橡胶砂混合土动力特性试验研究

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目前,工业上应用最广泛的合成氨工艺仍然是Haber-Bosch法,其反应条件十分严苛(250 atm、400℃),需要投入大量的能源,同时造成严重的环境污染。光催化固氮能直接转化太阳能为化学能,能耗低,更清洁,是一个极具应用前景的新型合成氨工艺。然而,由于N≡N分解为原子需要吸收941.69 k J·mol-1的能量,导致大部分光催化材料很难活化氮分子。因此,开发更高效的固氮光催化剂具有重要意义。
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在“互联网+”和共享经济时代的背景下,共享单车的出现改善了居民出行“最后一公里”的交通困扰,极大程度上解决了城市交通系统中存在的短板。共享单车不仅给居民提供方便快捷的出行方式,也由于其绿色环保的优点降低了交通带来的污染。然而,由于企业之间的竞争导致共享单车无序投放,给城市交通规划与管理部门带来了严峻压力和挑战。其中较为突出是共享单车服务点如何合理选址与骑行线路如何优化的问题,具体表现为共享单车服务
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刺五加(Acanthopanax senticosus(Rupr.Maxim.)Harms)是五加科五加属植物,在中国医药应用中历史久远,是我国传统中药材。目前对刺五加的研究主要集中在药理药效方面,但对刺五加生理生态学研究较少。作为林下阴生植物,光质对其生长和活性成分积累具有显著的影响。为此,设置红、蓝、黄三种不同波长光质条件,对刺五加进行处理,从其生长发育、光合作用、总酚、总黄酮、酚类化合物以及
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锂离子电池因其高能量密度与功率密度等特性,自商业化以来引起了广泛的关注。从1976年至今,开发具有更高比能量密度的电池体系成为当前的研究热点。而目前已经普遍锂电池主要采用液体有机电解液,具有漏液、易燃烧等安全问题,限制了其实际应用。固态电解质具有高安全性的优点为解决高比能锂离子电池安全问题提供了新的思路。但是,固/固的电极与电解质界面接触性差,界面电阻大等问题是目前固态电池领域存在的重要问题。针对
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锂离子电池具有高的能量密度和功率密度,可应用于便携式电子产品、电动工具和电动汽车等。但作为锂离子电池的重要组成部分负极材料仍然面临着实际放电比容量、循环稳定性和安全性能等方面的问题。对于负极材料来说,循环过程中结构的变化和性能之间的关系至今尚不清楚,所以精确表征循环状态下结构演变对性能的影响具有重要意义。除电极材料本身结构演变外,负极材料与电解质间的界面电势也影响着电池的性能。针对这些问题,本文研
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随着科学技术的发展,越来越多的移动机器人被人们应用到社会生活中,以代替人们完成特定的工作任务,包括扫地机器人、物流机器人和安防机器人等。尤其在2019年底到2020年上半年席卷全球的新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情期间,机器人在面对新冠疫情的战斗中发挥了重要的作用,可以轻松完成病区消毒和配送医疗物资的任务,尽可能减少交叉感染。而移动机器人的障碍物检测与避障一直是研究的热点与重点。目前移动机
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