数字贸易规则对国际贸易发展影响研究

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便携式电子器件、电动汽车和储能领域的迅速发展对下一代锂离子电池的高能量/功率密度、循环寿命和安全性能提出了更高的要求。然而,传统的石墨阳极由于较低理论容量(372 mAh·g-1)和较差的动力学而不能满足高能量密度锂离子电池的要求。因此,开发性能优良、成本低、安全性好的新型阳极至关重要。转化型电极材料因其高的可逆容量,低成本而成为有前途的电极材料,但导电率低和充放电过程中的体积效应导致循环性能和速
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基于磁共振耦合的无线电能传输(MRCWPT)是利用共振耦合的原理无线传输能量,相较于传统的磁感应无线电能传输方式,其传输距离和传输方式都有了较大的提升,同时在理论分析方法上也更为复杂,传输空间自由度也更高。为了更好的探究磁共振耦合的传输方式及规律,本文提出了一种基于振动模态分析理论的磁共振耦合模态分析方法,以便对任意场景下的磁共振耦合无线电能传输系统建立数学仿真模型,优化传输性能。为了解决磁共振耦
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Ⅲ-Ⅴ族半导体纳米线阵列以其优异的抗反射能力、极高的晶格失配容忍度和极小的占位面积在新一代高性能、低成本太阳能电池中展现出巨大应用潜力。然而由于纳米线之间空隙的存在,衬底的吸收损耗成为限制纳米线阵列太阳能电池性能的重要瓶颈。本文围绕GaAs纳米线阵列太阳能电池展开研究,旨在通过器件结构创新增强底部反射,在极小的纳米线高度下实现较高的转换效率。取得的主要研究成果如下:(1)研究了实际GaAs纳米线p
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创建高效的低苯丙氨酸肽制备技术,对开发满足苯丙酮尿症患者需求的特殊医学配方食品至关重要。但目前,该技术存在蛋白原料受限、吸附剂特异性差等问题。本研究选用营养价值高且易消化的蛋清蛋白为原料,采用分步酶解结合活性炭吸附技术制备低苯丙氨酸肽,并探讨了活性炭对酶解液中苯丙氨酸残基的吸附机理,以期为低苯丙氨酸肽的高效制备提供理论指导。论文的主要研究内容如下:首先利用碱性蛋白酶Ⅰ对经过不同预处理的蛋清蛋白溶液
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随着无线通信网络的不断发展,非地面网络将成为未来研究的下一热点,由于无人机具有灵活部署、快速组网、成本低廉等优势,它在通信领域发挥出越来越重要的作用。但是,无人机能量受限等问题也为通信系统带来了挑战,为了解决该问题,本文将无线能量传输技术应用于无人机通信网络中,基于实际通信场景需求建立无人机系统模型,并提出优化算法来提升无人机通信网络的信息传输速率和能量效率。本文的主要研究内容和创新点如下:(1)
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