明确监管主体落实未保法控烟规定

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高速发展的社会和现代工业对金属基复合材料提出了越来越高的性能要求,将具有独特结构和优异性能的CNTs作为强化相,通过合适的工艺方法来制备CNTs增强Cu基复合材料,以期得到高强度、高耐磨性等优异综合性能的铜基复合材料,这将具有广阔的应用前景。本论文从目前CNTs增强Cu基复合材料研究存在的问题出发,以粉末冶金的方法制备了 MWCNTs/Cu-0.5%Ti复合材料,探究了最佳的球磨工艺和烧结温度,分
增强体组织结构的调控是开发高性能金属基复合材料的有效途径。本文采用粉末冶金法,通过改变混粉工艺和初始粉末形态得到微观组织存在明显差异的TiB2/Cu复合材料,分析总结微观组织与材料性能间的关系。以此为依据设计实验,制备出具有非均匀结构的TiB2/Cu复合材料,并研究组织非均匀性对复合材料性能的影响规律。采用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)对复合材料进行物相分
冷冻干燥法是一种利用溶剂结晶后直接升华形成孔洞的原理制备多孔陶瓷的新兴技术,所得多孔陶瓷的孔隙率、孔分布和孔尺寸可控,同时在特定方向上具有良好的力学性能。目前,多数研究通过在溶剂中加入不同的添加剂来改变溶剂的结晶行为,从而获得不同形状的孔洞,但是这些添加物不能通过冷冻干燥直接去除,需要后续的煅烧或者特殊处理,其残留的孔隙会影响多孔陶瓷的性能。针对上述问题,本文以可直接冷冻干燥去除的叔丁醇(TBA)
泡沫炭是一种具有三维泡孔结构的轻质炭材料,独特的泡孔结构使其呈现出低密度、高导电、耐腐蚀和高比表面积等许多优异的性能,被广泛应用于催化剂载体、吸附和电磁屏蔽等领域。近些年来,得益于泡沫炭优良的导电性能和力学性能,其在柔性储能领域的应用引起诸多关注,被广泛应用于构建锂离子电池(LIB)复合电极材料。本文以三聚氰胺泡沫为前驱体,利用分段式保温法成功制备了氮掺杂柔性泡沫炭(NCF)。然后以柔性泡沫炭为基
硬脆材料,尤其是非金属非导电材料及半导体材料,由于其优良的特性,在电子、机械等各领域广泛应用。但是硬脆材料的低塑性、高硬度和高脆性,使得硬脆材料的切割加工难度大。采用固结磨粒金刚石线锯切割硬脆材料,具有柔韧性好、切口窄、切割力低和耗材小等优点,然而由于切割过程中切割力的动态变化,影响切片的表面质量,因此需要对金刚石线锯切割硬脆材料过程中的切割力进行研究。本文分析了固结磨粒金刚石线锯切割硬脆材料过程
随着现代科技和人类物质水平的不断提高,在食品包装方面,我们已经不再满足于单一的功能需求,居安思危的本能让我们开始将目光转向可再生、绿色环保的材料身上,希望在满足人类基本需求的同时,能够把科技对生存环境带来的负面影响降低。溶菌酶作为一种纯天然绿色材料,主要提取于生物体内,以其优异的性能获得了研究人员的青睐,开始逐步成为食品包装领域的研究热点。本文以鸡蛋清溶菌酶为实验原料,利用三(2-羧乙基)磷盐酸盐
在小学数学各学段中,数的运算作为"数与代数"的主要内容被编写到每一册的教材,如何提升运算能力也成为每位教师关注的焦点,相信大部分教师都赞同一个简单而有效的方法:天天练.他们普遍认为大量的机械训练到了一定的积累以后会提高计算正确率,殊不知这个从"量变"到"质变"的过程其实是学生通过大量的练习而形成了数感,改善了自身的计算技巧,最终计算正确率才得以提升;但有些孩子却不能从这些机械训练中自觉地悟出
期刊
凤翔泥塑作为东方独具特色的民间艺术展现了人类的智慧与传统艺术的精神力量,其制作成功的关键在于用土的选取。凤翔县六营村东侧存在一种粘性极强的淤泥质粘土,这种淤泥质粘土以其独特的干缩及力学性质被村民用来制作泥塑已有千年历史,因此本文以凤翔县泥塑土为研究对象,通过不同条件下的干燥开裂试验、干燥收缩试验及固结不排水三轴剪切试验对其干缩及力学性质进行研究。基于干燥开裂试验,分析环境温度、土样厚度对凤翔县泥塑
通过原位合成法制备NbC/Fe表面复合材料,在复合材料表面生成了微纳米NbC复合层。采用扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、能谱(EDS)表征了复合材料的物理、化学特性及显微结构;利用经典抛物线理论和原子扩散机制研究了NbC复合层的生长动力学;通过摩擦学理论研究了NbC/Fe表面复合材料在干摩擦条件下的滑移磨损行为:采用单程划痕实验对NbC复合层/基体界面结合性和失效行为进行了探索