人口老龄化对出口技术复杂度的影响研究

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其他文献
随着航空航天事业的发展,高强韧钛企业、高温合金等难加工材料的应用日益广泛,迫切需要解决难加工材料在高速切削技术过程中因摩擦高温所导致的刀具使用性能不足的问题。TiAlMoN涂层因为具有高硬度和室温自润滑特性成了解决该问题的有效方法之一,但其较低的韧性极大限制了其中温区的自润滑效果。针对于此,本文在TiAlMoN涂层中引入具有高价电子浓度的Ta元素,基于氮化物晶体中金属原子分布状态显著改善硬质涂层韧
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电子型高温超导体与空穴型高温超导体的电子配对特性和超导电学性能具有明显差异。倘若将它们制备成异质结构,当库柏对从一种超导体进入到另一种超导体时,在界面处必然会出现电子配对的调整,超导电流也可能将发生变化。在这一全超导异质体系中研究电流的输运特性,有可能更好的理解高温超导体的电子配对机制,也可能为新型高温超导结器件的研制提供新思路。然而,根据现有报道这两类超导体的制备工艺存在明显差异,使其异质结构的
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垂直磁记录存储方式具有存储密度高、热稳定性好、能耗低等优点,大大推动了磁存储器件的应用和发展。并且具有垂直磁各向异性(PMA)的多层膜还能应用于自旋转移矩磁随机存取存储器(STT-MRAM)中,有助于降低临界翻转电流密度以及器件的小型化。因此有必要研究具有PMA多层膜的各种基本特性。而自旋零带隙半导体(SGS)拥有特殊的能带结构,理论上自旋极化率可达100%,可以降低材料的临界翻转电流密度,是应用
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CuW复合材料作为一种涉及多领域应用的材料,随着科技的快速发展,CuW复合材料的性能也需要不断优化来满足使用条件。若想让CuW复合材料满足更高温、更高强度的工作要求,可考虑用一些硬度强度高、高温性能好的超高温陶瓷颗粒来增强CuW复合材料的各项性能。本论文预设了 0.5%、1%、2%、3%四种增强相添加量、高能球磨混料与V型混料机混料两种混料方式为变量进行实验。将SiC颗粒作为增强颗粒,分别利用预设
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实现“双碳”目标要求能源结构转型与电力系统变革,而发展稳定、高效的电化学储能技术是实现新能源存储与转换的重要途径。铅单液流电池为全沉积型单液流电池,具有单一电解液、无隔膜,对环境适应性强等优点,然而正极性能是制约其性能的关键因素之一。本文研究了充电电流密度、温度及甲基磺酸铅电解液浓度等沉积条件下的正极动力学特性和极化过电位,并通过调控沉积条件制备出了不同结构形貌的PbO2沉积层,探究了不同沉积条件
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为了满足研制新一代具有更高承温能力叶片材料的需求,基于设计和制备具有更高断裂韧性和抗弯强度的Al2O3/Y3Al5O12(YAG)共晶陶瓷的目的,本论文重点采用r-[1(?)02]、m-[10(?)0]和a-[11(?)0]Al2O3单相籽晶诱导制备了 Al2O3/YAG双相共晶陶瓷;探究了在定向凝固过程中旋转方式对其起始晶体学取向的影响;表征了凝固起始和结束部位的组织特征,借助构建的两相平行晶面
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传统铜基复合材料在应用过程中往往出现力学性能与导电特性倒置问题,导致其无法满足当前电子产品中引线框架和输电导线的功能特性要求。石墨烯(Gr)因其优异的机械性能和导电性能,成为铜基复合材料中最具吸引力的碳材料增强体。但是,石墨烯易团聚以及石墨烯与铜之间不润湿等问题使石墨烯优异性能在铜基体中的发挥受到一定挑战。本文基于原位生成技术的优势,创新性地采用低成本、易获得的小麦面粉作为石墨烯生成的固体碳源,在
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