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几个世纪以来,工业社会的空前发展,为人类自身创造了巨大的物质财富,但同时,资源的高速消耗,污染的日益加重,生态环境的急剧恶化,对人类的发展构成巨大的威胁。究其根源,罪魁祸首并非
miRNA(microRNA)是由高等真核生物基因组编码产生的一种小的单链RNA,通过和靶基因mRNA碱基配对引导沉默复合体(RISC)降解mRNA或阻碍其翻译,从而在转录后水平调控蛋白质表达。mi
真空闸板阀是在真空系统中用以调节气体流量、切断或接通管路的真空元件。本论文主要阐述的是一种新型真空闸板阀的结构设计与理论分析和优化。这种新型真空闸板阀适合应用于
NOx作为最重要的大气污染物之一,以其危害大、治理难引起世界各国的高度重视。再燃烧技术以其经济有效性而成为控制NOx排放的最有前途的方法之一。用生物质作为再燃燃料还原N
现代工业正在向着高速、高温、高压的方向发展,疲劳问题严重威胁着现代工业设备的安全。据统计,在各类零部件的断裂失效中,约有80%是疲劳破坏引起的,由于这些设备长期处于恶
本课题采用射频等离子体增强化学气相沉积法(PECVD),以甲烷气体为主要碳源,氩气为稀释气体,同时混入不同比例的氢气,在树脂镜片(CR-39)上沉积类金刚石碳膜(DLC)。利用激光拉曼光
气体轴承具有具有精度高、转速快、无污染、耐辐射等优点,使其广泛应用。气体轴承依靠几微米的气模间隙来支撑机器的运动部件,传统结构的气体轴承供气供气压力小,耗气量较小,承载力较小。随着技术的发展与实际生产的需要,需要开发气体消耗量大、供气压力高的重载气体轴承。为了实验研究稀疏波与超音速边界层相互作用下的圆盘气体轴承特性,需要设计满足实验要求的实验台,并且需要研究实验台气源的流动特性,包括其稳定供气时间
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耳声发射(otoacoustic Emission,OAE)和听觉脑干反应(auditory brainstem response,ABR)是临床常用的客观听力检测方法。OAE是由耳蜗中产生,通过听骨链和鼓膜传导释放在外耳
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