【摘 要】
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层状复合金属氢氧化物(LDHs)是一类具有主客体层状结构的新型功能材料,特定的功能客体在主客体超分子作用下,会在LDHs限域空间发生构象转变并规则排列,产生新的功能,或使材料的性能得到极大提升。研究功能客体的限域组装并研究其对沥青等材料的抗紫外老化性能,具有重要的理论和实际应用意义。本论文从材料分子设计角度出发,利用LDHs的空间限域效应,采用离子交换法将酚酞(PPN)、酚红(PSPN)和对硝基苯
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层状复合金属氢氧化物(LDHs)是一类具有主客体层状结构的新型功能材料,特定的功能客体在主客体超分子作用下,会在LDHs限域空间发生构象转变并规则排列,产生新的功能,或使材料的性能得到极大提升。研究功能客体的限域组装并研究其对沥青等材料的抗紫外老化性能,具有重要的理论和实际应用意义。本论文从材料分子设计角度出发,利用LDHs的空间限域效应,采用离子交换法将酚酞(PPN)、酚红(PSPN)和对硝基苯酚(PNPL)分别插入到Mg-Al水滑石(MgAl-LDHs)的限域层间,获得了MgAl-PPN-LDH
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水声目标模拟器是通过计算机系统对水声信号进行建模,以电子模拟方式实现舰船或航行体的声学反射特性和噪声特性,然后在计算机或其它设备上实时模拟水声目标回波。随着电子技术的发展,以传感器和微机技术为基础,以DSP、计算机软件为核心的信息探测与控制系统已具有感知、思维、推理、学习判断、控制决策执行的能力。这就对目标模拟器提出了更高的要求。信号处理平台作为水声目标模拟器的核心,其性能的优劣直接影响目标模拟器
水声定位技术广泛应用于军事和民用的各个领域,为海洋的开发和利用提供精确的空间位置和技术支持,是海洋科学技术的重要组成部分,随着国家对海洋开发和海防建设的高度重视和巨大投入、声学定位与导航技术迎来了新的挑战和发展机遇,不断地推动着海洋科学技术的发展和进步。本课题来源于某基础科研项目,项目研究将突破试验资源集成所需的多种试验与测试关键技术,进一步提高水下综合试验、测试、评估的能力。本课题的主要内容是长
参量发射阵能以较小的换能器尺寸实现低频、窄波束、低旁瓣发射声波,在浅地层剖面研究中,对于对换能器尺寸有严格要求的情况下是一种优良选择。本文从非线性声学原理出发,结合参量发射阵技术设计参量阵浅地层剖面仪,应用于浅地层掩埋管线探测。在讨论了参量阵的形成机理的基础上推导得到差频波的声压表达式,增益表达式和指向性表达式,得出应用于宽带参量阵模型的差频声压值与包络函数平方的二阶偏导成正比的结论,并对不同包络
环境激素是在自然界中普遍存在的一种具有模拟人体荷尔蒙作用的激素类物质,其性质稳定,不易降解,进入动物体后,会通过食物链最终在人体内富集,影响人体的健康甚至损害人类的生殖系统,进而威胁人类的下一代。因此,建立萃取、富集和检测环境激素类物质的快速、简单、高效、环保的手段十分必要。本文合成了具有表面修饰材料的磁性纳米粒子,并采用分散固相萃取的方法将其应用于环境激素样品的前处理过程中。将修饰材料和磁性纳米
本文通过电化学置换法,利用铜纳米线作为牺牲模板,通过调节金属盐前驱体种类、浓度以及反应温度制备了高长径比的铜基合金纳米管。重点研究了合金的成分、晶体结构对其电催化的性能的影响规律,为开发非负载型纳米电催化材料提供了基础数据支持。首先,不同合金比例的铜钯合金纳米管,其直径在100nm左右,长度约几微米,壁厚20nm左右。在催化氧气还原反应过程中,不同合金比例铜钯合金纳米管在催化氧气还原反应中Cu45
纳米光催化技术在化工行业中的应用日益广泛,此技术有利于环境的有好发展。纳米TiO2凭借良好的光化学稳定性、高催化效率、强氧化力、无害、价格便宜等优点,在光催化领域TiO2不可替代、举足轻重。但是,TiO2的催化活性需辅以高能量的紫外光照射才能被激发,达到催化的目的,这样给利用太阳能激发TiO2的催化性能进行光降解方法的实施带来了巨大的困难。促成TiO2在太阳光照射下就可以激发其催化活性,具备较高的
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聚合物复合材料的相容性和分散性是影响其性能的重要因素,通常通过加入增容剂来改善体系的相容性。目前研究聚合物相容性和分散性的方法很多。红外成像技术结合了红外光谱和光学显微镜的优势,能直观、可视地反映微观区域的化学信息。不过,采用传统的单变量分析法,有时会丢失一些关于物质组成的关键信息。化学计量学方法可以最大限度地获取化学成分、结构、浓度等定量或定性信息,从而揭示图像数据集中隐藏的相关变化。本文采用红
发光稀土金属-有机骨架配合物(Ln-MOFs)不仅具有多变的拓扑结构,而且它们在荧光材料、发光器件、传感器等方面均有广泛的应用。本论文选择具有桥联功能的有机配体氮氧化烟酸为第一配体,分别以草酸和丙二酸为第二配体与稀土离子共同构筑了系列发光性能良好的Ln-MOFs.系统研究了它们的荧光性质。以萘二酸为配体与Eu3+离子共同构筑了具有二维层状结构的u-MOFs.并研究了制备该Eu-MOFs纳米材料的方