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顺应-关联理论视角下中非商务谈判冲突话语分析
【发表日期】
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2021年01期
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滚动轴承是旋转机械设备的重要组成部分,在工业生产中滚动轴承的运行状态关系着设备的安全运行以及整个生产过程的高效运转,因此滚动轴承故障诊断的研究具有重要的理论意义和应用价值。基于信号处理技术的传统滚动轴承故障诊断方法在面对日益复杂的振动信号时,难以有效提取滚动轴承不同类型的故障特征。与此同时,随着滚动轴承监测数据迅速增长,如何进行高效的故障诊断也是当前面临的重要挑战。为此,本文提出了Spark-GP
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超分子化学是研究分子间通过非共价键相互作用形成的复杂有序且具有特定功能的分子聚集体的一门新兴交叉学科。超分子化学起源于主客体化学,其发展亦很大程度上依赖于主客体化学。而大环分子作为主客体化学重要组成部分在有机功能材料的构筑方面已逐渐显示出其无穷的魅力。在众多超分子大环化合物中,柱芳烃作为一种新型的易官能化的大环主体分子,由于其独特的分子结构和优良的主客体化学性质受到广泛关注。它为有机功能材料的制备
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随着锂在新能源、核工业、航空航天等领域的快速发展,锂资源供求日益紧张。盐湖卤水中拥有大量锂资源,加速其锂资源的开发具有重要的意义。吸附法因其工艺简易、经济环保等优点在盐湖卤水提锂方面具有很好的应用前景。然而,大多数盐湖卤水镁锂分离和回收困难,常规的吸附剂无法实现对锂离子(Li~+)的专一性识别与分离。为提高吸附材料的专一识别能力,可采用表面离子印迹技术合成具有选择性吸附能力的表面Li~+印迹材料。
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苯酚是一种对人类和环境有害的有机化合物,但其还具有很高的经济价值。本文从焦化废水中苯酚的深度脱除出发,针对性解决现有吸附剂选择性低、吸附容量小、回收再生困难等问题,构造一种新型吸附剂材料,实现对焦化废水中苯酚的选择性、高效率分离脱除,既可以缓解苯酚对环境和人类的危害,又可以实现苯酚的资源化回收再利用。本文从吸附剂的基质载体入手,制备块体多孔碳纳米球凝胶载体,使用表面分子印迹技术,进一步将载体合成为
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近年来,轻量化航空航天飞行器快速发展,面齿轮的应用优势越来越明显。然而国内缺少成熟的高精密面齿轮加工机床的制造工艺,很难用传统机械加工方式加工高精度面齿轮,再加上受到国外严密封锁,亟待开创新的加工方式减少国内外差距。高精度面齿轮的加工难点是齿面复杂精密,而飞秒激光加工可以实现微米甚至纳米级别的精准加工,加工区域非常精确,热影响也很小。本文针对面齿轮最后的飞秒激光精微修正工序,采用理论建模、仿真与实
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本课题是国网山西省电力公司科技攻关项目“基于超声波的GIS盆式绝缘子应力检测关键技术研究及应用”的重要子课题之一。它是针对GIS盆式绝缘子螺栓松动带来的盆式绝缘子应力分布不均甚至气体泄漏等问题而提出的。随着我国高压电网的快速发展,GIS即气体绝缘金属封闭开关设备(gas-insulated metal-enclosed switchgear,简称GIS)以其卓越的性能被广泛应用于各级变电站中。在G
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面齿轮是实现空间相交或交错传动的关键件,具有承载能力强、重合度高、传动平稳、互换性好、噪声小等优点,广泛应用于航空航天、大型机械装备、重型机械装备等高端领域。面齿轮的齿形复杂,技术要求高,制造困难,一般采用磨齿作为精密机械加工方法,国外面齿轮磨削精度比国内要高2级左右,精密磨齿机及面齿轮先进制造技术对我国进行封锁。为解决这些技术瓶颈,本文运用飞秒激光精修技术来去除齿面剩余加工余量,采用理论分析、仿
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