“偷师”大自然:仿生海洋防污技术

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海洋生物污损指的是海洋中的细菌、藻类、藤壶等在水下表面附着和生长的一种现象[1].生物污损会增加船体阻力、加速表面腐蚀、破坏螺旋桨,导致额外的油耗和过高的维护成本.额外的油耗加剧了CO2、SO2等气体的过量排放,影响各国政府对“碳中和”目标的实现.
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The “self-sharpening” effect has been observed experimentally in the penetration of tungsten high-entropy alloy (WHEA)into steel targets in previous study.From the microscopic observation of the residual WHEA long-rod projectile (LRP),the multiphase struc
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An eight-node solid-beam element based on absolute nodal coordinate formulation(ANCF)which uses cubic interpolation at the longitudinal direction and linear at the transverse direction is proposed.The element can accurately discretize the geometry represe
自发对称性破缺是自然界中普遍存在的物理现象,从宇宙星系的形成到超流涡旋的产生,它广泛存在于宇宙学、凝聚态物理以及原子分子光物理等各个领域之中.自发对称性破缺过程中的普适临界动力学可用Kibble-Zurek机制描述,该机制描述了体系非绝热激发和淬火速率之间的普适标度关系.研究普适临界动力学既可以加深人们对早期宇宙中复杂结构形成和演化的理解,又可以帮助人们找出更快的绝热路径,缩短量子态制备和量子调控的时间.超冷原子体系具有洁净的环境、较长的相干时间以及高度可控等优点,是研究普适临界动力学的理想平台之一.本文
The irregularities on trains bodies are normally ignored or greatly simplified in studies concerned with aerodynamics.How-ever,surface roughness is known to affect the flow characteristics in the boundary layer near the wall,hence potentially influencing
稀土金属氧化物钨酸镧材料是一类重要的质子导体,除具有较高的质子导电性和催化活性外,其可以在含有CO2和H2O的气氛中稳定存在.因此,钨酸镧材料在质子导体固体氧化物燃料电池(SOFC)及氢气分离膜领域具有广阔的应用前景,这为氢能的提纯与利用提供了重要手段.但是,钨酸镧材料的导电特性仍需进一步改善.近期,研究者尝试通过改进制备工艺、掺杂、复合改性等方法来提高钨酸镧材料的电化学性能.本文简要介绍了钨酸镧单相材料的基本导电特性,着重介绍通过调整La/W比率及掺杂策略改善其导电性的研究,以及应用于SOFC与氢气分离
近年来,电气电子设备不断向高功率密度化、小型轻量化和高度集成化的方向发展,设备单位体积发热量和温升急剧增加,热量积聚会加速绝缘老化并严重影响设备运行的可靠性和寿命.提高绝缘材料导热能力是提升电气电子设备散热能力的关键.本文综述了近年来国内外高导热复合绝缘材料的研究现状与进展,重点讨论了聚合物基体的结晶度、分子链间相互作用、微尺度有序结构和导热填料的粒径、掺杂量及几何形状等因素对绝缘材料导热系数的影响.通过静电纺丝、外场调控及构建三维骨架等方式增加聚合物的有序结构和使导热填料在聚合物基体中沿热传导方向取向,
玄武岩是地球上最丰富的岩浆岩,人们通过对玄武岩的岩石学和地球化学研究来推演地幔的热结构和地幔元素及同位素组成,并探讨局部和整个地球的化学分异过程.在20世纪60年代以前人们还不清楚地幔是由橄榄岩组成的,其部分熔融产生玄武岩岩浆.我们今天对地幔及地幔熔融的认识要归功于实验岩石学研究[1~5].然而,有关地幔部分熔融的机制一直有争议,直到20世纪70年代“减压熔融”才逐渐被接受[6,7].关于减压熔融的概念早在20世纪50年代就有人提出[8],并通过对天然玄武岩与实验室地幔橄榄岩熔体的比较得到了肯定和发展[2
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