七个“聚力”锚定创建国家级经开区目标

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我国是煤炭资源大国,火电占比较大,造成粉煤灰产生量与堆积量巨大,但其利用率与高附加值化却不可兼得,高值化高利用率技术研究需求急切。本论文以粉煤灰高附加值利用以及全量消纳为目标,提出了粉煤灰碱浸提硅制备白炭黑及提硅残渣为原料煅烧制备水泥。以硅、铝、铁浸出率为指标,在浸出过程中人为的控制杂质元素浸出,结合二次沉淀法生产出高纯度白炭黑,同时回收制备过程中产生的一次沉淀以及滤液;同时以物料与能量衡算计算出
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氮杂环卡宾(NHC)配合物作为一类具有特殊拓扑结构的有机金属化合物,凭借高稳定性和低毒性等优点成为有机膦配合物的重要替代品。通过对NHC进行功能化修饰可以使其在电子和空间性质上产生不同的响应,从而在配位、催化和材料等领域具有一定的适应性。硫醚化合物是重要的药物中间体,广泛存在于各种食品和药品中。因此,C-S键的构建具有重要意义。目前,无论是NHC配合物的合成还是C-S键的构建,往往都是通过溶液法完
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随着全球工业化进程的不断加快,能源消耗日益严重,目前全球能源消费仍以煤、石油和天然气为主,其造成的全球变暖和环境污染问题逐渐凸显。我国属于能源消耗大国,工业能源消费巨大,可回收余热资源十分丰富。在“双碳”目标的驱动下,提高能源利用率,推动能源清洁低碳高效利用成为重要的研究方向。为此,本文提出了一种基于有机朗肯循环(ORC)与自复叠制冷循环相结合的热驱动制冷系统,以实现余热资源的有效回收和低温制冷。
学位
发展太阳能技术是实现我国“双碳”战略目标一条有效途径。但是在实际太阳能发电过程中,由于太阳能会随着昼夜交替、天气变化等原因产生波动,太阳能发电所产生的功率也会随时间涨落,如果将这些电能直接输送至电网,会给电网带来冲击,电网的操作成本也随之增加。解决这一问题的一项有效途径是准确预测太阳能随时间的变化情况,以对未来太阳能发电输出的波动性提前做好应对。深度学习是一种非常有潜力的预测方法,相比于其他传统太
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金属有机盐(MOSs)是指金属络合物与质子化的配体通过氢键作用相连而形成的一种具有特殊结构的物质,因其合成简单、产率高以及结构的可调控性而受到人们的广泛关注。它在纳米材料、光学材料、生物医药、有机催化、离子液体以及吸附方面有着广泛的应用。吗啉配体由于具有N和O两个配位点以及良好的柔韧性,当其中N与金属进行配位时对位的O也会参与配位,使得这类配体具有较强的配位能力,常常用于代替毒性较强的含膦配体。吗
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为实现碳达峰和碳中和目标,“十四五”期间我国将会大力发展风能等清洁能源,为解决清洁能源供电不稳定这一问题,需要发展能够有效解决电网调峰调频问题的抽水蓄能电站。抽水蓄能电站为能满足现有的电网要求,正朝着高水头、高转速的方向发展,从而导致作为其核心部件的水泵水轮机“S”特性更加明显。同时,水泵水轮机在进行工况切换时会多次经过“S”区域,从而对水泵水轮机的运行稳定性提出了更高的要求。本文的主要研究内容有
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目的:分析比较不同产地生姜挥发油的化学成分。方法:采用水蒸气蒸馏法提取不同产地的生姜挥发油,用气相色谱-质谱联用技术分析各地区生姜中挥发油的化学组分。结果:16个不同产地的生姜挥发油提取率不同,四川产的生姜挥发油提取率偏高,山东产的生姜挥发油提取率偏低;各地区生姜挥发油的成分种类相近,差异在于各成分间的含量不同;各地区生姜挥发油的主要成分及占比同样存在差异;多个地区生姜挥发油有其特殊的化合物。结论
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液力调速行星装置由可调式液力变矩器和行星轮系组成,该装置应用在风力发电传动装置上,通过可调式液力变矩器的调节作用,可以实现同步发电机的恒定转速输入。可调式液力变矩器是该装置实现无级变速的核心元件,本文对导叶可调式液力变矩器展开研究。对基型变矩器JQB2叶栅系统优化设计。首先对基型变矩器叶栅系统改型,实现导叶可调节。然后通过CFD得到设计开度额定速比工况的流场,调整叶片角度得到JQB2X型变矩器的初
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本文以金刚烷胺、金刚乙胺及美金刚烷胺的盐酸盐为原料分别与5-氯及5-溴代水杨醛缩合成了6种含金刚烷基的Schiff碱。以这些Schiff碱为配体与Co Cl2·6H2O配位,得到了6种对应的单齿配合物1-6。对所有配体及配合物进行了熔点、红外光谱、紫外-可见光谱、元素分析、核磁共振氢谱,摩尔电导率等表征。X-射线单晶衍射测试结果表明所有配合物均为单斜晶系,其中1、3、4和6的空间群为P21/c,2
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当代社会,快速的工业化极大地改变了我们的生活。然而,不可持续的发展同样导致了严重的能源短缺和环境污染问题。一方面,为满足日益增长的能源需求,核能凭借其高功率密度和低碳排放,逐渐成为一种替代性能源。但在核能使用过程中,放射性核废物的妥善处理却是一个亟待解决的问题。另一方面,水污染已成为一个备受关注的环境问题,特别是有机染料,其毒性和潜在的致癌性引起了人们的广泛关注。在众多污染物处理技术中,吸附法被认
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