党建引领谱新篇

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水下超疏油涂层因其优异的亲水疏油性使其在原油运输、抗油污粘附、抗生物粘附、自清洁、油水分离和液滴操控等领域具有广泛的应用。目前,大多数水下超疏油涂层存在制备工艺复杂、机械/化学耐久性不足等问题。本次研究以具有化学耐久性的E44环氧树脂为胶黏剂,在其表面复合亲水纳米颗粒或者聚合物,通过简单的涂装法分别制备了耐久性水下超疏油涂层和耐久性水下润滑超疏油涂层。具体内容如下:(1)将各种亲水纳米颗粒按压在预
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<正>习近平总书记在党的二十大报告中提出“全面推进乡村振兴”,强调“建设宜居宜业和美乡村”。这是以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局、坚持以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴,对正确处理好工农城乡关系作出的重大战略部署,必将为新时代新征程全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化指明前进方向。一、深刻认识建设宜居宜业和美乡村的重大意义
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随着社会各行各业的发展,伺服系统的性能要求也随之不断提高。提高系统的性能要求,设计高性能控制器,预测设备使用寿命,监测系统状态,这些条件的前提都是要搭建一个精确的系统物理模型并获取其准确参数。由于复杂机电伺服系统的非线性、强耦合性质,在建模时需要根据人为经验分析系统的非理想因素,且在辨识过程中传统的辨识方法很难达到高精度辨识的效果。在此背景下,本文研究了机电伺服系统的建模及辨识问题,主要内容如下:
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环己醇作为一种现代工业必不可少的化工中间体,在橡胶制备、乳化剂、增塑剂以及树脂等化学品领域具有广泛的应用。本文以乙酸镍为Ni源,对苯二甲酸(PTA)为碳源,采用一步水热法合成Ni基金属有机框架(Ni-MOF-PTA)催化剂前驱体,再经不同温度热解制备了Ni@C-PTA-T催化剂(T(℃)为还原温度);以1-2-4-1H-三氮唑为N源,制备了N掺杂的Ni@C-PTA-N(2)-T催化剂。用XRD、B
学位
目的 分析糖尿病合并肺部感染的危险因素,并评估糖化血红蛋白(glycated hemoglobin, HbAlc)、降钙素原(procalcitonin, PCT)水平对患者预后转归的预测价值。方法 回顾性分析2019年2月至2021年12月我院102例2型糖尿病(type 2 diabetes mellitus, T2DM)合并肺部感染患者(感染组)及94例未合并肺部感染T2DM患者(未感染组)
期刊
共价有机框架(COFs)作为一类新型的结晶有机多孔材料,具有高比表面积、低密度、高结晶性以及构筑单元可调控等优点,广泛应用于气体储存、储能、非均相催化、传感和光电等领域,成为近年来材料学科的研究热点之一。本论文在对乙烯齐聚用均相和非均相催化剂以及COFs材料系统、全面综述的基础上,采用三类胺基化合物为主构筑单元,丁二酮和对苯二甲醛为副构筑单元,分别合成了一维Schiff碱基多核镍催化剂、二维Sch
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随着车载设备技术与人工智能的不断进步,以及人们对更便捷的出行方式的渴望,自动驾驶技术成为最热门的研究领域之一。运动规划模块作为自动驾驶技术中最为重要的部分之一,起到了生成自动驾驶车辆行驶轨迹的作用。基于采样的运动规划算法由于其运行速度快,实施简单受到了学术界以及工业界的广泛关注。因此,本文主要研究基于采样的运动规划算法,并对其进行改进,应用在自动驾驶车辆的应用场景之中,具体的研究内容如下:(1)对
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甲烷通过化学循环转化在提高能量利用率的同时可得到高纯度CO2,有利于后续封存和转化利用,对我国双碳战略实施具有重要意义。本文采用溶胶-凝胶法制备一系列Mn3O4/La0.8Sr0.2Fe O3,通过X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、红外光谱(FT-IR)和比表面积分析仪(BET)等表征手段对复合金属氧化物的晶相、形貌、官能团和比表面积等进行分析;对其进行恒温还原反应和氧化还原反应评
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近年来,随着“中国制造2025”宏大规划的全面部署,推动了信息技术产业和传统制造业的深度有机融合,而汽车领域作为传统制造业中至关重要的组成部分,也在沿着服务化、电动化、互联化和自动化的趋势革新,结合了云计算、人工智能、大数据等技术的智能网联汽车正是这一新兴趋势下的产物。得益于5G技术的普及,高速率、低延迟以及高稳定性的优点让万物互联的应用场景逐步成为现实,物联网与汽车行业的交叉融合让汽车由分离的信
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