【摘 要】
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传统燃油汽车不仅会消耗大量的非可再生能源,同时会对环境造成污染,因此迫切需要开发新型清洁能源来替代传统化石能源。氢气因其热值高、来源广泛、燃烧产物无污染等优点成为了车用清洁能源领域的研究热点。电解水制氢技术是一种绿色环保且具有巨大应用发展潜力的制氢方式。电解水制氢装置的核心部分是其催化电极,相比于目前广泛使用的铂催化电极材料,基于非贵金属的新型高效催化电极可以更好地提高制氢效率和降低制氢成本。同时
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传统燃油汽车不仅会消耗大量的非可再生能源,同时会对环境造成污染,因此迫切需要开发新型清洁能源来替代传统化石能源。氢气因其热值高、来源广泛、燃烧产物无污染等优点成为了车用清洁能源领域的研究热点。电解水制氢技术是一种绿色环保且具有巨大应用发展潜力的制氢方式。电解水制氢装置的核心部分是其催化电极,相比于目前广泛使用的铂催化电极材料,基于非贵金属的新型高效催化电极可以更好地提高制氢效率和降低制氢成本。同时,氢能源在汽车上的大量运用仍面临着随车储氢危险及加氢基础设施不完善等问题。针对上述问题,本论文设计出了一
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海上风电作为可再生清洁能源开发利用的重要方向之一,逐渐成为世界风电领域的研究热点。海上风电发展前景极其广阔,但开发难度要远大于陆上风电,关键技术难题是漂浮风机在面对复杂风浪环境时会有较大运动响应,因此如何提高漂浮风机抗波性能和减振能力,以保证漂浮风电机组不发生破坏,是目前一大研究热点。本文以OC3-Hywind Spar风机为研究对象,对系泊系统进行优化设计并提出三种优化方案,利用基于FAST开发
燃油是人类生产生活中的重要能源,被广泛应用于交通、电力和建材等领域。燃油中含硫化合物的存在给自然环境、人体健康和工业生产带来了严重危害。各个国家和地区都有着严格的燃油含硫标准,10ppm已是目前燃油中最高的硫含量限值。为了解决燃油中硫化物所造成的污染问题和满足日益严苛的环保法规,实施高效实用的燃油脱硫技术势在必行。目前,工业上最常用的燃油脱硫技术是加氢脱硫(HDS),但HDS需要消耗昂贵的氢气,且
酒精性肝病(ALD)是由于酒精摄入过量所致的肝脏疾病,是世界上致死率最高的肝脏疾病之一。但在肝病药物市场上,除了抗肝炎病毒药物外,尚无针对ALD的特效药。因此,寻找和利用高效活性成分是当前研究的热点。桑葚多糖是从桑树的果实桑葚中提取分离纯化的一类多糖物质。相关研究表明,其具有良好的抗氧化、降血糖、免疫调节、抗肝损伤等生物活性,但是桑葚多糖的抗急性酒精性肝损伤作用机制并未阐述清楚,因此桑葚多糖作为潜
“30·60”碳达峰及碳中和承诺,为我国新能源跨越式发展吹响了号角。在明确的碳中和目标之下,海上浮式风电作为清洁能源的重要力量之一,其发展迎来了强确定性。本文将针对半潜型海上浮式风电发展中的重难点问题,利用数值手段,对海上浮式风电系统在风浪联合作用下的“气动力-水动力-系泊”全耦合分析、极端海况下浮式风机运动响应的准确预报方法及应用展开研究。首先,本文搭建了基于Wave Forcing消波方法的波
电子病历(Electronic Medical Records,EMR)是信息化医疗健康服务的产物之一,是采用电子设备(计算机、健康卡等)保存、管理、传输和重现的数字化的病人医疗记录。电子病历中包含着大量的医学事实,但其文本结构复杂多样,文本词汇专业性强、可读性差,从中自动化的抽取信息较为困难。随着国内电子病历的大量积累,利用自然语言处理技术从大量电子病历中自动化的获取、整合有效的医疗信息具有重要
噪声性耳聋是一种因长期噪声暴露引起的感音神经性耳聋,通常可导致耳蜗毛细胞或听觉神经病变。哺乳动物毛细胞损伤后不能自行再生,将引起永久性听力损失。应用干细胞移植作为细胞替代疗法是恢复听力的一个主要治疗策略。骨髓间充质干细胞(BMSCs)具有自我修复、自我更新、高度增殖和多向分化潜能的特性。国内外研究证实,BMSCs具有促进血管生成及向耳蜗内各种细胞分化的潜能,为治疗噪声性耳聋开辟了新的思路。本课题对
再入院预测是指患者在住院接受治疗之后,在出院时预测其是否会在30天之内返回医院进行再次治疗。再入院预测本身是一个二分类问题,主要通过患者在住院治疗期间的产生临床观测数据、医嘱和诊断等信息,利用机器学习或者深度学习等技术进行预测。再入院预测可以有效避免的医疗资源浪费,同时也可以避免让患者暴露于风险之中。重症监护患者的再入院会导致更为严重的经济风险,同时伴随着发病和死亡风险,有效判别高风险的再入院患者
TP为正在研制的中药、天然药物5类新药,本文主要对抗氧化药TP原料药及其片剂的质量标准及稳定性进行研究。TP为提取的多酚类物质,其质量可通过TP中有效成份单体酚和总酚的量来控制。因此,本文建立了HPLC法测定没食子酸、儿茶素、表儿茶素三种单体酚的含量和UV法(Folin-酚法)测定总酚的含量,经方法学考察,HPLC法及UV法准确、可靠、重复性好,可用于对TP质量的分析检测。并通过影响因素试验及加速