【摘 要】
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日益严重的能源问题迫切要求我们对绿色能源进行开发和利用。电解水获取氢能是有效方式之一。其中,实现析氢反应(HER)和析氧反应(OER)的双功能电催化剂对于通过整体水分解将水转化为清洁燃料至关重要。双功能催化剂意味着材料需要包含同时满足HER和OER的催化位点,即对H~*和O~*中间体均有最优吸附能。掺杂水滑石材料表现出催化HER和OER的巨大潜力。本文对镍基LDH表面进行HER和OER单独催化位点
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日益严重的能源问题迫切要求我们对绿色能源进行开发和利用。电解水获取氢能是有效方式之一。其中,实现析氢反应(HER)和析氧反应(OER)的双功能电催化剂对于通过整体水分解将水转化为清洁燃料至关重要。双功能催化剂意味着材料需要包含同时满足HER和OER的催化位点,即对H~*和O~*中间体均有最优吸附能。掺杂水滑石材料表现出催化HER和OER的巨大潜力。本文对镍基LDH表面进行HER和OER单独催化位点的设计,以便HER和OER中间体可以被这些位点吸附并独立调节。首先,在泡沫镍上生长出铱掺杂Ni V-LD
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冲击波是一种具有特殊性质的声波,最初应用于体外碎石领域。在20世纪80年代,冲击波应用于临床领域并揭开了物理医学的新篇章。不同的病症与治疗部位往往需要不同的治疗方案,需要调整医用冲击波的激发压力、探头型号、激发频率等参数,仅仅根据医生经验与病人反馈进行治疗参数调整存在巨大的局限性。冲击波能流密度与治疗效果直接相关,是实现定制化精准治疗的前提与基础。冲击波检测方法按照原理可以分为水听器法、脉冲回波法
随着社会的发展,人类正面临着日益严峻的能源和环境问题。通过碳中性的可再生生物乙醇经蒸汽重整反应制氢可以缓解能源压力,减轻化石燃料利用过程带来的环境问题。结合吸收增强式蒸汽重整技术能够有效提升氢气纯度,降低制氢成本。然而,常规的Ni基催化剂易因烧结、积碳而失活,CaO基吸收剂循环稳定性差,使得该技术的工业化仍面临着巨大挑战。因此,开发高效稳定的多功能催化剂成为了该领域的研究重点。 首先,本论文设计
人体内有着大量的毛细血管,但是大都无法在无创条件下被观察,人眼眼底分布着人体内唯一可被直接观察到的毛细血管,通过对其进行观察,不仅可以检查青光眼、黄斑变性等眼科疾病,还可以对糖尿病、高血压等与血液相关的常见病进行早期诊断,因此,普及眼底筛查是一项很有价值的工作。眼底相机是最常用的眼底检测手段之一,大型台式眼底相机由于其装配困难、价格昂贵,不适合在中小医院和偏远地区进行推广。本文针对偏远地区医生的出
近年来关于小分子有机凝胶因子的合成及研究一直是当下的热门话题,本文基于1,2,3-三唑结构设计合成了一系列双边1,2,3-三唑类衍生物,通过凝胶性能测试证明了其具有良好的凝胶性,能在多种有机溶剂中形成稳定的凝胶。并且我们通过一些测试手段探究了它们的凝胶驱动力。首先,我们分别合成了以苯环和联苯为核心结构的双边5-I-1,2,3-三唑和双边5-H-1,2,3-三唑,通过对其凝胶性能测试,发现两类化合物
室内空间定位测量系统(workshop Measurement Positioning System,wMPS)作为分布式网络化大尺寸空间坐标测量系统的典型代表,具有环境适应性强、测量精度高、组网方式灵活的特点,是大尺寸测量领域的研究热点。wMPS以发射站、接收器、精度控制基准器作为节点组成网络结构,其系统性能受网络内各个节点以及节点间关系变动影响,网络中每一个节点发生的微小变化将会通过测量网络传
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激光测距技术,由于其具有高精度、高分辨力等优点,是大尺寸高精度测量领域的主要方法。而调频连续波激光测距技术作为一种可实现无合作目标测距且测量精度较高的测距方式,越来越受到人们的关注。该技术通过发射信号与经目标反射回的信号形成稳定的拍频来解算目标距离。本文针对调频连续波激光测距系统的关键技术进行了研究,主要研究内容如下:1.深入分析了调频连续波激光测距技术的基本原理,分析了影响测距精度及分辨力的主要
颅内血肿是由疾病、创伤等因素引起的颅骨内部的出血,严重威胁着患者的健康。目前用于颅内血肿诊断的医学影像技术具有辐射或强磁场,均不适合长期使用。电磁层析成像(Magnetic induction tomography, MIT)是一种新型层析成像技术,能够重建出被测场域内的电导率分布情况。与常见的医学影像技术相比,MIT具有非接触、非侵入、无辐射、低成本的优势,在颅内血肿的检测上具有广阔研究前景。然