水利水电工程施工中边坡开挖支护技术的应用研究

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结合某水利水电工程案例,简要分析了水利水电工程中边坡开挖支护的相关要求,同时对水利水电工程边坡开挖、边坡支护技术展开分析。旨在优化水利水电项目边坡施工设计,保障水利水电设施的建设质量,使其安全性能、质量参数符合城市水利建设需求。
其他文献
锂离子电池因轻质量、安全性高、能量密度高、使用寿命长等优异特点得到了很多关注,促进了负极材料的大量研究。其中不同晶型二氧化钛(Ti O2)由于其优异的理化性能和在锂离子电池中的潜在应用得到了瞩目。目前Ti O2是一种研究比较多,也是比较被看好的、有发展前景的负极材料,然而由于自身的缺点:较慢速率的Li+扩散和低的电导率,阻碍了Ti O2一步步发展,因此需要对此进行一定的改进。现在大多数人开始对Ti
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本文以高温Ti60合金(150μm左右)为基体,以B粉(1μm)为增强体,通过放电等离子烧结(SPS)制备TiBw/Ti60复合材料。从热力学角度分析了原位反应的可行性。并系统的研究了放电等离子烧结保温时间和增强体含量对复合材料微观结构和力学性能的影响。通过对综合性能最优的复合材料进行不同温度下热变形,研究变形温度对复合材料组织和性能的影响,为后续该类材料的热变形加工应用提供参考。对Ti-B体系所
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过渡金属氧化物/石墨烯基复合材料用高导电性碳材料构建杂化纳米结构是进一步促进电子传输增加活性表面积的有效方法,有利于增加载流子,从而提高电极材料的导电性和储存电荷的能力。本文首先在第一性原理结合电化学实验的基础上,探讨了TiO2与石墨烯材料复合后,电化学性能提升的基本原理。TiO2与石墨烯复合后,表现出比单金属氧化物电极材料更加卓越的电化学方面的性能,以此为根据改进原有的实验方案,将具有尖晶石结构
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在一定的温度区间,氧化锌(ZnO)的表面电势对周围环境气氛的氧化性/还原性十分敏感,是人们正在开发和应用的一种重要气敏材料。目前的主要研究热点是研发适合工业生产应用,性能高,成本低,工艺简单的氧化锌气敏材料和元器件制备工艺,降低氧化锌的气敏工作温度。本论文的研究是对三种不同形貌ZnO(纳米氧化锌、四针状氧化锌和商用-四针状氧化锌)制备气敏元件,依据气敏性能测试结果,选择气敏性能高、工作温度低的氧化
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<正>2021年11月19日,东莞外国语学校举办了主题为"‘双减’政策下运用游戏化教学提高教育教学质量"的东莞市初中历史品质教研组教研展示活动。此次活动由华南师大黄牧航教授、东莞市教育局教研室柴松方副主任、东莞市历史教研员胡波老师、东莞市初中历史名师工作室主持人郑继明老师作精彩点评和指导。
期刊
近年来,锂离子电池(LBs)因为其质量轻、高电压、无记忆效应、高能量密度等特点逐渐成为了高性能电池的代表,已广泛地应用于各类便携设备以及新能源汽车上。传统的锂离子电池所使用的石墨负极材料理论比容量较低,一定程度上限制了锂离子电池的发展,因此研究者们一直在寻找新一代拥有高性能的负极材料。而众多材料中,金属氧化物材料拥有的理论比容量相较于石墨电极高得多。同时,金属氧化物的资源丰富、安全无毒,成本也相对
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金刚石是由碳元素组成,在晶体结构中,碳原子之间形成共价键,这些共价键组成了金刚石特殊的正四面体结构。由于金刚石具有这种特殊的晶体结构,因此金刚石具有高的耐磨性和化学稳定性等优点。金刚石工具被广泛应用于硬质材料的加工如陶瓷,石材等。为了制备金刚石工具,本文对金刚石与Q235钢进行了连接。首先提出了在Q235钢表面进行复合钎料的金属化熔覆,熔覆层再与金刚石间接钎焊的方法。对比分析了金刚石直接钎焊和间接
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锂离子电池(LIBs)具有高功率密度、出色的可循环性和可靠的安全性能,因此被认为是最有前途的储能设备。然而,由于传统的碳基负极固有的理论容量低而不能满足人们对高能量密度不断增长的需求。具有高理论容量的过渡金属氧化物被认为是目前商业上使用的石墨阳极材料的有前途的替代品,其中CoFe2O4由于在单晶中两种共存金属元素的协同作用,通常表现出较好的电化学性能。但是,与其他过渡金属氧化物相似,CoFe2O4
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锂离子电池作为储能装置因具有较大的容量、较长的循环使用寿命和较低的电荷保持效率等优点,而在市场上备受关注。在锂离子电池中,负极材料扮演着极其重要的角色,其中钛酸锂(Li4Ti5O12)由于卓越的安全性能,独特的零应变结构和优异的电化学性能,成为最具有发展前景的锂离子负极材料之一。然而Li4Ti5O12具有两个致命的缺点,即较低的电子电导率(10-13 S·cm-1)和锂离子扩散系数(~10-9-1
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由于对社会发展要求的不断提高以及传统化石燃料的逐渐枯竭,全球对能源利用和存储的需求持续快速的增长。锂离子电池(LIBs)的出现彻底改变了我们的生活方式和工作模式,使得世界上的电子信息产品发展迅猛,尤其是电动汽车类产品。然而传统的商用负极材料是石墨,理论容量较低,极大的限制了其在锂离子电池中的应用。为了更好的满足日益增长的大众需求,需要在便利性和使用寿命方面匹配良好的电化学储能性能,开发出有更高容量
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