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中国大型保险机构房地产相关资产配置优化研究
【发表日期】
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2020年01期
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针对工业生产过程需要在高温条件下展开的工艺,如:制备纤维陶瓷材料、高温煅烧石油焦脱硫、催化燃烧处理有机废气等,将等离子体引入各传统工艺加速反应是一个可能的突破口,但现有DBD难以在超过400℃高温下稳定运行。为此,本文设计了一套能在高温环境下稳定运行的脉冲介质阻挡放电(Dielectric barrier discharge,DBD)系统,电极结构采用同轴管式,测试了从室温到800℃条件下,分别在
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18世纪电子技术改变了工业的发展方向,进入20世纪,膜技术改变了化学工程的途径。膜技术已与人们生活息息相关。锂电池在电化学储能领域前景广阔,在电动汽车中也是不可或缺的。锂电池中,隔膜虽然不直接参与电池充放电的能量转化,但是隔膜的特性如孔隙率、厚度等直接影响电池的充放电比容量、循环稳定性以及安全性,在提高电池性能和可靠性方面起关键作用。因此,开发高性能隔膜对于提升电池性能非常重要。聚苯并咪唑材料具有
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有机硅泡沫材料(SiF)是一种以硅氧键重复单元为主链,硅原子上直接连接有机侧基的聚合物。它具有质轻、耐高低温、化学稳定性好、吸声、电绝缘和热稳定性好等优良特性,被广泛应用于生物医学、交通运输、电子设备、航空航天等领域。然而,因其侧链具有大量有机基团,使SiF在暴露于高温或火源时不稳定且易燃,这大大限制了它的应用。因此,提高SiF的阻燃性能具有重要的研究意义。本论文通过反应型阻燃及添加型阻燃的方法制
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