内聚外联加快建设现代化重庆都市圈

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磁体旋转型磁力耦合器是由可旋转式永磁转子和导体转子组成,是一种新型调速装置。该磁力耦合器具有无接触式传动、结构简单、维护成本低以及节能显著等优势。本文针对磁体旋转型开槽盘式磁力耦合器推导了耦合器的多个无量纲参数,并围绕磁体旋转型开槽盘式磁力耦合器不同无量纲数对气隙磁场、轴向力、传动性能、感应电流以及调速性能进行了研究,获得了以下的成果:(1)通过量纲分析法和方程分析法推导了磁体旋转型开槽盘式耦合器
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为了响应环保和绿色发展的要求,轻质合金的研究具有重要意义。纳米晶铝合金具有优异的性能,然而其内在的强化机制尚不明朗。因此,本文以纯铝为参照,针对4种不同成分的Al-Mg铝合金为研究对象,研究高压扭转后样品的微观结构、溶质元素分布规律及探讨强化机制。用X射线衍射(XRD)分析不同成分合金的晶粒大小、微观应变和位错密度;利用透射电镜(TEM)和高分辨透射电镜(HRTEM)进一步分析合金的晶粒大小;用高
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探索成渝地区双城经济圈经济区与行政区适度分离改革,是推进成渝地区双城经济圈一体化发展的重大改革任务。改革开放以来,我国从生产要素市场化改革、“放管服”改革及区域经济建设等方面为促进统一大市场建设作出了探索与实践。基于地方实践,梳理研究促进经济区与行政区适度分离的主要做法并在此基础上提出推动经济区与行政区适度分离的建议,对激发市场主体活力,促进区域经济一体化发展新格局的形成,助推全国统一大市场建设具
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热障涂层(Thermal barrier coatings,TBCs)具有良好的抗高温、耐磨和耐腐蚀性能,已被广泛应用于航空发动机涡轮叶片等高温部件的热防护。Gd2Zr2O7由于具有良好的高温相稳定性,是下一代热障涂层的热门候选。然而,在实际服役过程中,热障涂层会因为冲蚀、烧蚀、氧化以及熔融钙镁铝硅酸盐(Ca O-Mg O-Al2O3-Si O2,CMAS)的腐蚀等多种因素导致涂层剥落失效。其中,
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水系锌离子电池(AZIBs)具有高安全性、资源丰富、高能量密度(5855m A h cm-3)等诸多优势,成为继锂离子电池之后最具开发潜力的二次电池之一。锰基正极材料(如MnO2、锰酸盐等)因丰富的晶型种类、高的工作电压(约为1.3 V vs.Zn2+/Zn)和无毒无害等优点而极具应用潜力。然而,锰基材料导电性差,在电解液中易溶解以及晶体结构崩塌等问题导致电极在循环后电化学活性和容量迅速衰退,难以
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固态电解质代替液态电解液是锂离子电池发展的主要方向之一。开发室温离子电导率高、对金属锂友好的固态电解质,解决电解质与电极的界面结合问题,是固态锂电池领域的热点和难点。本文将1,3二氧戊环(DOL)与氧化钇稳定的氧化锆(YSZ)纳米陶瓷填料相复合,制备了环境友好型PDOL-YSZ复合固态电解质薄膜,并通过调控PDOL的聚合度,在电极/电解质之间形成凝胶化界面,改善电池的界面相容性。本文的主要研究内容
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面对科学技术的快速发展,电磁波辐射无处不在,给生活带来极大负面影响。研究和使用新型高性能的微波吸收材料是解决这一问题的重要手段之一。钴铁氧体是一种应用广泛的传统磁损耗吸波材料,它有着特殊的物理、化学和磁特性,而且原料来源广泛,价格低廉,是一种性价比极高的吸波材料。但也有着吸波强度较低、吸收带宽较窄、阻抗匹配程度不高等缺点。可以通过与其它材料复合来克服其存在的这些缺点,开发出更高性能的微波吸收材料。
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氮化硅(Si3N4)陶瓷具有许多明显的性能优势,其中包括高强度、高热导率、低热膨胀系数、耐磨和耐腐蚀,被认为是最有前途的结构功能一体化材料之一。然而,和其他工程陶瓷一样,Si3N4陶瓷也存在着脆性大、难以变形和切削加工困难等问题,因此研究Si3N4的润湿与焊接具有重大意义。本文选择Ag-Cu-Ti合金、Cu-Ti合金和Ag-CuO钎料,通过高温润湿和钎焊等一系列实验对Si3N4陶瓷展开研究。借助X
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六方氮化硼纳米片(h-BNNS)是一种二维纳米材料,具有类似石墨烯的层状纳米结构、高表面积和大长径比。因其优异的热稳定性、电学性能和机械强度,h-BNNS正在成为聚合物介质中的多功能填料,但由于难以实现h-BNNS的大规模、低成本合成限制了其发展。光敏树脂相比于传统的树脂,有着快速固化、环境友好性等优点,而h-BNNS改性光敏树脂基复合材料在电学、热学等性能方面表现则更为优异,其将在电子器件、增材
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随着甲醇发动机技术的不断发展,推动甲醇燃料在车用及非道路动力领域的应用,对充分发挥我国煤炭资源优势、加快能源结构转型和实现“双碳”目标具有重要意义。然而,受限于结构、用途和成本,诸多先进的燃烧和排放控制技术难以应用于通用小型发动机,从而为甲醇燃料在通用小型发动机中的应用带来了更高的挑战。为此,本文开展了双核高能点火小型甲醇发动机燃烧过程与排放性能研究,为甲醇燃料在通用小型发动机中的应用提供了新的思
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