一种多功能半白亮镀锡添加剂

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随着高架桥建设的大规模展开,其施工安全风险管理逐渐受到各方面的重视。作为一项高风险的建设工程,具有风险源多、施工风险高以及风险因素相关联等特点,施工过程中既要保证项目安全又要保证周边建筑物及行人安全,安全风险管控难度较大。因此,如何科学的开展高架桥建设的安全管理工作,提高施工阶段安全风险管理水平,已经成为当前亟需解决的一个重要课题。本文对高架桥施工安全风险管理进行研究,针对当前研究存在的不足,综合
学位
自人类社会步入工业化时代以来,以满足人类基本需求和推动经济增长的社会发展过程对能源的需求消耗量呈不断上升趋势,不可再生能源短缺现象随社会不断发展逐渐成为难以避免的问题之一。长期以来,学界一直致力于开发可再生的长期能源供应社会发展使用,如太阳能、风能、地热能等。然而,这些新能源大多具有时效性和周期性等不稳定因素,无法直接并入电网使用。超级电容器作为一种具有高功率密度的快速充放电储能设备成为上述问题的
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长余辉发光是指材料在外界激发源移除后仍能够持续发光的特殊光学现象,其发生过程包括外界光激发下的能量存储过程和激发光源关闭后的能量释放过程。由于其延迟发光特性,长余辉发光材料目前已获得广泛研究并被应用于许多重要领域,例如光信息存储、太阳能利用、应急照明及标识和生物成像等。然而,相比于可见光和近红外光波段长余辉发光材料在在过去二十年所取得的巨大进展和丰硕成果,余辉发射波段位于紫外光区(200-400
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随着能源问题日益严峻与环保意识的深入人心,世界各国纷纷致力于发展可再生清洁能源。为了解决以太阳能为代表的可再生能源的周期性与不稳定性问题,能源储存与转换问题需要得到更高层次的发展。在众多储能器件中,锂离子电池由于其能量密度大、循环寿命长等优点是商业化程度最深、应用最广泛的体系之一,在众多消费类电子产品中占据了重要地位。随着电子产品数量的爆炸式增长,对于锂电池性能的需求也愈发增加。但是传统锂离子电池
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微孔薄膜凭借其独特的分离性能在工业处理过程中获得了高度认可,被广泛应用于海水淡化、污水处理、气体分离、生物技术、电池隔膜等多个领域。随着工业生产的不断发展,对微孔膜的性能要求不断提高。超高分子量聚乙烯(UHMWPE)以其极强的耐腐蚀性、耐低温性、耐磨性和优异的抗冲击性能,成为制备高性能微孔膜的理想基体材料之一。由于UHMWPE的超高熔体粘度,其加工成型性能极差,本文采用热致相分离(TIPS)方法结
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期刊
氮(N)是生命活动中不可缺少的基本营养元素,各形态的氮在水环境中不断迁移转化。氨氮(NH3-N)在氮循环中扮演着重要角色,沉积物中氨氮的形态转化、迁移过程及内源释放的研究能够为氮的生物地球化学循环提供理论依据。目前部分原位监测技术能够获取水环境中氨氮的分布情况,但不同技术的原理、操作方法、适用范围存在差异,对氨氮原位监测技术的选择、创新优化与应用值得深入研究。文中基于薄膜扩散平衡技术(DET),构
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电动汽车、智能电网级储能设备和便携式电子设备的迅速发展,对电池的能量密度和续航时间提出了更高的要求。金属锂具有高能量密度、低工作电位和低密度的优点,被认为是最理想的负极材料。然而,由于不均匀的锂沉积和脆弱的固态电解质界面层(SEI)反复破坏/重建,会导致不可控且有害的锂枝晶生长,进而引发库伦效率降低、循环性能快速衰减,甚至隔膜被刺穿等问题。目前广泛使用的聚乙烯隔膜(PE)润湿性较差,且存在循环性能
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随着互联网技术的不断革新和发展,各种社交平台成为信息传播的重要途径之一,如Facebook、Twitter、Weibo等,越来越多的用户在社交媒体上通过分享他们的信息来相互影响,如何使用户分享的信息在社交网络中快速传播并且影响范围更广,已经成为社交网络分析领域的研究热点。社交媒体是一种用来进行社会交互的工具和平台,为用户间相互沟通、讨论交流、共享信息提供技术支撑,社交媒体中的用户拥有双重角色,他们
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甲醛广泛应用于精细化工、木材加工、石油生产等工业领域,普遍存在于日常生活生产活动中,其引发的环境污染问题在近年来也逐步受到人们的广泛关注。医学研究表明,室内低浓度甲醛污染会导致黏膜炎症、肺水肿、恶心、呕吐、白血病、妊娠综合征等疾病,因此甲醛污染对人体健康造成了巨大的威胁。世界卫生组织公布的甲醛安全浓度为0.15 mg/kg(约0.06~0.08 ppm),但低浓度甲醛无色无味,难以依靠人类嗅觉系统
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