国家局要求查处“补肾益脑胶囊”等假药

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摩擦磨损是机械系统运行过程中不可避免的一种自然现象,也因此导致了零件的失效和使用寿命的降低,而润滑油是解决摩擦磨损最有效的方法。纳米润滑添加剂的使用可以有效提高润滑油的抗磨减摩性能,并且对环境也没有污染,但是纳米颗粒的团聚是影响其优异润滑性能发挥的一大难题。本文选择润滑性能优异的石墨烯作为润滑油添加剂,并且创新性地将贻贝仿生表面改性这一通用的表面修饰技术引入纳米润滑领域,赋予石墨烯表面功能性涂层。
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电致变色是指施加低电压后,材料的光学特性(透过率、反射率和吸收率)能够发生稳定可逆的变化现象。电致变色材料对于低能耗、智能材料与器件的发展具有重要意义,所以被广泛应用在智能窗、军事伪装、显示器和手机背壳等领域。电致变色材料中氧化钨因为其颜色纯正、化学稳定性和热稳定性好而备受关注,但随着对器件的性能要求越来越高,氧化钨的光学调制范围、响应速度和循环稳定性等综合性能的提升逐渐进入了瓶颈阶段,而将氧化钨
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安全阀密封面是阀门系统中重要的组成部分之一,安全阀密封面在使用过程中常因为磨损或腐蚀而失效,而更换新的安全阀花费较大。采用等离子熔覆技术对损坏的安全阀密封面进行修复或者再制造能降低成本,但是等离子熔覆后的涂层内部存在应力集中,碳化物分布不均匀等问题。通过热处理工艺可以改善涂层中存在的问题,受到研究者的关注。本文首先用等离子熔覆设备在45钢表面制备了WC增强Fe313铁基熔覆层,并采用不同热处理工艺
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滚动轴承是在旋转机器中的一种关键零部件。在交通运输、航空航天、高端精密机床和仪器仪表等众多行业中发挥着支撑转动轴和零部件的重要功能。轴承的可靠性对旋转设备甚至是整个装备的安全运行起着重要的意义。本论文利用深度学习的理论,对轴承特征提取和寿命预测进行了深入研究,提出了基于注意力机制的轴承寿命预测方法以及基于对比学习和正则化门控循环单元的轴承寿命预测方法。研究内容包括:(1)针对现有的轴承振动信号的特
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日常生活中,冰箱在使用时经常会出现内衬表面结冰结霜、滋生细菌、粘附油污等问题,导致制冷效果变差且容易产生异味,不利于食物的保存,因此研究自清洁、防覆冰、防腐蚀的超疏水聚苯乙烯塑料具有重要的意义。本文采用硅烷偶联剂改性纳米SiO2制备疏水SiO2,并利用热压法制备出具有二级粗糙结构的超疏水表面,研究了不同热压印工艺参数对样品表面形貌以及疏水性的影响。采用喷涂法制备出超疏水疏油涂层,研究了不同PVDF
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这个世纪以来,钢铁行业等资源变得越来越紧缺,人们把眼光放在了轻量化和节能环保型材料上,越来越多的研究关注在如何提高资源使用率、降低能源的损耗和对环境友好上,性能优良的镁合金开始成为了大多数研究人员关注的热门。通过普通塑性加工方法制备的镁合金往往因较强的基面织构而具有较差的室温成形性能。本文采用自制AZ31镁合金作为研究对象,通过终轧工艺和退火工艺的结合,分别从微观组织和力学性能两个方面,研究终轧及
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超级电容器是一种新型储能器件,由于其具有在大比功率的条件下保持长时间稳定工作的特性,被用于需要短时间大功率工作、频繁启动或者停止的机械以及稳定电网等领域。但是由于储能机制的掣肘,现今超级电容器比能量较低,这也是限制其商业化推广的制约因素。因此为了推广超级电容器,关于超级电容器的研究重点就是在保持高功率、循环稳定的条件下追求比能量的显著提高。聚苯胺(PANI)作为一种超级电容器材料,具有导电性好、比
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作为一种能够在一定的波长范围内定量识别波长的光电探测器,波长传感器近年来受到广泛关注,它在图像传感、夜间监测和医学诊断等领域具有巨大的应用潜力。但是,目前大部分的波长传感器主要针对可见光波段进行识别,对红外波段的识别分辨率不高。因此,设计一种高分辨、高灵敏度的红外波长传感器是非常必要的。在本文的研究中,基于二维材料单层石墨烯(MLG)和传统半导体材料锗(Ge),并且利用Ge材料的吸收系数随波长的增
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