北宋陕西路场务研究

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环氧树脂(EP)是重要的热固性高分子材料之一,由于优异的耐蠕变性能、强度、高粘接强度和低固化收缩率,以及耐热耐磨、抗油抗腐等特性被大量应用于不同领域,如建筑、机械、石化、印刷线路、电子元件等。但是EP极易燃烧,燃烧时会释放损害人类生存的毒烟和影响生态平衡的毒雾。所以,必须发展高效、低毒的阻燃剂降低其燃烧性能。本论文设计合成了功能化的固化剂,与环氧单体缩聚制备了本征阻燃环氧树脂材料,主要的工作内容如
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二氧化碳(CO_2)被认为是造成温室效应的主要环境指标之一。毫无疑问,随着工业的发展,加剧了二氧化碳的排放。因此,利用二氧化碳进行化学合成在过去几十年里引起了人们的广泛关注,其中一种经济有效的方法便是利用二氧化碳来生产具有生物可降解性能和其他确定性能的聚合物,而衍生自CO_2和环氧化物的脂肪族聚碳酸酯更是成为目前广泛研究的主题。虽然这一领域的研究已经取得了巨大的进步,但是所得脂肪族聚碳酸酯缺乏功能
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近年来,随着社会发展经济的进行,毁林开荒、乱砍滥伐、矿山开发等行为已经严重破坏生态环境,造成了很多环境问题,如沙尘暴、水土流失、泥石流、土地沙漠化等。经调查,我国水土流失最严重的地区主要为西北黄土高原地区,由于降水量少,气候干旱,植被覆盖率低,导致水蚀和风蚀现象肆虐,使得土地肥力下降,沙漠化进程加快,对人民生命安全产生威胁,也不利于社会可持续发展和国家稳定安全。目前国内外治理水土流失的措施主要有工
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太阳能是目前最为清洁并可以持续利用的一种重要的能源,光催化剂因能够有效的利用太阳能而受到人们的广泛关注。从长远发展来看,光催化技术越成熟,对太阳能的利用和转化就越高效,就越会减少人们对不可再生能源的依赖。作为光催化剂,许多的半导体材料都面临着光生载流子迁移效率低和复合率较高的问题,而半导体材料对可见光的响应性也是研究者需要考虑的问题之一。铋金属盐半导体材料和过渡金属硫化物皆是具有良好的光响应性的半
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甲醇制烯烃(MTO)反应为从天然气、煤炭、生物质和固体废弃物等丰富的非石油资源中获取低碳烯烃提供了一条替代途径,近年来受到了广泛关注。甲醇制烯烃是一个酸催化的反应,具有中孔和微孔的分子筛有利于生成低碳烯烃。SAPO-34分子筛由于其具有独特的孔道、特殊的笼型结构、适宜的酸性以及优异的水热稳定性,使其在MTO反应受到广泛的应用。然而,由于SAPO-34的微孔结构和较大的晶体尺寸,通常会在MTO过程中
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细菌和病毒的传播和感染严重威胁着人们的正常生活和生产活动。抗菌材料的开发与使用原则是阻止细菌病原体传播,对新型高效抗菌材料的研究已迅速成为减轻细菌病原体感染全球战略的重要组成部分,功能性聚合物在抗菌材料的制备中起着非常重要的作用。其中,具有广谱、高效抗菌活性的新型抗菌聚合物材料更受关注。本论文采用廉价的丙烯酸酯为共聚单体、含季铵盐的官能团为抗菌单元、选择H_2O作为溶剂,设计、合成了一系列具有抗菌
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同位素位移是指由于原子核的有限质量和核电荷分布不同而引起的同一元素不同同位素同一跃迁谱线之间的能量差异,它由质量位移和场位移两部分组成。同位素位移的研究一方面被用于检验量子力学理论的精度,探索电子关联效应、Breit相互作用、量子电动力学(QED)效应对同位素位移的影响。另一方面也被广泛地用于提取方均核电荷半径之差以及核变形等原子结构信息,对理解核结构起到了至关重要的作用。本文基于多组态Dirac
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随着生活水平不断提高,人们更加重视各种有毒气体对健康造成的威胁,高效检测易挥发的有毒有害气体对人们的生活至关重要,气敏传感器作为检测气体组分和浓度的器件已被广泛用于民用和工业中。近几年,钙钛矿氧化物ABO_3,由于独特的晶体结构,使其具备多种优秀的理化性能,包括高的氧化还原性、电催化活性及晶体结构稳定性等,所以备受气敏传感器研究者的广泛关注。本文基于钙钛矿B位元素种类的多元化及A位掺杂提高气敏性能
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中药材为华夏民族预防和治疗疾病发挥着极其重要的作用,然而随着工业化进程的发展,中药材重金属污染的问题日益突出。激光诱导击穿光谱技术(Laser induced breakdown spectroscopy,LIBS)因其检测迅速、可实现多元素联测的特点,已经成为元素分析领域极有价值的分析手段之一。然而中药材元素种类众多、基体复杂,这对LIBS技术准确定量分析中药材重金属造成困难。随着多变量回归方法
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伴随着人类文明的发展,发展工业已经是发展经济的首要前提,但工业发展就意味着需要排放许多废液,如果处理的不好,废液就会流向海洋,一个国家的污染问题就会变成世界的问题。所以污染产生的影响就变成了各个国家目前最需要解决的问题之一。其中解决水污染问题要本着反应条件简单,产物不会造成二次污染的原则。光催化降解是众多降解方法中需要的反应条件最简单,成本较低的一种方式。在半导体光催化剂中,二氧化钛具有更稳定的化
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