筑牢“数字底座” “新基建”提速提效

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有机污染物在自然条件下难以降解,直接或间接地危害了人类身体健康。光催化作为高级氧化技术的一种,具有氧化能力强等优势,但面临着光生电子(e-)-空穴(h+)易复合等问题。芬顿氧化利用氧化还原过程产生的羟基自由基(·OH)降解有机污染物,但催化活性位点单一,还原过程缓慢限制了催化速率。光催化与芬顿氧化结合,可以协同产生更多的活性物种,从而提高有机污染物的降解效率。目前,改进光催化-类芬顿协同体系的关键
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焦炭的孔结构是决定其机械强度和热性能的重要因素,进而影响高炉冶炼的稳定性和效率。因此,探究炼焦煤热解行为特征对气孔形成的影响,可为炼焦生产预测和调控焦炭气孔结构,进而稳定焦炭性能提供理论和策略。选取10种典型炼焦煤单种煤(焦煤、气煤、肥煤、1/3焦煤、瘦煤)作为实验用煤,选择其中1种焦煤作为基础煤样,与其余9种煤混合制取配合煤。使用基氏塑性仪和同步热分析仪分别对单种煤和配合煤进行流动性测试和热分析
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大规模储能系统需要低成本、长寿命和高安全性的储能器件,由于钠具有资源丰富、分布均匀以及成本低廉的优势,钠离子电池受到了广泛关注。基于有机液体电解质的钠离子电池存在易燃、易爆等安全隐患,而采用电化学窗口宽、化学稳定性良好的固体电解质可以有效避免上述情况。因此,近年来,固态钠离子电池受到了研究人员的普遍关注。目前制约固态钠离子电池发展的关键问题包括如何提高固体电解质的电导率、改善电极与电解质的接触和兼
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新课标强调注重培养学生的探究能力,在信息技术高速发展的当下,应重视探究性学习。教学中,可根据课文特点,精准定位探究目标;引导学生提问,借信息技术开展小组合作探究学习,结合评价提高合作效率;通过成果展示、习作等实践活动,落实语文要素,实现语文素养的提升。
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敏感电极、固体电解质和NO2之间形成的三相界面(TPB)为传感器提供了对NO2的选择性吸附和催化分解的能力。因此,通过对TPB、敏感电极和固体电解质的设计,能够改善阻抗型NO2传感器的敏感性能。采用浓盐酸腐蚀Ce0.8Gd0.2O3-δ(CGO)固体电解质的多孔层,制备了以NiO为敏感电极的传感器,研究了腐蚀时间和传感器的敏感性能之间的关系。结果表明,腐蚀增大了TPB的面积。腐蚀120 min的传
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近年来,随着钢铁行业对焦炭需求的增加,焦炭产量稳步增长,焦炭生产过程中产生的污染物对土壤环境造成的压力也越来越大。目前关于焦化厂土壤污染的研究主要集中在焦化厂内,但在实际生产过程中,大量的污染物能够附着在烟气、烟尘或烟雾上对周边土壤造成污染。同时,随着污染企业退城搬迁,焦化厂污染场地再利用在我国已经成为研究热点。对某焦化厂周边土壤进行采样检测,发现吡啶含量最大值比荷兰《土壤修复通令》中的干预值高5
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经济的快速发展导致能源问题日益突出,也促进了储能装置的研究,双电层电容器(Electric Double Layer Capacitor,EDLC)作为新型的储能装置而备受关注,其电极材料直接决定其性能,不同原料制备出的电极材料性能各不相同。以褐煤、玉米芯、松木屑为原料制备双电层电容器用活性炭电极材料,向褐煤在高温萃取后得到的无灰煤中分别添加玉米芯和松木屑,以KOH为活化剂制备活性炭。通过XRD、
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基于钇稳定氧化锆(YSZ)的混合电位型NH3传感器具有良好的热化学稳定性,在NH3检测方面应用广泛。敏感电极的选择是制备高性能传感器的关键,复合敏感电极材料间的异质结能够提高传感器的气敏性能。Zn2SnO4在高温下化学性质稳定,已被应用于锂离子电池、光催化和气体传感器等许多领域,并表现出了高敏感性能,是一种潜在的NH3传感器电极材料。采用高温固相法合成了Zn2SnO4敏感材料,制备了基于YSZ电解
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希沃白板作为一款集交互性、趣味性、便捷性于一体的电子白板软件,以有趣的情境,引导学生积极探究新知;以形象的展示,促进学生对知识的理解;以思维导图,提升学生的整体思维能力;以丰富的游戏活动,培养学生的竞争合作精神;以灵活的展示,构建有效互动的课堂.提高了课堂教学效率,打造了智趣共生的数学课堂,促进了学生核心素养的发展.
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航班延误对民航业造成的危害日益严重,如何缓解航班延误成为目前急需解决的问题。航班延误管理需从源头出发,对航班正常性规定展开研究,探索造成延误的原因,发现其中潜在的内部联系,并对航班展开延误预测,以减少航班延误的发生及其带来的一系列损失。但民航业各单位对正常性判定的具体实施情况存在差异,延误原因的识别及其责任明确方面的研究较少,以及很多情况下无法收集到完整的航班信息进而影响延误预测的精准度。在此背景
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