代际传承、继承人特征与创新投入

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存储与转换新型能源是应对迫在眉睫的能源枯竭与环境污染问题的关键策略,超级电容器是一种具有超长循环寿命、高功率密度、能够快速充放电、且环保安全的新型储能装置,然而,低的能量密度限制了它的广泛商业应用。可以通过拓宽工作电压窗口或增大电极比电容来改善这一缺点。为实现高电压窗口,可使用有机系电解质,但是其成本高且安全性差。相反,水系电解质的离子电导率高,低成本且环境友好,更具实际价值。提高水系超级电容器的
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研究背景  已有研究显示气象因素可以通过影响病原体的繁殖能力和生存时间、改变传播媒介的地理分布范围以及改变人群对疾病的易感性等方式影响传染性疾病的传播规律和流行特征。据估计,2016年在全球范围内约有212438人因感染菌痢而死亡,30%的死亡发生在5岁以下儿童。我国菌痢发病数仍处于较高水平,其发病数呈现季节性升高的特点,提示菌痢的发病可能与气象因素有关。  菌痢同其他传染病相似,存在空间聚集性。
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研究背景艾滋病(Acquired Immune Deficiency Syndrome,AIDS)已成为 2 1 世纪人类最大的公共卫生问题之一。根据联合国艾滋病规划署2020年数据显示,截至2019年底,全球累计现存活艾滋病病毒(Human Immunodeficiency Virus,HIV)感染者约3800万,HIV新发感染数从2000年的270万下降至2019年的170万,艾滋病相关死亡人
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本文以电力铭牌智能信息采集系统为背景,从算法和工程上展开课题研究。一方面研究了电力铭牌图像上的文本检测、文本识别和刻蚀字符识别等关键算法。另一方面,搭建了一个包含安卓客户端和服务器端的电力铭牌信息采集系统。主要工作包括以下几个方面:1、提出了一种基于YOLOv3的电力铭牌文本检测算法。先使用YOLOv3检测文本部件,然后按照规则将文本部件连接成文本行,最后检测文本行的偏转角度并校正。实验结果表明,
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光学干涉测量法是一种高精度、高效率、非接触的球面形貌检测方法,是较为理想的表面形貌检测方法。干涉测量方法单次测量为孔径固定的球冠区域,多次测量使测量区域覆盖全口径,子孔径拼接技术是显示球面全口径的有效方法。为得到微球全表面信息,本课题针对微球表面干涉测量的子孔径拼接技术中拼接路径、匹配误差等问题进行研究,论文的主要研究内容如下:首先对微球表面干涉测量系统的原理进行研究,包括Linnik型短相干偏振
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随着纳米技术的进步与发展,纳米颗粒的设计和改性引起了人们广泛关注。在热力学和动力学等共同作用下,纳米颗粒可以自发组装成有序的结构,进而形成具有全新的功能和性质的材料。纳米颗粒在自组装的过程受溶剂种类、温度、乳化时间、表面活性剂等因素的影响。因此,为了将自组装过程进行有效放大,将其进行工业应用,需要对自组装过程进行解析以达到准确控制。本文分别研究了光、磁场、添加不良溶剂诱导的纳米颗粒的组装。  1.
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众所周知,二元纳米晶体混合物可以自组装成具有可控晶格结构的长程有序的晶体薄膜,但将这些二元纳米晶超晶体调控成多面体晶体结构依然极具挑战且富有意义,因为通过调控多面体超晶结构,可以诱导其形状依赖的光学、电子以及催化性能。在本论文中,我们报道了Fe3O4纳米晶和Au纳米晶二元混合物组装成具有多面体形态的二元纳米晶超晶体。通过改变Au/Fe3O4的尺寸比γ来调控二元纳米超晶体的晶体结构。当γ=0.56时
目的  三邻甲苯磷酸酯(Tri-ortho-cresyl phosphate, TOCP)被广泛用于制造业、工业和农业。作为最早被确定的能诱导人类发生迟发性神经病(Organophosphorus-induced delayed neuropathy, OPIDN)的有机磷化合物,TOCP常被用来诱导母鸡和猫等易感动物建立OPIDN实验动物模型。到目前为止,OPIDN的发病机制尚未阐明。OPIDN