主办单位: 共青团中央   中国科协   教育部   中国社会科学院   全国学联  

承办单位: 贵州大学     

作品简介: 本实验以提高阴极材料的寿命进而降低成本为出发点,采用SPS法(放电等离子烧结)和熔渗法制备出Ag-W阴极材料、三元复合稀土(La2O3:CeO2:Y2O3=1:1:3(质量比))—Ag阴极材料,与广泛应用的纯银阴极材料相比,抗烧蚀能力有了较大的提高,从而可以有效地降低成本。

作品简介: 首次通过直接离子交换植入法成功制备了氧化锡纳米粒子在基体聚酰亚胺表面分散均匀的聚酰亚胺/氧化锡纳米复合薄膜。依据不同应用需求,该制备技术方法可以推广应用到聚酰亚胺基其它金属氧化物纳米复合薄膜的制备,目前已经探索制备出了PI/Fe2O3,PI/Cu/CuO, PI/NiO,PI/ZnO等一系列纳米复合薄膜。

作品简介: 近年来,有机共轭小分子因其优异的光电性能而被广泛研究。其中,由功能化有机分子形成的一维微/纳米结构具有良好的可加工性和可调节性,在未来的显示技术和电子技术中具有重要应用。本论文就此课题从理论到实践进行了深入研究。

作品简介: 有机合成技术与人类生活的联系十分紧密。小到日常起居,大到军工国防都离不开有机合成物的应用。但是某些重要的有机物应用传统的方法合成速度十分缓慢,产率也不高。将微波技术应用在合成中就可以解决这一问题。 但是长久以来人们对于微波加快化学反应速率的机理一直都不明确,只能通过经验对微波技术加以应用,缺乏理论指导。本文正是从理论的角度出发,提出了一种全新的微波作用机理,希望能够给此方面的研究人员开辟...

作品简介: 本作品是一种润滑性能和退火清净性能优良的新型铜及铜合金冷轧乳化油。它无毒无刺激性气味,用水稀释为体积浓度1%-8%的乳化液,可以直接用于铜及铜合金板带材的冷轧和线棒材的拉拔等加工过程,操作方便。本作品已申报国家专利局并被受理,同时投入了工业化生产,打破了国外同类产品对国内市场的垄断,其优异的性价比得到了各使用厂家的好评,具有较好的市场应用前景。

作品简介: 草坪具有很强的绿化功效,但从前期研究可知,多数高校草坪现状不容乐观,我们想通过我们的研究为校园绿化提供建设性意见。本文以北京某大学的草坪为例,从研究土壤肥力的三个影响因子(pH值、有效磷和速效钾)入手,通过实验数据的整理和空间对比,得出该校草坪及草坪土壤的特点是:草势分布较均匀,但都不好;土壤呈强碱性、有效磷含量少,速效钾含量高。针对这一现状,我们从可持续发展的角度,提出利用固体废弃物——粉煤...

作品简介: 随着社会的发展,人们越来越重视室内绿化的重要性,各种绿色植物景观为人们的生活环境锦上添花。《北京市城市绿化条例》第十三条规定各项建设工程,应当安排一定的绿化用地;第十六条规定个别建设工程绿化用地面积达不到第十三条规定的标准,又确需进行建设的,须经市城市规划管理局审核,报市人民政府批准,并按所缺的绿化用地面积缴纳绿化补偿费,由城市绿化管理部门按照城市规划统一进行绿化建设。绿化补偿费标准和收缴办法,由...

作品简介: 纳米技术与燃料电池、生命化学是当今前沿的三大学科。纳米技术的介入为燃料电池及生命化学提供了广泛的发展空间。C60是一种新型的碳材料,其各种形貌决定了不同的物理化学性质,因此对C60的形貌控制引起了广泛研究。C60一维和二维纳米结构具有显著的光电性质,但C60三维纳米结构尚未有报道。本项目利用超声技术,首次制备出了C60三维空心纳米壳。利用电化学方法在其表面分别沉积Pt纳米颗粒,并测试其对甲醇氧化反...

作品简介: 进入21世纪,全球气候变化,能源紧缺,节能减排是关系经济社会可持续发展的重大战略问题,是中央确定的我国经济社会发展的重大战略任务。火电行业既是优质清洁能源的创造者,又是一次能源消耗大户和污染排放大户,因而也是国家实施节能减排的重点领域。 项目响应国家号召,提出了火力发电厂节能增效评价及管理优化系统提出了一套评价火电厂节能水平的优化管理系统,可结合发电厂现有的DCS等系统,来有效评...

作品简介: 本项目有别于常规的SVC,采用固定电容器或者电抗器串联逆变器的结构,通过调节逆变器的输出电压,改变固定电容器上的电压,实现调节系统无功的目的。其无需低通滤波器,注入系统的谐波含量很小,电流失真度小,动态性能好,逆变器装置容量小,且在设计容量范围内能精确的发出或吸收无功,将补偿支路的功率因数提高到0.95 左右。

作品简介: 该作品选题瞄准了当今能源危机背景下新能源的开拓,紧密结合当前我国能源结构改革的新形势,涉及的理论知识涵盖了海洋学、力学、电子学、材料学等领域。作者提出了一种全新的微波浪发电子理念,属原始创新。利用微机电结构的概念,完成发电子样品的设计与制作,采用分布式投放海洋和滩涂,不影响生态环境,成本低,具有良好的市场推广前景,同时也为波浪能的利用与开发提供了一种新思路和新途径。

上一页 1 下一页

建议反馈 返回顶部