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[期刊论文] 作者:, 来源:上海纺织科技 年份:2024
<正>设计说明:“四景明”系列丝巾设计的创意构思来源于明代丝绸植物纹样“四寿庆纹”和“缠枝四花纹”以及佛教圣语“一时一景一心境,一花一景一世界。”...分别以牡丹莲花、菊花、梅花代表春、夏、秋、冬四个季节,寓意四美好幸福的象征。春之牡丹,取名为“花开富贵”;夏之莲花,取名为“芙蓉并蒂”;秋之菊花,取名为“金丝吐蕊”;冬之梅花,取名为“暗香疏影...
[期刊论文] 作者:, 来源:中国抗生素杂志 年份:2024
铵盐类抑菌剂是一类具有广谱抗菌活性的阳离子抑菌剂,主要包括苯扎氯铵、苯扎溴铵、聚季铵盐-1、苄索氯铵和西曲溴铵等,被广泛作为药物制剂中的抑菌剂或药品生产及医疗环境控制的消毒剂使用。...本文对常用的铵盐类抑菌剂在药物制剂中的使用剂量、应用范围、抑菌性能和安全性等进行综述,以期对该类抑菌剂的性质有更全面的了解,为药物制剂中合理选用铵盐类抑菌剂提供参考。...
[期刊论文] 作者:, 来源:化学通报 年份:2024
疏水表面在包括自清洁、防腐、防冰和流体输送过程中的减阻等许多领域都有广泛应用,透明的疏水表面更是在太阳能光伏电池板和其他光学领域具有自我清洁的潜在应用。...本文首先介绍了透明疏水的相关理论,然后概括了制备疏水表面常见的方法,重点归纳总结了用于构建粗糙度的不同物质,如SiO2、TiO2等,并分析了其优缺点;最后,简单介绍了透明疏水的应用前景,并对其研究方向进行了展望...
[学位论文] 作者:, 来源: 年份:2024
近年来,电磁材料(Metamaterial)以其具有一些天然材料所不具备的物理特性而受到广泛关注。...其中,表面结构作为一种二维材料,在特定的频段内可以对平面波同相位反射,不仅可作为天线的反射面,也能够直接作为天线的辐射单元(此时又被称作表面天线)。...表面可以打破传统天线在结构和性能上的限制,对无线通信系统中天线的研究与设计提供了一种新的思路,取得突破性进展。另一方面,随着无线通信技术的发展,...
[期刊论文] 作者:, 来源:高等学校化学学报 年份:2024
通过香草醛与壳聚糖C2位氨基形成席夫碱以保护氨基,然后在C6位羟基上接枝2,3-环氧丙基三甲基氯化铵(GTA)铵盐,利用稀HCl乙醇溶液脱除席夫碱后合成出O-铵盐壳聚糖(O-HACC),再用KIO4...将O-HACC中C2和C3位的部分基团选择性地氧化为醛基,制备出能与纤维反应结合且具有双重抗菌活性的O-铵盐氧化壳聚糖(O-HAOCC),随后接枝棉织物得到O-HAOCC改性棉织物.傅里叶变换红外...
[期刊论文] 作者:, 来源:石油学报 年份:2024
深层—深层油气资源是中国油气增储上产的重要接替资源,实现深井、深井安全优快钻完井对于深层—深层油气资源效益开发具有重要意义。...通过回顾中国深井、深井发展历程,梳理对比深井、深井钻完井技术发展现状、关键技术进展及应用效果,结合面临的主要问题指出了下一步的发展方向。...通过对比全球及中国深井、深井钻完井关键钻井装备、井身结构优化与拓展、钻井提速、钻井液、固井、随钻测控技术与装备、试油完井关键技术...
[学位论文] 作者:, 来源:中国矿业大学 年份:2024
材料具备自然材料不存在的电磁特性,又称人工电磁材料,可以实现诸多新颖的电磁功能,如负折射率、电磁隐身及逆多普勒效应等,基于电磁材料的应用已成为研究热点,尤其是在吸波器和吸透一体天线罩设计领域。...相比传统的吸波材料,材料吸波器拥有超薄、完美吸收、角度稳定等优异性能;基于材料的带内透波以及带外吸波的吸透一体天线罩,可以在保证天线传输性能的前提下,提高带外天线隐身能力,在电磁隐身、电磁屏蔽以及降低...
[期刊论文] 作者:, 来源:中国消毒学杂志 年份:2024
目的 观察不同试验方法对铵盐类消毒湿巾消毒效果的评价。方法 用含苯扎氯铵2 060 mg/L的溶液浸渍制备消毒湿巾,其挤出液苯扎氯铵为1 800 mg/L。...采用悬液定量杀菌试验、载体定量杀菌试验、湿巾载体定量杀菌试验、现场消毒试验等方法对铵盐类消毒湿巾的消毒效果进行综合评价。...
[期刊论文] 作者:, 来源:复合材料学报 年份:2024
随着材料工程和涂料工业的发展,具有耐腐蚀、自清洁、防雾、减阻或抗结冰等性能的疏水涂层由于能够满足不同应用领域的功能需求,越来越受到研究人员的关注。...此外,通过进一步在涂层内部引入隔热、防冰、阻燃、防腐等功能填料可赋予其多功能性,极大地拓宽了疏水涂层的应用领域。...本文首先对疏水涂层的原理进行了梳理;进一步阐述了疏水涂层的经典润湿理论,包括杨氏模型、Wenzel模型和Cassie-Baxter模型...
