产融结合、区域金融化与投资效率

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高光谱成像同时获取目标物体的空间信息和光谱信息,具有图谱合一的特点,广泛应用于生物医学、地质勘探、农业、军事等领域。根据成像方式不同可分为扫描式光谱成像和快照式光谱成像。基于光谱滤光阵列(Spectral Filter Array,SFA)的快照式光谱成像技术通过一次成像即可获取目标物体的空间信息和光谱信息,在动态场景和需要实时监控的领域具有不可替代的优势。基于光谱滤光阵列的快照式光谱成像技术直接
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银焊膏以其较低的烧结温度(银颗粒尺寸较小所致)、较高的熔点以及优异的导电导热性能逐渐引起了人们的广泛关注,并有望在电力电子行业成为关键的芯片级封装材料。裸铜基板作为最常用于与芯片连接的基板,其制作成本较比镀金镀银基板要低,同时也没有镀层与基板之间的长期可靠性问题。因此研究并优化银焊膏与裸铜基板的连接性能具有重要意义。本文重点研究了裸铜基板晶粒结构(晶粒尺寸、晶体取向)对烧结银连接性能的影响,同时也
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混凝土结构遭受爆炸或者冲击等强动力荷载时,由于应力波在混凝土内的传播和反射,混凝土会处于非常复杂且不断变化的应力状态。尽管混凝土应用普遍,但人们对其在静水压力下损伤演化行为的了解却十分有限。越来越多的研究者使用数值模拟的手段预测爆炸荷载下建筑结构的响应,然而现有大多数混凝土本构模型只考虑了偏应力作用下混凝土的损伤,忽略了静水压力对混凝土材料的影响,并且认为混凝土无论在哪种应力路径下达到极限强度前卸
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胶凝材料被全世界的建筑行业广泛用于多种类型的基础设施建设中。尽管其具有优异的抗压强度,但拉伸强度和拉伸应变能力仍然不足。在过去的五十年中,为了增强水泥基抗拉伸失效能力并提供延展性,国内外学者对水泥基纤维材料开展了研究。近年来随着技术的进步,大量纳米级材料已经被发明,例如碳纳米管(CNT)和石墨烯纳米片(GNP),这些材料均可以用作水泥基的纳米级增强物,使得水泥基材料可以在其生长到宏观/微观水平之前
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由于铜铟硒基半导体带隙可调、可见光吸收系数高等特点,目前铜铟硒基太阳能电池效率可达到22.8%。但高质量单一黄铜矿相CuInSe_2基光吸收层难以大面积绿色低成本制备制约了电池器件的进一步发展。本文针对以上问题,基于液相促进致密烧结和小尺寸效应,首先采用热注入法调整实验条件制备Cu-In-Se(S)亚二元化合物微纳米结构材料,再通过浸渍提拉法沉积二元纳米粒子和离子前驱体得到预制层后烧结,制备了高质
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本文提出的预制复合墙板具有轻质高强、保温节能、构造简单等优点,集保温、承重和围护等功能于一体,适用于新农村低层装配式保温承重墙板结构,在住宅产业化以及绿色节能建筑的发展趋势下,具有广阔的应用前景。因此,需要对预制复合墙体进行竖向承载力及抗震性能研究,本文对预制复合墙板进行非抗震试验的部分研究,通过试验研究与理论分析的方法,对预制复合墙板在竖向荷载作用下的受力性能、破坏模式、承载力进行了深入的研究,
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当前社会,随着工业化的发展,对于能源的需求越来越高,传统化石能源虽然可以暂时满足生产生活需要,但其对于环境造成的巨大破坏以及本身不可再生性与目前人类追求的可持续健康环保发展战略相悖,在未来发展中能源问题成为一大难题,寻找可替代的清洁能源成为当前科研工作者们的奋斗目标。新能源发展的核心是满足需求的同时对环境无污染,而电解水制氢和甲醇燃料电池恰好满足这一发展理念。氢气和甲醇都具有高能量密度、反应产物对
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硫脲已被证明是一种新的高效和通用的氢键型双功能有机催化剂,能够以高度立体选择性的方式促进许多不对称反应。在已开发的各类有机催化剂中,双功能硫脲催化剂显示出高效率和多功能性,已成为各种有机反应中最突出的氢键给体催化剂。本文以3-羟基-2-萘甲酸为原料经过简单的四个步骤反应制得了R型BINOL轴手性骨架中间体,再从中间体出发成功合成了8个新型BINOL轴手性硫脲催化剂(7a~7h),其结构经过~1HN
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随着我国工业化的逐步发展,环境污染问题逐渐成为研究重点,其中对于水环境污染治理问题逐渐成为研究前沿,特别是对于纺织行业工业废水中的有机染料治理是保护水环境主要任务,吸附是一种物理化学处理方法,因其环保、低成本、效率较高得到更高关注度,气凝胶材料是一类以气体为分散介质、具有连续三维纳米多孔网络结构的新型材料,因此在废水处理中,以气凝胶为吸附载体是一种新型水处理技术,用于对水环境中的有机染料的吸附具有
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稀土元素因具有独特的电子结构和物理化学特性和优异的光、电、磁、热等特性,被广泛用于超导体、航空航天、电子产品、传感器以及催化等方面。随着经济的发展,稀土元素的需求在全球范围内巨增。然而稀土元素在全球范围内赋存量少、分布不均且不可再生,因此寻找一种有效提取稀土元素的方法对国家的科技发展具有重要的意义。稀土荧光粉作为电子发光产品的重要原料,被广泛应用于液晶显示屏、二极管及荧光灯中,废弃稀土荧光粉中含有
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