论上设计得到Cr-C非晶复合薄膜作为改性涂层材料的最佳成分为Cr_(0.22)C_(0.78),然后运用脉冲偏压电
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声子晶体是一种具有声子带隙的人工周期性结构材料。频率在带隙中的声波将不能在声子晶体的内部传播,这种能够使声波衰减的作用在减震降噪、隔声等工程领域中有着广阔的应用前景。当破坏声子晶体的周期结构引入缺陷时,就可以人为地控制声波的传播方向与范围,因此对缺陷结构进行设计就可以调节带隙的宽度、以及缺陷能带的位置。这为声波在过滤、收集、传导等诸多方面开辟了新的途径。本文利用基于Abaqus的有限元方法计算了声
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