[学位论文] 作者:, 来源:山东大学 年份:2024
分子自组装这种自下而上的方法克服了传统纳米级分子制备相关的设计障碍,而且由于将结构结合在一起的非共价相互作用的动态性质,可以构建具有适应性、可调性和刺激响应性的组装体。...当自组装倾向于不对称分子堆积模式时,形成的结构将是分子尺度的手性,即分子手性。分子手性是分子组装过程中的一个重要领域。手性金属纳米团簇,由于其迷人的手性结构和发光特性而吸引了越来越多的关注。...采取分子自组装技术对手性金属纳...
[期刊论文] 作者:, 来源:功能材料 年份:2024
铵盐阳离子表面活性剂表面活性高,易于附着于沸石表面从而改变其表面电性,常被用作沸石的改性剂。...综述了沸石的结构特性、铵盐阳离子表面活性剂与沸石的相互作用、铵盐阳离子表面活性剂改性沸石与吸附质之间的相互作用。综述改性沸石对药物、重金属离子、水溶...
[期刊论文] 作者:, 来源:复合材料学报 年份:2024
研究用于宽频蜂窝夹层结构吸波复合材料的介质材料的低频隐身性能,分析碳纤维介质材料单元的电磁响应特性及其对蜂窝夹层结构吸波复合材料电性能和力学性能的影响。...结果表明:制备的碳纤维介质材料单元可以实现与金属材料单元相当的电磁响应效果;当吸波蜂窝高度为50 mm、透波面板厚度为1 mm时,碳纤维介质材料单元的引入,可以使吸波蜂窝夹层结构复合材料低频吸波性能得到显著提升...
[期刊论文] 作者:, 来源:材料导报 年份:2024
自清洁涂层材料,特别是透明疏水自清洁涂层材料,具有制备方便、成本低廉、优异的自清洁能力等优势,对于解决光伏器件长期使用过程中因表面污染导致性能下降的问题具有重要价值。...本文从疏水涂层材料理论的发展出发,综述了光伏应用疏水自清洁涂层材料的研究进展,内容涵盖自清洁涂层材料的制备技术、结构组成、性能特点和应用实例,进一步对光伏应用疏水自清洁涂层材料的发展方向和应用前景进行了展望...
[期刊论文] 作者:, 来源:现代防御技术 年份:2024
远程防空致力于将来袭目标拒止于千里以外,需要打击链、指控链、情报链“三链”之间的密切配合。...针对远程防空这一改变战争规则的创新战法,本文首先剖析打击链、指控链和情报链的各个过程,提出天基信息直接支援模式,研究天基信息直接支援在远程防空作战中的应用,对天基信息直接支援如何赋能打击链、指控链和情报链进行深入探讨...,以期为未来远程防空作战信息支持系统建设和发展提供参考和借鉴。...
[期刊论文] 作者:, 来源:草地学报 年份:2024
不同饲养管理模式对牦牛生长性能、脂肪沉积及养殖经济效益等产生重要影响。...本研究在冷分别对公牦牛进行自然放牧(SEG1组)和投喂不同粗精比的饲粮,结果表明:与SEG1组相比,补饲组牦牛平均日增重(ADG)显著提高(P<0.05);补饲组碱性磷酸酶(ALP)、总胆固醇(TC)...
[学位论文] 作者:, 来源:中国科学院大学(中国科学院西安光学精密机械研究所) 年份:2024
近年来,随着集成电路工业的逐步成熟,小型化和模块化的优势得到突显,传统的高压电脉冲产生技术在很多领域不再适用,基于全固态实现的高重频快高压脉冲产生技术得到了研究人员的青睐。...该技术不仅是快诊断技术的核心关键之一,同时能够在军事信息对抗中起到非常重要的作用,因此受到各国广泛关注。...本研究目的是基于快开关器件结合快电路产生重复频率达到数千赫兹、幅值达到数千伏、前沿达到纳秒乃至皮秒的电脉冲。需解决的...
[期刊论文] 作者:, 来源:应用光学 年份:2024
无波前探测自适应光学系统中,选择合适的参数是迭代控制算法达到最佳性能的关键。...现有的迭代控制算法的参数设置一般采用遍历法,这种方法虽然容易理解和实现,但计算量大、耗时较长,同时也可能因为找到一个局部最优值而错过全局最优值。...本文采用贝叶斯优化方法,选择适合自适应光学系统迭代控制算法的参数。分别以常用的随机并行梯度下降算法(stochastic parallel gradient descent...
[期刊论文] 作者:, 来源:科学技术与工程 年份:2024
首先,通过分析飞机结冰的基本原理、类型、影响等,介绍现有的防除冰技术的方法及优缺点对比,详细综述了疏水材料的润湿性模型、机理等,同时对疏水材料研究现状进行了全面综述并对其特定条件(疏水特性失效)进行分析...
[期刊论文] 作者:, 来源:世界石油工业 年份:2024
随着油气工业发展,向深层深层领域进军已成为常规油气勘探开发的主要趋势。...通过对中国中西部含油气盆地深层油气勘探与研究进展的深入分析,明确深层深层油气成藏的有利条件,指出中西部叠合盆地的海相碳酸盐岩、碎屑岩、基岩及火山岩3大领域是未来深层油气勘探重点领域,深层元古界是值得勘探重视的潜在领域...
[学位论文] 作者:, 来源:中国科学院大学(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所) 年份:2024
为了突破衍射极限,基于不同原理的分辨成像技术被广泛研究,光学显微镜的分辨率也在不断提高。其中,介质微球分辨技术由于具有高强度亚波长级别的聚焦光束(hot spot和光子纳米喷射)受到广泛的关注。...但其也存在不足之处,首先,传统单一折射率介质微球的聚焦能力有限,束宽大多在一百纳米以上,并且微球对分辨成像的分辨率提升...
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