基于BIM三维构件的隧道施工进度精细化管理研究

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自2011年张涛研究团队与李隽和美国亚利桑那州立大学刘景月教授合作提出单原子催化剂Pt/FeOx在温和反应条件下具备较高的催化性能,单原子催化剂被认为是可实现100%原子利用率、高效催化和高选择性的催化剂,在光催化、电催化和热催化领域极具吸引力和应用前景。但是单原子急剧增大的表面能、较高的化学活性使其在制备和反应过程中容易失去单原子的特征而失活。因此,发展一种能在使用过程中稳定的单原子催化剂被认为
近年来,我国电力行业迅速发展,高压直流输电在电网互联中发挥着重要的作用。换流阀是直流输电中实现交直流转化的中心环节和核心部件,在其正常运行时,内部元件产生大量的热量,需要设置阀冷却系统进行散热,而由水冷系统故障导致换流阀停运,已成为目前影响换流阀安全稳定运行的最主要原因之一,因此,阀冷却系统作为一个虽处于辅助但实际属于核心的特殊系统,在整个直流输电系统中占据着重要地位。  本文针对换流阀冷却系统进
聚合物胶束因可提高药物溶解度,延长体内循环时间,通过增强的渗透和保留效应并增强肿瘤蓄积并减少副作用等功能,被广泛用于抗癌治疗的研究中。药物通常经过疏水作用包载到聚合物胶束中,在体液递送过程中聚合物胶束可能会被稀释而提前解体,从而导致药物的泄露引起不必要的副作用。为了解决这一难题,交联的策略一直被采用。聚碳酸酯具有低毒性和良好的生物相容性经常用来作为药物递送材料。为了提高聚碳酸酯胶束的稳定性,防止包
在过去的几十年中,由于能源短缺和温室效应等环境问题,用于二氧化碳捕集、封存和利用的新型材料和新技术的开发受到了广泛的关注。通过燃料电池利用氢能是当前发电中碳基燃料的有前途的替代方法之一。实现氢经济的关键是开发可靠的氢存储系统,以安全的方式存储大量氢。作为氢能的液态储存形式,甲酸及甲酸盐可以通过在高效催化剂存在下由二氧化碳,碳酸盐或碳酸氢盐加氢而生成,这构成了简单而有效的碳中和循环。本文的研究主要针
半导体光催化被认为是能够同时解决能源需求和环境污染问题的有效方法。二氧化钛(TiO2)由于其低成本,无毒和高化学稳定性而被研究。原始TiO2仍然被可见光利用率低和光生载流子复合率高的问题困扰。其中,负载纳米晶体的方法已被证明可以减少光激发的电荷载流子复合。例如,部分负载Ag和Au贵金属纳米颗粒的TiO2表现出优异的光催化活性。事实是因为金属纳米粒子在光催化反应过程中作为电子陷阱,从而降低了电子-空
磺化芳香族聚合物(SAPs)是一类具有成本低廉、性能优异等特点且可用于直接甲醇燃料电池(DMFC)的热点质子交换膜(PEM)材料。低磺化度下这类材料的阻醇性能优异,而传导性却差强人意;高磺化度下此类材料可拥有与Nafion@膜相媲美的传导性能,然而却存在过度溶胀,机械强度和尺寸稳定性较低的缺点。由此可见,要想将SAPs材料广泛应用于燃料电池中,其综合性能需要被进一步提高。本文以PEM的微观结构角度
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Nickel is a very important metal raw material, a silvery-white metal, mainly used in the production of stainless steel. Nickel resources that have been exploited in China are almost low grade copper-n
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