【摘 要】
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Sm2Co17型永磁材料因具有很高的居里温度(Tc)、较高的磁性能、优良的耐温和耐腐蚀性,自诞生之初就获得了广泛的关注。目前,Sm2Co17型永磁材料仍然是高温下使用的最优良的永磁材料之一,广泛应用于微波管、陀螺仪、加速器、控制和稳定卫星的反应轮、动量轮、磁轴承、传感器和驱动器等设备上。为了进一步提高Sm2Co17型永磁材料高温下的磁性能和最高工作温度,本文首先系统研究了 Sm含量对Sm(Coba
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Sm2Co17型永磁材料因具有很高的居里温度(Tc)、较高的磁性能、优良的耐温和耐腐蚀性,自诞生之初就获得了广泛的关注。目前,Sm2Co17型永磁材料仍然是高温下使用的最优良的永磁材料之一,广泛应用于微波管、陀螺仪、加速器、控制和稳定卫星的反应轮、动量轮、磁轴承、传感器和驱动器等设备上。为了进一步提高Sm2Co17型永磁材料高温下的磁性能和最高工作温度,本文首先系统研究了 Sm含量对Sm(CobalFe0.1Cu0.09Zr0.03)z(z=7-7.3)铸锭、磁粉和磁体磁性能和微结构的影响。随后从高
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阴离子交换膜燃料电池(AEMFC)作为清洁型能源转换装置,具有燃料利用效率高、液体醇燃料渗透率低、可使用非贵金属催化剂等优势,有望应用于便携式电源、电动汽车、发电站、航空航天等领域,在解决能源与环境问题上发挥着重要作用。目前,阴离子交换膜燃料电池离实际应用尚有距离。影响其使用寿命与工作效率的关键问题之一是阴离子交换膜(AEM)具有较低的电导率与较差的稳定性。因此,制备具有高电导率、良好化学稳定性和
生物强化技术作为提高污水脱氮性能较为经济有效的方法,在实际应用中往往由于环境条件影响而导致生物强化效果不佳甚至失败的现象。为促进生物强化脱氮技术的发展,本研究采用自主研发的自养硝化菌进行强化脱氮研究,探讨了生物强化过程中功能菌流失原因;比较了自养硝化菌和异养硝化菌生物强化脱氮过程机制,藉此联合两种类型硝化菌对城镇污水处理厂进行脱氮升级改造,为生物强化脱氮技术的推广应用提供理论和实际应用支撑。以辽中
我国“十三五”发展规划以“大力发展高效能、低污染的超超临界火电机组技术”作为实现节能减排战略目标和保障国家能源安全的重要措施之一,而超超临界技术的发展受到部件材料使用性能的制约。以CB2钢为代表的含钴、硼新型铁素体耐热钢,因具有更加优异的抗高温蠕变性能,成功代替GX12CrMoWVNbN10-1-1钢,成为目前应用于主蒸汽温度为625℃超超临界机组涡轮缸体、阀箱等结构复杂大型铸件的理想材料。目前,
目前,各向异性导电膜(ACFs)主要有两种类型,其中I型各向异性导电膜沿膜厚度方向导电,而沿膜面绝缘,已广泛应用于电子工业和传感器等领域;II型各向异性导电膜沿着膜面两个垂直方向具有不同的导电性,而沿着膜厚方向绝缘,目前正处于实验室探索阶段。新型多功能各向异性导电膜的研发已成为电子工业和材料科学领域的前沿热点研究课题之一。光电磁多功能一维纳米材料已成为多功能材料的前沿研究热点之一。与单一功能材料相
流化催化裂化催化剂(Fluid catalytic cracking catalyst,简称FCC催化剂)被广泛应用于石油二次加工过程,我国每年生产FCC催化剂约23万吨。每生产1吨FCC催化剂产生约350 kg含稀土和铝的固废——FCC催化剂胶渣(简称FCC胶渣),每年总计排放约8万吨。FCC胶渣的处理方式主要为填埋,这种处理方式存在环境污染、有价金属资源浪费和企业生产成本增加等问题,而且占用了
抽水蓄能电站由上水库、下水库、输水系统和厂房等组成,兼有水电站和抽水泵站的功能,可根据电力系统负荷灵活运行,通过水道系统将水抽送至上水库或泄放至下水库,实现电网电能和水体势能之间的能量转换,在我国当前能源转型进程中发挥着重要作用。作为抽水蓄能电站水道系统的重要组成部分,进/出水口是建于上、下水库内用于控制水流的工程设施,不同工况运行时水流呈现进流和出流的双向流动特点,其体型设计的好坏直接关系到抽水
目前,高效合理利用海洋能已成为国内外热点课题之一。涡激振动水生清洁能源系统(Vortex Induced Vibration Aquatic Clean Energy,VIVACE)的提出,将海流能利用与流致振动有机的结合起来。流致振动作为一种普遍存在于工程领域中的流固耦合现象,其在能源领域的应用也得到了学术界的广泛关注。随着研究的深入,多振子流致振动的研究正逐步展开,众多成果中针对双三棱柱的研究
辽河保护区是以辽河干流自然生态系统功能保护、辽河环境保护为宗旨,集生态保护、水源涵养、生物多样性维持、水质净化、防蓄洪水等生态功能恢复为一体,确保水生态安全、资源发展与可持续利用的保护区。对河流保护区健康的研究则是关系到辽河流域社会有序、健康、可持续发展的重要课题之一。本文基于河流系统概念,从河流健康研究的理论对河流保护区生态系统健康问题开展了相关研究。在辽河干流布设44个断面采集水样和水体沉积物
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