水泥基材料水分传输过程的可视化表征与量化分析

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混凝土是当今应用最广的建筑材料。然而,由于环境中侵蚀性介质引起混凝土材料的耐久性不足导致了建筑结构无法达到正常的服役年限。混凝土的劣化(如冻融、钢筋锈蚀等),往往与水分的存在及其传输紧密相关。外部侵蚀性介质如氯离子以水为传输载体,在毛细吸水作用下侵入材料内部和迁移,引起钢筋锈蚀等劣化反应,从而加速了混凝土结构的劣化进程。当前,为了追踪和研究水泥基材料中水分的传输过程和规律,多数研究只在一维或二维条件下建立材料中的含水率或吸水深度与吸水时间的函数关系,更不能可视化地表征水在材料内部的三维传输过程和分布
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目的:磷脂酰肌醇-3-激酶(phosphatidylinositol-3 kinase,PI3K)参与多条信号转导通路,在哺乳动物中已经鉴定了三类PI3Ks,其中的I类PI3Ks涉及各种疾病的病因和维持,是肿瘤治疗的重要靶点。I类PI3Ks进一步分为α、β、δ、γ四个亚型。本文旨在基于已报道的PI3Kα的蛋白三维晶体结构,结合进入临床的优秀PI3Kα抑制剂的结构特点,设计合成出新型高活性的PI3K
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油品中含硫化合物燃烧会产生硫氧化物,同时造成酸雨和光化学烟雾等环境问题,严重影响人们的身心健康。因此,燃油脱硫成为当前亟待解决的问题之一。在众多的脱硫技术中,氧化脱硫由于其操作条件温和,成本较低,脱硫效率高等优点,引起了人们的极大关注。研究表明:过渡金属钨(W)的化合物可以作为活性组分催化氧化脱硫,三氧化钨(WO_3),磷钨酸(HPW),含钨离子液体等均具有较好的氧化脱硫效果。然而,这些钨化合物本
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钴(Co)基费托合成反应(FTS)中,碳化钴(Co_2C)形成被视为Co基失活的主要原因之一,但随着研究的深入,Co_2C被作为费托反应的活性相,目前对于费托反应中Co_2C的作用存在3类认识:一是作为形成醇类的活性相,二是作为形成低碳烃类的活性相,三是Co和Co_2C协同催化;同时,Co_2C催化剂晶面结构对催化性能影响不明确。因此,本文采用密度泛函理论计算方法,在电子-分子水平上系统研究了Co
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