《民法典》居住权法律适用问题研究

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不可降解传统食品包装带来的资源危机、环境恶化和食品污染问题日益严重,制备生物可降解的抗菌食品包装成为了社会日益发展的重大需求。聚丁二酸-共-对苯二甲酸丁二醇酯(PBST)是一种结合了脂肪族聚酯的优异生物可降解性和芳香族聚酯的良好机械性能的脂肪族/芳香族共聚酯,向其中加入纳米粒子抗菌剂,可制备出综合性能优异的食品包装薄膜,拓展其在食品包装领域的应用。本文以PBST为基体,TiO2-CuO-Ag(TC
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氧化锌(ZnO)是一种Ⅱ-Ⅵ族直接宽带隙半导体材料,具有稳定丰富的低维结构、优异的室温激子稳定性和易掺杂调控的电学性能,在电致发光和紫外探测领域极具应用潜力。目前由于缺乏高效、稳定的p型ZnO,n-ZnO/p-GaN异质结成为ZnO基光电器件研究的主流结构。但ZnO材料中的氧空位等本征缺陷对其光电子器件的性能产生了严重的影响,本论文试图通过In和Ga的共掺杂以及引入石墨烯量子点(GQDs)来解决这
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粉煤灰作为煤炭高温完全燃烧后的固体废弃物,我国年排放量超过5亿吨(居世界第一)。由于综合利用的数量有限,大量的粉煤灰会影响环境安全,因此,粉煤灰的合理处理与综合利用问题一直倍受关注。粉煤灰的主要成分为Si O2和Al2O3,其总量约占粉煤灰质量的80%左右,可作为原材料合成沸石,例如Na A,Na Y,BEA,ZSM-5等。其中ZSM-5分子筛由于具有特殊孔道结构被广泛应用于工业生产中。传统的水热
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工业革命以来,人类社会飞速发展,对能源的需求不断增加,然而以化石燃料为主的能源结构导致了严重的环境污染和能源危机,开发新型清洁能源成为迫在眉睫的发展议题。氢能是一种高效清洁的能源载体,具有较高的能量密度,且燃烧过程清洁无污染,被视为具有广阔应用前景的新能源。电解水制氢是目前主要的制氢方式之一,但是在实际生产过程中会涉及诸多复杂的多电子转移过程,迟缓的反应动力学会极大地阻碍析氢反应的进行。高效的析氢
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目前传统冷阴极材料由于体积质量大,恶劣环境下稳定性差以及制备成本高等原因,应用受到限制,需要设计和选择一些新型复合结构的阴极材料来满足集成电路发射器件的需求。TiO2纳米阵列有着较低的功函数、大的长径比、小的末端曲率半径、绿色环保等一系列优异的物理化学性质,且制备工艺简单,成本较低,广泛用于能源、环境、生物领域,独特的几何特征和低功函数特性使其成为冷阴极发射体的理想材料。金刚石被认为是下一代半导体
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航空航天事业的蓬勃发展在为人类带来便利的同时也带来了噪声和振动问题。纯镁在所有的金属材料中阻尼性能最好。然而,纯镁的机械性能不高,在室温下强度较低,由此导致了其在工业领域方面的应用受到了极大的约束。通常可以通过添加合金元素及增强相实现提高机械性能的目的。但是同时,这也会不同程度地影响镁的本征性能,如阻尼性能降低,抗腐蚀性能降低等等。因此,如何平衡其力学性能和阻尼性能一直是科学界的兴趣所在。本文通过
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氢作为一种新型绿色能源,已逐渐取代传统的煤矿能源。由于氢气管道输送量和输送范围的增加,对管道材料的力学性能要求大大提高。然而,高强度钢更容易发生氢脆现象。金属内部氢的渗透导致材料的力学性能显著恶化,特别是材料塑性的降低,这限制了高强钢的应用和发展。现有的许多研究工作已经确定氢脆现象是由于氢与材料内部微观结构之间的相互作用引起的。氢脆现象的研究涉及材料内部的氢捕获位点以及氢对材料断裂方式改变的影响等
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发展新型清洁能源是解决我国能源短缺和生态环境问题的根本途径,核聚变能发展,被大众普遍认为是解决能源问题的一项重要课题,同时其应用也符合绿色能源的设想。目前国内外所研究的第一壁材料(PFM)中,钨由于具有高熔点、低溅射率、导热性能高等特点,符合第一壁材料的必要特性,但对于PFM来说,高温抗氧化性是需要未来考虑的重要安全因素。自钝化钨合金(SPTA)及其表面涂层技术通过添加一些有益于抗氧化元素(Cr、
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柔性电子技术颠覆性的改变了传统信息器件系统的刚性物理形态,实现信息与人/物体/环境的高效共融,引起了学术界与商业界的广泛关注。柔性透明电极是柔性电子器件的核心组元,也是器件实现柔性化的重要前提。然而,作为柔性透明电极导电材料首选的银纳米线还面临着接触电阻较大的问题亟待解决。因此,如何降低银纳米线的接触电阻,改善柔性透明电极的光电性能至关重要。本文首先从材料本身角度出发,基于逾渗理论与Fuchs-S
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超级奥氏体不锈钢中Cr、Ni、Mo等合金元素含量显著高于常规的奥氏体不锈钢,其基体为稳定的奥氏体组织,具有更优异的耐高温和耐腐蚀性能。因此,超奥钢在烟气脱硫、造纸和纸浆工业、海水淡化、制药工业等诸多领域中被广泛应用。但超奥钢在热处理加工过程中,高含量的合金元素往往会发生偏析行为,导致脆性第二相(如sigma相、laves相等)的析出,进而使得材料在热加工过程中出现热轧开裂及分层现象,严重恶化超奥钢
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