【摘 要】
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外磁场引起材料介电常数的变化称为磁介电效应。由于在磁场传感器、磁电存储器等领域中具有广泛的应用前景,磁介电效应在实验上和理论上吸引着越来越多的关注。虽然在各种单相铁氧体及磁电复合材料中均发现有磁介电效应,但从研究深入性的角度出发,在磁介电效应的研究中仍有三个问题有待解决:1)制备磁电性能优异的多铁性复合材料,即具有较大压电系数的铁电相、较大磁致伸缩系数的铁磁相及它们之间较好的弹性耦合;2)给出完整
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外磁场引起材料介电常数的变化称为磁介电效应。由于在磁场传感器、磁电存储器等领域中具有广泛的应用前景,磁介电效应在实验上和理论上吸引着越来越多的关注。虽然在各种单相铁氧体及磁电复合材料中均发现有磁介电效应,但从研究深入性的角度出发,在磁介电效应的研究中仍有三个问题有待解决:1)制备磁电性能优异的多铁性复合材料,即具有较大压电系数的铁电相、较大磁致伸缩系数的铁磁相及它们之间较好的弹性耦合;2)给出完整的磁介电系数随磁场的变化曲线是验证磁电复合物磁介电效应最有力的证据;3)提出恰当的理论模型,并结合具体实
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目的:本研究旨在探讨益糖康对糖尿病心肌病大鼠糖脂代谢紊乱,心功能,氧化应激水平,糖尿病心肌病大鼠心肌细胞和高糖诱导的H9c2细胞的AMPK/SIRT-1信号通路的影响,以及对下游蛋白表达的影响,揭示益糖康对糖尿病心肌病的保护机制及作用靶点。材料与方法:1.选取SPF级Wistar雄性大鼠64只,按体重随机分为对照组8只,给予普通饲料,其余56只给予高脂饲料,喂养4周。然后按照50mg/kg体重剂量
近年来随着人们环保意识的增强,风能作为一种可再生的清洁能源越来越受到关注,目前风力发电技术在全球范围内被广泛的应用。风力机各部件的故障诊断和运行安全性预测是影响风力发电机健康可持续发展的两个重要因素,逐渐成为了研究热点。传动系统是风力机的核心部分,其运行的稳定性对整体风力机设备的性能起着至关重要的作用。作为影响风力机稳定运行的重要元件,传动系统故障诊断准确性的优化与提升对提高风力机工作效率,降低风
随着智能电网的建设推进,逐步积累了大量的数据资源,而采集频度的增强、数据量的急剧增长、以及数据类型的多样化,对数据处理和价值挖掘也提出了更高要求。在电力大数据中,用户用电负荷数据占据了相当大的比重,它反映了用户真实的用电需求,值得对它进行深度挖掘,获取用户用电行为的重要知识,从而在配用电管理领域辅助实现决策支持。然而,用电负荷数据具有规模大、维度高、来源类型多、时效特征强、价值密度低等典型特征,且
细胞色素P450酶(cyt P450s)主要催化代谢生命体中的异源性物质,包括大部分的药物和环境化学品。异源性物质被cyt P450s催化代谢后,生成的代谢产物带电荷,对细胞有一定的损伤,损伤的程度与cyt P450s的活性有很大关系。因此我们对cyt P450s的研究意义重大。在生物体内研究cyt P450s受到环境干扰大、检测方法受限、个体差异性大等限制,人们在体外研究cyt P450s受到广
本文设计并研究了一系列含有金刚烷中心单元的新型盘状液晶(DLC),其四个桥头位置用不同数目(1-4)的3,4,5-三(十二烷氧基)苯基氨基甲酰基部分或完全修饰,并且详细研究了结构与性质的关系。通过核磁共振氢谱(1H-NMR),核磁共振碳谱(13C-NMR),红外光谱(IR),紫外和可见光谱(UV-Vis),偏光显微镜(POM),差示扫描量热法(DSC)和X射线衍射(XRD)对盘状液晶的结构和液晶行
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芳香烃和烯烃是有机化工中重要的基础原料和平台化合物,其生产长期高度依赖传统化石能源。开发由可再生生物质资源生产芳香烃和烯烃技术对于缓解石油短缺、保障国家能源安全具有重大意义。生物质催化热解技术可以将生物质在单一反应器内一步转化为芳香烃、烯烃等高附加值产品。然而生物质种类繁多,不同组成成分与芳香烃、烯烃生产效率间的具体关系仍不够明晰。此外,在生物质原料、供氢体和转化工艺方面仍需要研究,进一步提高目标
随着全球对不可再生的化石燃料消耗量的持续增加,人类所面临的能源危机及环境问题日趋严重。探索新型能源载体、开发高效的能源转换技术,构建可持续的清洁能源系统,已成为近年来全球的科研焦点。在众多的新能源中,氢能以其能量密度高、资源丰富以及无污染等优点脱颖而出,成为目前最具应用潜力的清洁能源载体。若要实现氢能的应用推广,必须首先解决氢能开发和利用过程中的能源转换效率问题。目前,在电化学能源转换体系中,水电
纸喷雾质谱法无需或只需简单的样品前处理,消耗试剂少,分析速度快,近年来已广泛应用于食品、生物、化学、中药材的分析。为解决同系物内标法由于离子抑制效应严重制约纸喷雾质谱进行准确定量的问题,有必要探索和建立氘代标准品作为内标物的纸喷雾质谱定量分析方法。本论文围绕芳香酸的纸喷雾质谱定量分析这一科学问题,在H/D交换催化理论、热力学和动力学理论、质谱理论的指导下,研究了氘代芳香酸的均相和多相催化制备技术,