本案出租人可否索赔租金差价

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超音速冲动式空气涡轮具有负荷高、体积小的优点,可以降低发动机自重,提高飞行器的灵活性。对其设计方法进行研究讨论并认识其流动机理对发展这类涡轮具有重要意义。首先根据给定的设计条件进行了一维气动计算,在此基础上完成了涡轮的三维建模及数值模拟。受最大尺寸限制,本文选用了超音速叶栅型喷嘴,这类喷嘴不仅在几何的灵活性上更有优势,且超音速段具有均匀膨胀特性。数值计算结果表明,小径高比超音速涡轮具有复杂的波系结
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微波等离子体化学气相沉积工艺(MPCVD)是最为常用的用于制备晶体材料的新兴技术,在制备高质量碳纳米管及刀具镀膜等方面都有着广阔的应用前景。目前,提高MPCVD过程的合成品质和生长速率依然是该领域的主要研究方向,而施加衬底偏压是目前最有发展前景的提高沉积过程的形核密度和沉积品质的技术。但是,偏压增强MPCVD过程的具体机理尚不明晰,偏压与MPCVD过程中其他工艺参数的耦合作用关系也并不明确。所以本
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随着社会的快速发展和碳达峰、碳中和目标的提出,能源消费结构发生巨大变化,清洁风光能源的储存和二氧化碳的捕集利用成为了新的研究热点,作为一种新型的电化学储能器件,超级电容器可实现高效、稳定的能量储存。与此同时,电化学还原二氧化碳可以将CO2转化为高附加值产品,实现特殊形式的储能和高效碳利用。目前,碳材料由于其导电性较好、化学稳定性较高、比表面积较大、原料来源丰富及成本低廉等特点而广泛成为超级电容器和
学位
<正> 患者雷某某,男,10岁.1982年2月发病,恶寒发热,腰痛,小便不利,颜面浮肿,初诊为急性肾炎,经中西医治疗十六天,临床治愈出院。半月之后,复因感冒而诱发,病症如故.一年之中,反复发病住院四次,血尿始终未得消除,体质渐渐衰弱.1983年3月,又因高烧、尿血,
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<正> 朱××,女,3岁。1979年11月25日诊。患儿因患胆道蛔虫继发肺炎一周,于一月前收入住院。经清热解毒、养阴清热中药及西药治疗,腹痛、咳喘虽消失,但发热始终难除。刻诊:发烧(38.3℃),面黄消瘦,精神疲乏,食欲欠佳,大便稀溏,小便频数色清,四肢欠温,舌淡无苔,脉大而数、重按则细弱无力。证属虚火浮越,火不归原。治疗不可囿于小儿“纯阳”之体而忌用温热,当用引火归原,扶脾益气,甘温除热法。方用
期刊
激波串作为超燃冲压发动机进气道-隔离段中显著存在的流动现象,具有复杂的流动特性。如今国内外针对高超声速内流中激波串的结构性质与演化规律已经开展了大量研究,但是对于其明显的三维特性、强烈的非定常特性及流动控制手段上,研究认识并不是十分完善。激波串的特征是具有强烈的激波/附面层相互作用。激波/附面层相互作用会在超声速气流通道的壁面上的多个位置诱导流动分离现象的发生,多个分离区可能会进一步导致流动的复杂
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作为温室气体的主要污染物之一,CO2排放已成为全球最关注的环境问题之一,电站烟气的碳排放作为CO2的主要排放源,其碳减排对减缓温室效应有着至关重要的影响。化学吸收法是广泛应用的燃烧后捕集技术,氨水作为近年来重点研究的化学吸收剂之一,在捕集CO2的过程中仍存在吸收速率低、氨逃逸严重和再生能耗高的缺陷。本文提出了一种“生物炭增效新型氨法捕碳传质”的捕碳工艺,利用生物炭强化氨水吸收CO2的传质过程。为探
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随着国际及国内对环保问题的重视,发展绿色能源成为人们关注的重点。近年来随着氢燃料电池技术的快速发展,氢能逐渐成为研究的热点。但受工业化大规模制氢效率的限制,氢气产能存在较大缺口,影响其发展。微通道反应器具有反应速度快、传热性能好等优点成为解决方案之一。微通道反应器的操作参数及其几何结构特征均会对内部气流的流动及反应过程产生影响,改变出口处的反应物产率和氢碳比等结果。国内外学者对微通道甲烷干重整反应
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<正> 例一:袁××,男,60岁,住院号54925。患者左侧慢性硬脑膜下血肿而入本院,行开颅术后31天。一般情况尚好,唯不规则发热持续不退,用多种抗菌素治疗无效。白细胞正常,西医诊为中枢性发热。初诊:发热无汗(体温38°~39.3℃),头痛头晕,舌苔白腻,脉弦滑,此为痰湿郁阻脑窍,瘀塞脉络所致。治拟清热利湿,化瘀通络。自拟方:泽泻25克,代赭石、炒白术各30克,车前子(包)18克,川牛膝15克,地
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美国宇航局(NASA)的最新数据表明,全球大气中CO2的浓度已经达到413.25 ppm,比1950年高出113.25 ppm,CO2的大量排放会导致温室效应加剧。双碳目标的提出,使CO2减排成为能源环境行业的重要关注点。CO2捕获与分离技术是减少CO2排放的有效手段,在捕获技术中,固体吸附法是重要的发展方向。多孔碳材料具有来源广泛、结构易于调控等优点,是CO2吸附剂的重要选择,而多孔碳中孔隙配组
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