区域创新绩效与区域经济发展相互作用机制与提升策略研究

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堆石坝因其具有对地质环境要求低,施工快速简便、工程造价相对较低以及能有效利用当地材料等特点,在国内外得到了迅速的发展。随着世界经济的发展以及一带一路的开展,许多国家也开始新一轮的堆石坝建设,而由于大坝建设位置大都处于高山峡谷之中,地质地形条件相对较差,使得堆石坝在场内场外道路交通的布置、筑坝材料的选取等方面受到制约,这些约束也推动了堆石坝建设的进一步发展。土石方调配受到道路交通布局,进度协调等的影
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随着纳米科技的飞速发展,各种纳米增强填料对橡胶进行性能补强是橡胶材料科学与工程领域重要的研究课题之一。在众多纳米增强填料中,从各种纤维素资源中提取的纤维素纳米晶(CNC)以其众多独特的优势,如已实现的大规模量产、高结晶度与刚性模量、超高的长径比和比表面积、良好生物相容性、可生物降解等,被广泛用作有机纳米填料以增强各种橡胶基质。在纤维素纳米晶增强橡胶复合体系中,填料与填料间相互作用、填料与基质间相互
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随着火车运行速度和载荷的提高,车轮和钢轨的磨损不断加剧。通过使用轨顶摩擦改进剂,控制轮轨间的摩擦系数在适宜的范围内,起到缓解轮轨磨损、降低噪音、提高行车安全性的作用。由于摩擦改进剂的性能指标较多,进行配方优化时难以兼顾多项性能,导致现有的轨顶摩擦改进剂存在力学性能较差、摩擦系数过高、磨损量较大等问题。本文创新性地采用建立数学模型的方法进行配方优化,达到兼顾多项性能指标的效果,从而制备综合性能优良的
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纤维素纳米晶(CNC)是提取于天然纤维素的刚性棒状纳米粒子,具有结晶度高、比表面积高、光学性能好等独特优点,同时来源广泛、无毒、生物相容性好、可生物降解、绿色环保,利用其制备生物质材料已引起广泛关注。本文以三嵌段共聚物物理修饰CNC改变其表面性质,进一步将其作为添加剂制备生物质复合润滑油/脂和生物质复合薄膜材料,并研究了所制备生物质复合材料的性能。本文中所选用的生物质材料基质均为疏水性,因此需将亲
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随着工业的快速发展,水污染问题日益严重。传统Fenton反应已经被广泛用于水中有机污染物的降解,但严格受限于酸性条件和生成的铁污泥。本课题研究出了一种铜基的类Fenton催化剂铜/氧化铝/石墨相氮化碳来克服这些不足。本课题首先通过混合法和水热-煅烧法两种途径来合成铜/氧化铝/石墨相氮化碳复合材料,并分别记作Cu/Al_2O_3/CN和T-Cu/Al_2O_3/CN。随后对合成的复合材料进行表征,并
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纳米纤维素作为新型可再生生物质纳米材料,因其来源广泛,低生物毒性,良好的生物相容性,可生物降解,高长径比,高比表面积,独特的晶型结构,丰富的表面化学活性等诸多优点,已经成为应用于众多领域的功能纳米材料。本论文主要研究了两种不同性质的纳米纤维素在荧光传感材料领域的应用,研发出多孔荧光气凝胶材料和荧光探针,拓展了纳米纤维素在该领域的功能化应用前景。首先,设计了一种基于纤维素纳米微纤(CNF)与荧光碳量
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