高速气液混相动压密封机理及动力润滑特性研究

来源 :北京化工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wiltonx
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2017年党的十九大报告中,“美丽中国”的生态文明建设目标第一次被写进了政治报告,明晰了生态文明建设中存在的问题和未来的举措,并向世界发出了中国建设生态文明的郑重承诺,反映了提高经济发展过程的生态效率是中国未来可持续发展的重要课题。2018年5月全国生态环境保护大会指出我国的生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计,是关系到党的使命和宗旨的重大政治问题,也是社会民生福祉所在。与此同时,现阶段中
由于人口增长和城市化进程加快,中国的垃圾产生量和增长率迅速上升。据历史数据预测我国城市生活垃圾产量在2030年将增长至4.1亿吨,大量垃圾侵占了居民生存空间,影响生活环境且危害居民身体健康。城市生活垃圾包括投放、收集、运输、处理等多个环节,其中运输环节是生活垃圾管理的重要部分,占整个城市生活垃圾管理成本的60%-80%,且运输过程能源消耗大、尾气污染严重,故优化垃圾输运路线对降低市政成本和节约能源
大数据及人工智能的迅猛发展标志着“数字经济”黄金时代的降临,二者作为产业变革的核心发动机和国际竞争新焦点,其发展与应用对企业未来管理模式将会带来怎样的新变革?为了使得企业的人力储备工作能够实现质的飞跃以及创新,就需要将现在大数据与人工智能运用到企业的人力资源管理中,实现人力资源带动企业发展,因此,不少企业将解决人力问题作为企业能否成功的一个关键指标。  本文主要从以下几个方面进行梳理,首先对研究背
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电催化在能源存储与转化技术,如金属空气电池、燃料电池、电解水等领域具有重要的意义,而发展高效电催化剂是其核心研究内容之一。碳基材料因具有结构可调、易掺杂、导电性好、成本低等优势,在能源电催化领域具有重要的应用前景。然而,随着智能电子设备与新能源汽车等领域的不断发展,对能源存储与转换器件的要求不断提升,如何设计更高效的碳基催化剂以满足新型能源器件的需求面临挑战:首先,单纯碳材料的本征活性较差,如何针
随着化石资源的逐渐减少和环境污染的日益加剧,开发生物质资源转化为高附加值化学品的绿色可持续化学过程受到了研究者们的广泛关注。尤其是通过生物质甘油氢解生产1,2-丙二醇的路径,不仅解决了生物柴油副产物过剩的问题,更为食品药物、聚酯树脂、防冻剂等精细化学品的生产提供了重要化工原料。而且,在甘油氢解合成1,2-丙二醇的过程,同时包含了C-O键和C-C键的选择性断裂,是生物质多元醇氢解的重要基础反应。在众
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相对于传统的多晶和非晶薄膜材料,纳米结构薄膜具有优异的磁学、光学、物理、化学和电化学特性,因而在诸多领域中具有广阔的应用前景;另一方面,起源于二十世纪七十年代的复合电沉积技术具有低成本、操作简单、易实现工业化生产、效率高等特性,相对于纳米结构薄膜的其它制备方法(如:sol-gel)具有独特之处。因此,具有优异性能的纳米结构复合薄膜的电沉积研究已经引起了国内外广大科技工作者的普遍关注。然而,目前国内
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近年来,除了在光电转换以及污染物降解处理等方面的应用外,半导体光催化剂的光电化学防腐蚀特性也逐渐引起研究者的兴趣。在半导体光催化剂对金属的光电化学防腐蚀保护过程中,需要的激发能量可取自于太阳能,且半导体光阳极本身并不牺牲,理论上具有很长的使用寿命和潜在的应用前景。目前金属的光电化学防腐蚀研究还处于探索阶段,阳极材料大多为宽禁带半导体如TiO2,阴极材料主要局限于腐蚀电位比较正的不锈钢和铜等金属。主
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本文针对残余元素Sn在连铸等热塑性变形过程中易向晶界偏聚,降低晶间聚合力,恶化铸坯的热塑性这一共性问题,利用Gleeble热-力模拟试验机、电子背散射衍射系统(EBSD)、原位俄歇能谱分析仪(AES)、光学显微镜(OM)以及布氏硬度仪等手段,主要研究了热塑性变形过程中硼、锡在钢中的竞争偏聚行为及其对组织与性能的影响,得到了如下主要结论:  在本文中,通过控制钢中的N含量,并添加微量Ti,能够有效控
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