【摘 要】
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土地是人类赖以生存和发展的基础。在人类开发利用土地的过程中,土地利用方式不断发生改变,相应地,土地利用/覆被格局也发生着变化,影响着土地资源的承载功能和生态系统的服务功能。通过研究土地利用/覆被变化与生态系统服务价值的响应关系,可为土地持续利用和生态环境保护和建设提供参考。本文利用ENVI5.1及Arc GIS10.1对达州市1988年、1995年、2006年、2014年的遥感影像进行解译,分析其
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土地是人类赖以生存和发展的基础。在人类开发利用土地的过程中,土地利用方式不断发生改变,相应地,土地利用/覆被格局也发生着变化,影响着土地资源的承载功能和生态系统的服务功能。通过研究土地利用/覆被变化与生态系统服务价值的响应关系,可为土地持续利用和生态环境保护和建设提供参考。本文利用ENVI5.1及Arc GIS10.1对达州市1988年、1995年、2006年、2014年的遥感影像进行解译,分析其土地利用时空分异规律及合理性;并在国内外学者的已有研究成果的基础上,结合达州市的实际情况对评估模型进行修
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Extended表面活性剂是在表面活性剂的亲水基和疏水基之间嵌入中等极性基团(聚氧丙烯基,PO链)的一类新型阴离子表面活性剂。中等极性基团的作用独特,既能增加疏水作用,又能使分子极性平稳过渡并导致界面极性平稳过渡。但目前文献较多关注extended表面活性剂在增溶极性油、产生超低界面张力等方面的性能,而对其独特的分子结构在日用化学品中的应用潜能少有关注。实验室以异辛醇、异癸醇、十二醇、十二-十四醇
在当前经济呈现出新常态的发展状态以及国有企业改革进一步深化的背景下,企业间的竞争更加激烈,企业对于自身成本控制管理的重要性也更加凸显。传统成本性态理论中所提出的业务量与成本之间呈线性变化的理论已经远远不能满足当前成本管理的需求。成本粘性的概念即:当业务量发生增减变化时,业务量下降时减少的成本远小于业务量上升时增加的成本。此概念的提出考虑到了生产经营过程中管理环节的成本。对成本粘性的研究成为众多学者
以二水硫酸钙(CaSO4·2H2O)作为研究对象,分析了湿法磷酸工厂中磷石膏以及滤液的成分,并对磷石膏性能进行了表征。根据磷酸生产的反应过程,设计五种模拟体系研究二水硫酸钙结晶和转化情况,通过晶型结合晶粒大小及产品形貌,优化出多元二水磷酸氢钙-硫酸-磷酸-水体系作为研究二水硫酸钙的结晶体系。该体系下为二水硫酸钙晶型、晶粒大小为200μm的均匀球状团聚颗粒,较好地模拟了湿法磷酸过程中二水硫酸钙的结晶
共轭嵌段共聚物因为其良好的光学和传输性质为可调和刺激响应性材料提供了机会。这里,根据不同的聚合机理,经过一锅法用镍复合物作为单一催化剂我们合成了一种新型的两亲性嵌段共聚物,由常用的疏水性的共轭聚合物,聚(3-己基噻吩)和亲水性的聚合物,聚(三乙基乙二醇丙二烯)组成(P3HT-b-PTA)。因为聚联烯嵌段的亲水性和聚合物-溶剂间的相互关系以及聚合物在水溶液中的亲水/疏水性平衡关系,P3HT-b-PT
发光液晶材料近年来引起了人们的广泛关注,它们本身可以发光并与液晶具有一定的相容性,从而可以应用于液晶显示器件中,简化器件结构,增加其发光亮度和对比度等一系列光学性能。其中具有聚集诱导发光增强效应的有机发光材料在化学、生物和物理等各个学科领域具有潜在的应用价值,由此,本文设计并合成了一种具有聚集诱导发光增强的发光小分子液晶材料,具体研究内容如下:1)本文设计合成了一种发光液晶材料α-氰基取代二苯乙烯
近年来,环境刺激-响应性聚合物的研究为拓展高分子智能材料的应用领域提供了一个有利的平台。环境刺激-响应性聚合物是一种自身能够对外界环境的细微变化(温度、pH值、溶剂、光辐照、离子强度、电磁场、机械力、超声等)做出响应,产生相应物理或化学结构、性能变化的一类智能高分子材料。在功能可调控新材料、生物或化学传感、药物和基因传输、生物分离、组织工程和智能光学系统构建等方面具有重要作用。其中,环境刺激-荧光
化石资源的逐渐枯竭及其开发和使用对环境的严重破坏性导致寻求可再生能源成为全球的一大主题,生物能源的概念就是在这样的背景下被提出来的。由于具有光合作用强和生长周期短等优势,以微藻生物质为原料制备生物燃油成为目前关注的重点方向。而由于微藻一般含水量较大,水热液化是微藻制备液体燃料油最有前景的方法。当然开发此过程的催化剂成为工作重点,但是由于高温下水对催化剂的破坏作用明显,因此催化剂开发过程中除了考虑催
含氮杂环类化合物在医药、农药、天然产物等领域用途广泛,此类化合物的合成一直是有机合成研究中的热门领域之一。其中铜催化的Ullmann反应是构建C-N键最有效的合成方法之一。但是传统的Ullmann反应所需反应条件比较苛刻,往往需要当量的铜催化剂、很高的反应温度和很长的反应时间,限制了该反应的应用范围。随着化学工作者的深入研究,发现在催化体系中加入合适的配体,可以在比较温和的反应条件下,提高反应效率
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