【摘 要】
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磨损是机械零部件失效的主要原因之一,每年因磨损而消耗的材料及能源是非常大的,了解材料的磨损方式及其摩擦磨损机理,运用摩擦学和抗磨的技术来减少材料的磨损与保护材料,可在一定程度上减少经济损失,节约资源与能源。增强材料自身耐磨性、添加润滑剂和材料表面处理是减少材料磨损的几种方式,而在材料表面添加涂层,会很大程度上降低材料磨损,尤其是涂覆高分子涂层还会消除材料的腐蚀磨损。因此具有耐高温、耐冲击、化学稳定
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磨损是机械零部件失效的主要原因之一,每年因磨损而消耗的材料及能源是非常大的,了解材料的磨损方式及其摩擦磨损机理,运用摩擦学和抗磨的技术来减少材料的磨损与保护材料,可在一定程度上减少经济损失,节约资源与能源。增强材料自身耐磨性、添加润滑剂和材料表面处理是减少材料磨损的几种方式,而在材料表面添加涂层,会很大程度上降低材料磨损,尤其是涂覆高分子涂层还会消除材料的腐蚀磨损。因此具有耐高温、耐冲击、化学稳定性好、绝缘性好和耐磨性好等优势的高分子涂层受到人们的青睐。联苯型聚醚砜(PPSU)是一种综合性能优异的特
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日益加剧的环境问题,使得人类需求的可持续发展受到了严重威胁。重金属污染问题作为水环境污染问题的一个重要方面,受到了广泛关注。然而,重金属污染具有高毒性和富集性,后期很难有效控制,只能根据准确有效的监测做出积极的预防。寻找并开发一种能检测痕量重金属离子的方法是科学界一直努力追寻的方向,也是解决人类可持续发展需求的重要一步。电化学检测方法具有诸多优势,被广泛应用于环境监测。作为电化学检测的核心,优异电
面对日益严重的能源危机和环境问题,无数科研工作者正积极致力于寻找一种清洁可持续的能源。氢能具有可再生、产物无污染和储能大等优点,被普遍认为是最理想的化石燃料的替代者。目前,氢能的获取方法主要有光解水、电解水和热解水等,其中电解水由于其可以持续生产而被广泛研究。高效的电解水制氢必然要求高效的催化剂,即要求催化剂在析氢反应(HER)过程中具有优异的电催化活性。众所周知,铂基催化剂是公认最优的电催化剂,
具有生物活性的天然产物常因资源有限、含量较低、提取分离困难,结构复杂等缺点难以大规模开发利用。本实验室前期活性筛选发现绵马素BB和异戊烯化黄酮具有良好的生物活性,但天然来源的绵马素类化合物以及异戊烯化黄酮的同系物众多,结构相似,含量低,分离困难,为进一步深入研究这两类化合物的药理活性,本课题拟全合成绵马素BB和异戊烯基黄酮及其衍生物,并测试其药理活性,总结构效关系,为该类新药的研究奠定一定基础。本
蛋白质是生物体的基本组成物质,在介入性器械进入生物体发生短暂的水分子和离子吸附后就会发生蛋白的吸附。植入器械表面吸附蛋白的种类、数量、活性对于随之发生的细胞粘附、免疫应答、组织修复等诸多生理/病理行为起着至关重要的作用。在现有研究中,研究者们通过改变材料表面亲疏水性、电荷性、表面张力以及极性等物理化学性质调控吸附蛋白的组成、结构与细胞粘附活性,进而调控材料的细胞粘附行为与组织相容性。其中,抑制材料
近年来,顾客需求开始向多样化和个性化发展,季节性商品在消费市场中的占比重越来越高,由于季节性商品订购提前期长、销售周期短、需求不确定性较大的商品特性,生产销售该类商品的供应链在运营管理中存在较大的风险。因此,如何缓解需求不确定性的影响,降低决策风险,成为企业亟须解决的难题。此外,供应链各成员企业仅考虑自身收益最大化的情况下,不可避免地导致供应链整体收益受损,产生"双重边际效应"。然而,现有基于期权
消费者主权时代,顾客参与是顾客赢得尊重、展现自我的重要途径。产品充裕和激烈的渠道竞争和国际化竞争的压力下,企业一旦失去自己的核心竞争力,就很容易落入产品初级化的陷阱。顾客感知价值是企业核心竞争力的源泉,顾客参与是企业利用顾客资源的唯一途径,也是企业必须满足的消费需求,因此研究顾客参与对顾客感知价值、顾客忠诚的影响,对当今的企业具有重要的参考意义。本研究以顾客参与和价值共创为理论基础,以顾客为中心,
随着信息技术和全球经济的发展,供应链的集成管理成为企业进一步降低成本和提高顾客满意度的一种重要方式。企业通过和供应链上、下游的企业形成战略联盟,进行信息共享,以促进原材料的及时供应,产品的正常生产以及产成品的及时配送。采购、生产、配送作为供应链中的重要环节,三者之间的协调运作和整合优化,是企业降低运营成本,提高企业核心竞争力的有效途径。本文在国家自然科学基金(71571120,71271140,7
“C&T”制度使碳排放权具备了经济资源的属性,双渠道分销模式已然成为大多数企业的选择。那么,对于碳排放依赖型企业在双渠道分销模式下应该怎样优化自己的运营决策来达到企业利润的最大化?基于“C&T”环境,本文综合运用优化理论、博弈理论研究了以由一个制造商和一个零售商构成的二级供应链三种渠道结构(R、RD、RR)模式下供应链的最优运营决策及如何设计收入共享合同实现供应链的协调以保证供应链成员双赢,从而在
本文通过酸酶提取法从长白山废弃的林蛙皮中提取胶原蛋白,并进行鉴定。用聚丙烯酰胺凝胶电泳测定胶原蛋白的分子量,用傅立叶红外光谱及圆二色谱法确定蛋白的三螺旋结构,用紫外分光光度计确定该提取物为Ⅰ型胶原蛋白。将提取的林蛙皮胶原蛋白(Rana chensinensis skin collagen,RCSC)作为生物大分子与有机高分子材料左旋聚乳酸(poly(L-lactide),PLLA)采用特定比例(3