金融集聚对绿色经济效率影响效应研究——以长三角城市群为例

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聚合物材料因其优异的物理化学性能以及极佳的实用性,从而被人们所广泛关注和使用,存在于日常生活中的各个角落。但是多数聚合物材料都极易燃烧,同时在燃烧的过程中伴有大量的有毒气体以及烟雾生成。这也是聚合物材料的使用蕴藏着极大的安全隐患的原因。聚乙烯醇(PVA)是目前产量最大且使用最广泛的聚合物材料之一,有着优异的物理化学性能,同时是一种可降解的环境友好型聚合物材料,应用广泛。然而PVA的易燃性严重限制了
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西汉贾谊撰《新书》,经过两千余年的辗转抄刻,书中积误甚多,经历代学者辛勤考辨,已取得较为丰硕的成果,但仍存在一些值得商榷的地方,我们尝试在前人研究的基础上校诂该书.  本文由"绪论"和"商兑"两部分组成."绪论"主要讨论了《新书》的作者、成书年代问题,交代了《新书》的流布、研究与版本情况及《贾谊校注商兑》一文的缘起、重点、研究方法.本文的主体部分"商兑",针对王洲明、徐超《贾谊集校注》,吴云、李春
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硅被认为是未来最具有发展前景的锂离子电池负极材料。在众多解决硅负极体积效应的策略中,C和TiO_2是两种理想的复合基质。它们一般通过化学合成的方法与硅纳米颗粒形成“核-双壳”结构。然而,这种结构存在壳层厚度控制难、均匀性差以及界面复杂等问题,使得通过该结构研究C和TiO_2对硅基负极材料的作用机制是一大难题,为此,设计构建一种可靠的研究模型成为探索这一问题的关键;薄膜电池在航空航天以及一些特殊领域
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为了应对能源危机及环境污染,全世界科学家为确保可持续发展做出了巨大的努力,工作主要集中在探索实现绿色可持续技术的解决途径。作为可再生能源驱动的技术,半导体光催化剂在光催化过程中只利用太阳光能,能产生清洁能源,又能解决环境污染问题,因此研制高效的可见光响应光催化材料,实现有效地利用太阳能来分解水、降解污染物有重大意义。但光催化材料普遍存在可见光吸收能力差、光生载流子易重组、稳定性不足以及氧化还原电势
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包晶合金是一种重要的结构材料和功能材料。目前对于包晶合金体系的研究大多是针对包晶相为高固溶度的固溶体相,对于包晶相无固溶度或者低固溶度的包晶合金体系相生长特性的研究目前还比较匮乏,然而一些先进的功能材料中包晶相的固溶度范围都非常低。因此,研究包晶相无固溶度或者低固溶度的包晶合金体系对于丰富包晶合金凝固理论,制备具有包晶反应特征的先进功能材料有着重要的理论和实用价值。本文以Cu-68at.%Sn过包
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目前国内光伏市场由基于重掺杂载流子传输层和直接金属化接触技术制作的晶体硅太阳电池主导。从制造技术层面来讲,对晶体硅表面进行重掺杂作为电子(表面扩散重掺磷)或空穴(表面扩散重掺硼或热蒸镀铝电极)传输层对于掺杂过程要求高温和高真空设备并且制造过程涉及有毒气体,这毫无疑问地提高了对制造工艺的要求,并且增加了制造的成本。从器件性能层面来讲,对晶体硅表面高浓度的掺杂会造成寄生吸收并在晶体硅的晶体结构中引入大
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Mn+1AXn(以下简称MAX相)是一种纳米层状材料,兼具金属与陶瓷优良的力学性质,通常被认为是一类高安全结构材料。M位元素一般指的是前过渡族金属元素,A位元素主要为ⅢA族和ⅣA族元素,X元素可以是C和/或N,n=1、2、3。其晶体结构为六方晶体结构(P63/mmc),由MX单元和A原子面交替堆垛而成,X则位于由M位原子构成的八面体间隙中。有研究显示,通过熔盐法可以将副族元素插入到MAX相A位层间
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桥梁健康监测系统在长期运营过程中积累了大量动力响应数据,这些数据在一定程度上反映了桥梁健康状况。动力响应的动态预测有助于桥梁风险预警及预防性养护维修决策,同时为桥梁时变可靠性预测提供理论基础。考虑到动力响应数据的趋势性以及随机性等复杂特征,如何建立合理有效的桥梁动力响应预测方法成为当前结构健康监测领域迫切需要解决的关键问题之一。本文采用贝叶斯动态修正与预测理论,深入研究了桥梁动力响应的预测方法和异
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金属铁及其氧化物的纳米级材料,由于它们在吸波领域中所体现的出色性能,受到军工、医疗以及民用通信等多方面的关注,进而被广泛应用。目前,许多文献中所报道的磁性金属及其氧化物的复合吸波材料,存在以下缺陷:低频吸波性能较差、吸波带宽窄、材料密度大等,难以满足当下对新型吸波材料轻质、密度低、低频强吸收、吸波频段宽以及适应复杂应用环境的应用需求。为满足如今对新型吸波材料的要求,该论文基于高能离子束蒸发法(HE
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环氧树脂(EP)作为一种重要的热固性聚合物复合材料,因其优异的化学稳定性、良好的粘结性能以及易于加工成型等特点已经被广泛应用于汽车、机械设备、航空航天和化工等领域。然而,环氧树脂被用于摩擦元部件时,因其韧性以及导热性能较差的缺点,导致其摩擦系数和磨损率较高,因此,传统的环氧树脂已无法满足高性能部件和苛刻工况条件的使用要求。石墨烯作为典型的二维层状材料,层内通过碳原子以sp2杂化形成强的共价键,层间
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