基于模型驱动的快速磁共振成像

来源 :中国科学院大学(中国科学院深圳先进技术研究院) | 被引量 : 0次 | 上传用户:jy168300124
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超级电容器因具有超长的工作寿命、高功率特性、较宽的应用温度范围和较好的安全性等优点使其在航空航天、轨道交通、工程机械和军工领域有着广泛的应用。但是,与电池等储能器件相比,超级电容器的能量密度要低一个数量级,这限制了超级电容器的进一步应用。所以当前超级电容器领域主要围绕提高能量密度这一指标展开研究,而提高能量密度的两个途径分别是提升比电容和工作电压。电解液是超级电容器中不可或缺的重要组成部分,本文以
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生物质作为可再生资源,被称为是世界上的第四大能源物质,对当今社会提出的绿色化学和可持续发展的要求具有重要意义。甲壳素生物质作为地球上含量最丰富的天然含氮多糖,它的开发与利用为有价值化工产品的生产提供了一条新的绿色途径。目前,甲壳素生物质因其资源丰富、价格低廉、可再生以及可生物降解等优点,具有广阔的开发利用前景,已被应用于医药、农业和化妆品等各个领域。但是甲壳素生物质转化为其他高附加值平台化学品的研
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超级电容器具有高功率密度、快速充放电、长循环寿命等特点,被广泛地应用在轨道交通、便携式电子设备、智能电网等领域。与电池相比,超级电容器的能量密度较低,因此,如何在保持超级电容器高功率密度和长循环寿命的同时,提高它的能量密度是目前急需要解决的一个难题。通常,提高超级电容器的比电容和工作电压能有效地提高其能量密度。本文从双电层电容器电解液和电极材料两方面分别展开,先设计新型水系局部高浓度电解液以提高双
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目前,很多工业化学品的生产仍然依赖于传统石油资源,随着化石燃料的不断消耗,其持续供应成为一个棘手的问题。此外,与石油资源相关的环境问题的潜在风险很高,因此迫切需要寻找工业化学品生产的可再生替代资源。生物质资源转化为高附加值平台化学品作为缓解资源危机的一种途径,已成为一个重要的研究领域。甲壳素生物质含有生物固定的氮元素,可以为一系列含氮化学品的合成提供氮源。在此项研究中,我们将甲壳素生物质降解转化为
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传统住宅建筑行业不断转型升级,住宅建筑产业化和建筑工业化大势所趋,装配式结构成为了一种十分迎合这个时代发展要求的建筑结构设计体系。其中,叠合板式混凝土剪力墙系统结构技术体系较为齐全,设计简单,施工方便快捷且对周边环境影响较小,并十分符合当代我国加快发展建设绿色家居建筑,实现家居建筑绿色工业化的重大战略决策,得到国家和地方大力支持。该新型建筑主体结构中的构件是由经过多层墙体叠合后的叠合墙板和后期浇筑
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随着人们对高效、绿色、清洁能源需求的增加,具有较大容量存储效率、高功率密度和良好循环稳定性的超级电容器电极材料被认为是很有发展前景的储能材料。然而,单一功能电极材料的研究不足以满足双功能或多功能的电化学需求;因此,研究者们开始研发兼具优异超级电容器性能和生物传感性能的多功能电极材料。本论文从材料的微观形貌和电化学性能出发,设计了两种双功能电极材料,在超级电容器和非酶葡萄糖传感器的应用中表现出良好的
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钾离子电池(KIBs)是在锂离子电池(LIBs)的基础上发展起来的新型电化学储能体系。相比锂资源的分布不均且全球储量有限,钾金属在地壳中的储量十分丰富且分布广泛。同时钾的物化性质与锂相似,K+/K的标准电极电势与Li+/Li相近,这些优点使得钾离子电池有望应用于大规模储能领域。但钾离子的尺寸较大导致其电极材料的稳定性和高倍率性能堪忧,而碳材料作为研究最多的负极材料将成为发展KIBs的一个主要的挑战
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我国教育部明确提出要在2022年建成“互联网+教育”大平台,以此加快我国教育现代化的进程,翻转课堂作为教育信息化的产物已经成为美国等西方国家教育改革的新途径,但在我国翻转课堂仍处于起步阶段,亟需开拓新的发展路径。本研究着眼于翻转课堂在我国兴起遇到的瓶颈,尝试将合作学习融入到翻转课堂的各个阶段,使翻转课堂与合作学习两种教学模式能够优势互补。研究以自组织学习理论、建构主义学习理论、社会互赖理论以及最近
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当前,中国经济正面临由高速增长向高质量发展转变的危机,但环境污染问题和生态文明问题日益严重。企业是资源和能源的消费者,也是环境污染的主要制造者。企业的绿色投资行为短期内会影响企业的经济绩效,因此绝大多数企业并没有主动进行绿色投资以及环境污染防治,需要政府施加一定的监管压力,环保税费是政府对此进行干预的重要手段。那么,环保税费是否会倒逼企业进行绿色投资?理论机制与实证效果如何?中国环保税费制度的变迁
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