具有自适应侧翼的汽车座椅

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Thermo-Span合金是拥有广阔发展前景的低膨胀高温合金,具有优异的抗氧化、抗腐蚀及低膨胀性能,可在650℃无保护层条件下长期使用。然而,该合金是否存在缺口敏感性仍存在争议,并且引起缺口敏感性的原因尚不清楚。大量研究表明Laves相的析出状态对缺口敏感性的影响较为显著,特别是凝固过程析出的大块状初生Laves相。如不能完全消除,该相遗传至锻件中极易成为裂纹源,还会影响二次相析出,同时带来严重N
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化石能源的大规模使用,加剧了环境和气候的恶化;同时,随着化石能源的大量开采,人类也将面临严峻的能源危机。氢能作为清洁能源,是解决能源短缺和气候问题的可行性方案之一,而氢气的存储和运输是限制其大规模应用的瓶颈。硼氨烷(AB)展现出了优异的储氢性能,而实现硼氨烷在常温下高效产氢可为氢能源的广泛使用提供解决方案,而稳定、高效的硼氨烷水解催化剂是实现这一目标的前提。本论文基于密度泛函理论计算,研究了 Pt
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随着生态环境的日益恶化,具有环境友好和可循环利用特性的生物可降解聚合物受到广泛关注。然而,大部分生物可降解聚合物的机械性能较差,不能满足实际应用需求。如何获得高性能的生物可降解聚合物仍是一个极大的挑战和亟待解决的难题。本论文基于聚乳酸等生物可降解聚合物,研究其在拉伸场下的结构与性能的关系,旨在通过调控内部结构获得高性能生物可降解聚合物材料。采用在玻璃化温度以上预拉伸工艺,制备了超强超韧且热变形温度
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随着近年来信息技术的飞速发展,数据量的指数级增长对存储器件的存储密度、操作功耗以及运算速度等提出了更高的要求。过渡金属氧化物异质结由于可以表现出多种可用于高性能存储的物理特性,比如,与电场调控下氧空位移动以及铁电极化翻转相关的阻变效应和电控磁效应等,引起了人们的广泛关注。其中,基于单极性电阻转变特性的阻变式存储器虽然具备结构简单、集成度高、功耗低以及开关比高等特点而被广泛研究,但目前还未有亚纳秒量
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结肠炎和结肠炎相关性结肠癌(colitis-associated colon cancer,CAC)都属于严重威胁人类健康的系统性胃肠道疾病,通常是由肠道微生物群、黏膜屏障、环境、免疫系统等多重复杂因素相互作用的结果,其预防和治疗均面临着巨大的挑战。近年来,益生菌、宿主以及肠道微生物群之间的相互作用关系逐渐明晰。通过口服益生菌正向调节肠道微生物群、增强肠道黏膜屏障、竞争性抑制或清除致病菌等治疗手段
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研究背景和目的细胞色素P450 3A4(cytochrome P450 3A4,CYP3A4)是肝脏最重要的CYPs亚型,50%以上的临床药物经其代谢。由于CYP3A4高达几十倍的个体差异,导致临床上严重的药物不良反应和药物相互作用。CYP3A4差异表达受遗传和环境因素双重影响,既往研究聚焦于基因多态性对CYP3A4的影响,由于其分布频率低且有种族差异的特征,并不能完全解释和预测CYP3A4个体差
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