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三星堆文明是中华文明多元融合前的一朵奇葩
【出 处】
:
第一财经日报
【发表日期】
:
2020年01期
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随着当今世界化石燃料的日益消耗,常规能源逐渐枯竭,天然气水合物由于其分布广泛、储量丰富、能量密度高等优点被誉为一种有巨大潜力的非常规替代能源。天然气是一种混合物,主要由烷烃构成,其中甲烷占绝大多数。同时,天然气水合物的开采是多孔介质内伴随气水流动、传质传热、相态变化等多物理场耦合的过程,其复杂多变的过程也为开采工作带来了极大的困难和挑战。深入了解多孔介质内甲烷水合物的分解特性对天然气水合物的高效开
液氮洗涤法是合成氨工业中脱除原料气中的CO最常见的物理方法,即在-189℃左右低温条件下,以液氮为吸收剂吸收与氮沸点接近的CO、Ar、CH4的方法,具有流程简单、动力消耗低、便于管理且气体净化度高等优点。传统液氮洗工艺的原料气大多来自于低温甲醇洗,同时液氮洗还会返还甲醇洗基本等冷量、等温位的氨合成气以保持冷量平衡,因此一般情况下液氮洗的操作及设计都受甲醇洗的限制。本文针对某厂液氮洗工艺进行改造,使
自旋电子学以电子的自旋为研究对象,旨在以自旋流代替电流在新一代器件中传递信息和能量。自旋输运作为自旋电子学的核心研究领域之一,其载体材料成为推进自旋输运相关研究的关键所在。目前,在金属、半导体、铁磁、反铁磁等诸多材料体系中,自旋输运特性已被广泛研究。然而,材料的本征特性如晶体缺陷、晶粒尺寸、组织结构和电子构型等对自旋输运的影响却受到了忽略。本课题着眼于材料的电子构型,探究相同元素构成的不同氧化物中
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YAG由于具有良好的导热性,抗光照稳定性等一系列优良的机械物理性能和稳定的化学光学性能而被广泛用作激光增益介质。随着对YAG器件性能要求的不断提高,单晶YAG在制备尺寸上受到限制,因而在制备大输出功率YAG器件上受到约束。多晶YAG陶瓷虽然不受到尺寸上的限制,但是加工过程中晶间高差的出现会影响表面质量并影响激光器的使用性能。因此,为了提高YAG激光器的输出功率,需要对多晶YAG陶瓷进行研磨抛光。本
渗透蒸发是一种发展迅速的高效膜分离技术,是21世纪化工领域最有发展潜力的高新技术之一,优点在于分离所需能耗较低,尤其适用于近沸物、恒沸物的分离。沸石分子筛膜作为一种重要的渗透蒸发膜材料,不仅具有较好的机械强度、热稳定性和化学稳定性,还具有较好的渗透选择性。T型沸石分子筛膜骨架硅铝比为3~4,兼具较好的水热稳定性与耐酸稳定性,在工业渗透蒸发脱水领域具有重要研究价值。本研究以推进T型沸石分子筛膜渗透蒸
精密球在精密机床、精密仪器和高端装备等行业领域有着广泛的需求,比如精密球体是圆度仪、陀螺仪等精密测量仪器中的重要元件,并常作为精密测量的基准。陶瓷材料具有密度小、热膨胀系数低、热稳定性好、强度高、硬度高、耐腐蚀以及良好的抗滚动疲劳特性等性质,这些性质决定了陶瓷球轴承具有广阔的应用前景。传统的球坯研磨加工往往依靠经验、缺乏科学的依据,这样研磨加工出来的球体在尺寸上就会有差异,精度也无法得到保证,研磨
具有特殊形貌的微纳米材料在半导体、催化、电磁学、光学等领域具有诱人的研究价值和巨大的应用前景。BaCaV2O7 和 NaMg4V3O12材料作为潜在的LTCC或者ULTCC材料,其物理或化学性能主要取决于材料的晶相、粒径和微观形貌等因素,而这些因素又受制备方法的影响。目前主要采用高温固相法进行制备,此方法不利于低温制备杂相少、形貌各异的微纳米材料,且具有特殊形貌的钒酸盐微纳米材料报道较少。因此,通
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