开鲁县创新平安建设机制确保社会治安稳定

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其他文献
[目的]加氢站是氢燃料电池车推广应用的关键基础设施。70 MPa加氢可以显著提升氢燃料电池车的续航能力和经济性。为准确分析70 MPa加氢站的能耗,降低运营成本。[方法]建立了70 MPa加氢站加氢过程动态热力学模型,基于SAE J2601加注协议研究了单次加氢过程中压力和温度的动态变化规律,分析了单次加氢的能耗组成和多次加氢的能耗变化。[结果]结果表明:单次加氢过程中165 s加满车载储氢瓶,2
期刊
随着我国经济的快速发展,传统纱线难以满足人们对于轻量化、舒适度等的需求,喷毛纱线这种轻便保暖的纱线得到了市场的认可。但传统单喷毛纺技术因分梳系统对纤维原料的通用性不够、分梳效率低下、浪费验证等问题导致纺制要求很高的混纺纱线时会遇到种种困难严重制约着喷毛纺的发展。为突破传统单分梳喷毛纺技术的瓶颈,本文在前人有关单分梳喷毛纺技术研究的基础上,利用CFD仿真和实验相结合的方式分别对双分梳喷毛纺单头试验机
学位
脑疲劳作为一种日益普遍的现象,不仅威胁着人们的身体健康,更威胁着人们的人生命财产安全,尤其近年来,由疲劳引发的驾驶安全事故频出。因此,及时有效地对脑疲劳进行检测和预警,对提高工作效率,保护人们的健康安全具有极其重要的意义。脑电信号更能直接反映大脑皮层疲劳状况,而提取的脑电特征是否有效,将直接性地影响疲劳的检测效果。所以,为了更高速有效地检测出疲劳的发生,本文对脑电疲劳检测应用中多个特征提取方法的有
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报纸
碳纤维复合材料具有质轻高强、耐热耐磨耐腐蚀等优点,进而成为复合材料领域中研究和应用的增强材料之一。其中碳纤维发挥着阻裂增韧的重要作用,用于碳基和混凝土基体的多孔隙基体材料中可显著增强复合材料的力学性能。复合材料的性能增强和最终破坏仅为宏观表现,其纤维的作用机制、各组分的受力损伤演变则缺乏对应研究,所以需要运用细观力学的方法探究损伤拓展和失效机理,并做出有效预测。因此,针对贯穿型长碳纤维增强碳基、混
学位
原位自生钛基复合材料较传统钛合金有着更高的刚度和强度、更加优异的耐磨性和耐腐蚀性能,广泛应用于航空航天等领域。激光熔化沉积可以在构件制造过程中实现材料组分的调配并可实现快速成型,加快了复合材料的设计过程,非常适合于制备复合材料。本文使用行星球磨机制备了Ti6Al4V-B4C复合粉末,通过激光熔化沉积分别制备了(TiB+TiC)/Ti复合材料和Ti6Al4V钛合金以作对比,研究了增强相对复合材料的显
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本研究在Co-6Ti-11V基高温合金的基础上,加入不同含量水平的W、Mo、Cr、Mn和Nb五种难熔元素(文中元素含量均为原子百分比),利用XRD、SEM、TEM、DSC和高温压缩等测试和表征手段,研究了这五种难熔元素对Co-Ti-V系高温合金γ′相形貌和大小、γ/γ′两相晶格错配度、元素在γ/γ′分配行为、γ′相溶解温度以及合金的高温强度的影响。主要研究结果如下:在Co-6Ti-11V基体合金中
学位
在“双碳”背景下,我国已将燃料电池技术列入十四五能源领域科技创新规划中。氢气作为燃料电池的理想燃料在制备、运输和储存方面都面临着许多挑战。与氢气相比,甲醇具有来源广泛及储存运输方便的优势。因而直接使用甲醇为燃料的固体氧化物燃料电池(简称甲醇SOFC)受到了各国学者越来越多的关注。然而,积碳问题阻碍了甲醇SOFC的发展。本文针对直接甲醇管式SOFC的积碳问题设计了一种多孔内管结构,并对其进行了详细的
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报纸
在石油化工、塑料、制药和食品加工等行业的生产过程中会产生大量的难降解有机污染物,这些有机污染物具有难降解、稳定性强等特点,被排入到水环境中会对生态环境造成破坏。高级氧化技术是去除水中有机污染物最有效的方法之一,基于硫酸根自由基(SO4·-)的高级氧化技术因其成本低、操作简单和效率高等优点而受到国内外研究者的广泛关注。在众多活化过氧单硫酸盐(PMS)的方法中,过渡金属活化法是应用最为广泛的一种方法。
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