一种敷料

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利用太阳能或其它低热源供能,从空气中提取水分,可在海岛及偏远地区提供生活及饮用水。当前大气集水系统热力循环过程较复杂,能量利用率及传热效率不高,吸附、脱附性能仍需改进。针对此问题,本文以活性炭纤维为载体,通过单一浸渍或混合浸渍不同浓度的聚乙烯醇、氯化锂、氯化钙,制备了了一种高效复合吸附剂。基于所制备的吸附剂设计并搭建了一套大气集水系统。系统依靠吸附剂在夜间捕获大气中的水蒸气,白天通过太阳能将吸附剂
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台湾乳白蚁Coptotermes formosanus是一种对农业以及木质建筑危害性很高的昆虫,其体内含有大量的不饱和脂肪酸,影响白蚁的能量代谢和各种社会行为,包括信息素的合成、表皮形成、能力储存和抗寒耐旱等特性。在众多参与脂肪酸类化合物合成的催化酶中,脂肪酸去饱和酶在不饱和脂质的合成反应中起到十分关键的作用,与白蚁体内的油酸、亚油酸等不饱和脂肪酸的合成密切相关,但目前为止,脂肪酸去饱和酶desa
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本文提出一种基于超声雾化的太阳能闪蒸海水系统,该系统采用复合抛物面聚光器(Compound parabolic concentration,文中简称为CPC)进行集热供能,利用超声波将海水雾化成微米级液滴,增加了海水的比表面积,使海水更容易被汽化,提高了产淡水速率和能量利用效率。本文首先通过实验得出产水性能影响因素的最优值,然后在最优值条件下对比了海水和海水水雾产生的产淡水速率。最后对比了夏冬季在
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随着人口增长和物质生活的提高,餐厨垃圾产量与日俱增,餐厨垃圾常具有含量较高的水分、油脂、盐分、有机质等特点,危害性与资源性并存。一方面,若餐厨垃圾得不到适当的处理,将会对人类生存环境造成威胁;另一方面,如果使餐厨废弃物实现无害化和资源化使用,将对我国经济和能源的可持续发展产生积极意义。所以,怎样合理地解决餐厨垃圾的处置问题一直是全世界所关心的问题。在常规的处置方法中,厌氧消化技术以其优越的经济性和
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耕地作为粮食生产必不可缺的物质,其面积和质量是我国赖以生产和发展的基础。由于先天自然条件、城市化进程、滥用化肥等原因,我国面临耕地减少和质量下降的问题。党中央和国务院对此问题高度重视,多次强调和采取土地整治的方式改善农地生产条件,提高生产力,起到缓解人地矛盾、提升社会稳定、推动共同富裕的目的。然而现有土地整治项目多为自上而下推进,缺少对农民实际感受和想法的关注。同时从文献研究来看,对以农户满意度为
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蔬菜废弃物中含有较高的有机质和水分,运用厌氧消化技术对其进行处理不但可以降低蔬菜废叶处置不当对环境造成的污染,而且可以回收能源缓解今后的资源紧缺问题,因此对蔬菜废弃物的厌氧消化工艺及其效能进行探究具有重要意义。本文首先采用批量发酵装置探究混合蔬菜废弃物的产甲烷潜力及特性,然后利用新型CSTR反应器处理混合蔬菜浆,最后采用EGSB和新型AF处理蔬菜沼液,探究厌氧消化工艺处理蔬菜废弃物的稳定性、处理效
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放线菌是一种极具研究价值的微生物,现已从中开发出了许多具有应用价值的抗生素、酶和酶抑制剂等,虽然超过60%的抗生素都是由放线菌产生的,但其中大部分是链霉菌属的次级代谢产物。放线菌资源挖掘及应用的黄金年代为20世纪50-70年代,这之后,由于细菌对抗生素的耐药机制增强,从普通放线菌中提取出有价值的活性产物的难度逐渐增加,由此,对于有价值的放线菌资源的开发挖掘迫在眉睫。于是国内外对于放线菌资源的挖掘从
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量子点(QDs)因独特的结构特点表现出量子限域效应、表面效应、小尺寸效应、宏观量子隧道效应以及介电限域效应等优异特性,使其成为一种新型功能材料。目前量子点的制备技术与应用已取得极大的进展,逐步迈向商业化,并显现出巨大的商业价值,影响着人们生活的方方面面。纵观我国量子点器件的发展历程,其技术水平与世界大国相比仍存在较大的差距,而这正是制约其发展的关键所在。加大对量子点材料的研发是奠定我国科技产业发展
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小微舱体睡眠空间因适应性强、占地面积小、便捷、经济、低碳等优点广泛应用于各个行业,如胶囊酒店睡眠舱、户外旅居露营舱、农舍养殖舱等等。而在舱体式睡眠环境创建过程中,常以机械送风方式改善舱内环境以满足热舒适性和空气品质要求。但是区别于普通建筑睡眠环境,因睡眠舱空间受限以传统送风方式改善舱内环境存在以下三点问题:(1)狭小空间限制送风射流的充分发展;(2)送风口位置受限,舱内人员距离送风口距离较近时极易
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