自修复ENR/LDH复合材料的设计、制备及构效关系研究

来源 :西南科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:swb39274355
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
其他文献
摘要:随着人们意识地不断提高,文书档案管理与利用得到了更高的重视,为提高管理及利用效果及效率,电力企业采用了多种技术手段优化管理方式。诚然,对先进技术手段及管理方式的应用能够有效提升管理和利用水平,但同时还需要有序的管理流程、部门之间的协同合作以及管理人员自身素质与能力等多方面保障。对于电力企业的文书档案管理与合理利用而言,还具有更高的保密性特征,在强化信息化管理之外,还应重视对管理人员的素质提升
期刊
摘要:“非洲圣人”阿尔贝特·施韦泽(Albert Schweitzer,1875~1965)提出了“敬畏生命”的伦理学思想。“敬畏生命”是施韦泽伦理思想的核心,也是论理发展的转折点。施韦泽认为,要敬畏一切生命,承认自然界包括动物、植物在内的生命,否认富有价值和缺少价值、高级和低级区分生命,这就体现了伦理的关怀范围扩展到了所有生命,是一种真正的伦理。  关键词:敬畏生命;伦理学;生命  一、施韦泽环
期刊
脆性比较大、力学性能较差等缺点都是熔铸炸药普遍存在的问题,在此基础上,国内外研究人员为了解决这些问题都进行了许多相关的改性实验。通过研究改性剂分子与熔铸炸药组分作用形式对于熔铸炸药力学性能影响,总结归纳改性剂在熔铸炸药中的增韧机理可以为选择与制备增韧改性剂提供理论基础和指导。本论文以2,6-二硝基对二苄醇为起始剂或扩链剂设计合成了三种不同结构的GAP基含能热塑性弹性体(GAP-ETPE),通过结构
钒酸铋(BiVO4)的禁带宽度(Eg=~2.4eV)和能带位置(EVB=~2.5 V vs.RHE)适中,可以吸收约9.3%的太阳光驱动水氧化反应,是一种具有应用前景的光电分解水制氢阳极材料。不过,本征BiVO4光阳极的氧化水性能,极大地受限于其严重的载流子复合和缓慢的水氧化动力学性质。当前,改性BiVO4光阳极水氧化性能研究备受关注,但大部分研究平面地关注BiVO4光阳极氧化水反应的热力学或动力
摘要:“姓名权”和“姓名商标”是两个分属于不同法律权利体系下的概念,分别调整不同的领域。姓名权与姓名商标在很多时候会发生冲突。特别是当公众人物的姓名被他人非法注册为商标后,不仅会引发姓名权人和注册商标人之间的私权利的冲突,还会对社会公众造成很大程度上的误导,危害社会公众利益。为此,应该对注册姓名商标的行为进行规范,并合理处理姓名权和姓名商标发生冲突时的法律问题。  关键词:姓名权;姓名商标;冲突解
期刊
摘要:中华民族共同体意识,是各民族成员对“中华民族”这一共同身份的认同意识,不仅要从思想上对该身份有共同的认知,还需要从情感以及行动上竭力维护该认知。在民族区域自治制度下,我国各民族政治自主性及制度创造性显著增强。但在社会主义建设的新时代,我国现阶段呈现出各民族交流融合加深与涉及民族因素的矛盾上升并存、反对民族分裂等民族工作成效凸显与局部民族地区暴力活动活跃并存的特征。坚持民族团结与共同富裕是党和
期刊
开发兼顾高能量密度、高功率密度及长循环寿命的储能器件是化学电源研究的重要方向。传统的锂离子电池具有高的能量密度,超级电容器则具高的功率密度和长循环寿命,但前者功率密度低且循环寿命短、后者能量密度低的缺点限制了这两种器件的实际应用。而锂离子电容器在兼具锂离子电池和超级电容器的储能特性下,具有良好的功率密度和循环性能,但其能量密度仍低于30 Wh·kg-1。本文设计并开发了一种兼具高能量密度、高功率密
2020年注定是不平凡的一年,春节期间突如其来的新冠肺炎疫情打乱了所有人正常的脚步。工厂停摆、学校停课, 然而挑战与机遇永远是并存的。线下的工作开始转型成线上,在我有记忆以来学校也第一次从课堂上课改成了线上教学。这无论对于学校还是老师来说都是一个全新的课题同时也是一个未知的挑战。  根据省教育厅对特殊教育学校“停课不停学”的指导思想;我县教育主管部门提出的特殊教育学校学生居家生活指导的具体要求,同
期刊
具有高比容量和高工作电压的富锂锰基正极材料早已被认为有望成为下一代高性能锂离子电池正极材料。然而,富锂锰基正极材料在其商业化过程中,还面临着许多亟待解决的问题,比如电压衰减、倍率性能差以及不乐观的循环寿命。因此,为了加快富锂锰基正极材料的大规模商业应用,必须通过一些改性手段来提升其电化学性能。本文通过掺杂和包覆等手段,设计了高性能的层状富锂锰基正极材料,采用XRD、SEM、TEM、XPS等物理表征
锂硫(Li-S)电池因具有1675 m Ah g-1的高比容量以及2600 Wh kg-1的高比能量被认为是有望取代传统锂离子电池,成为下一代能满足储能行业发展的最佳候选者。然而,尽管Li-S电池拥有众多优点,其商业化应用仍然面临着一系列棘手的挑战。主要包括活性物质硫及其放电终产物的绝缘性;还原过程中产生的中间相多硫化物(Li PSs)的“穿梭效应”以及正极在充放电过程中的体积膨胀等。为推动Li-