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相似文献
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1.
文章通过实验探讨了ZnS-TiO2/PAN复合光催化剂在处理染料废水方面的应用,考察了ZnS-TiO2/PAN复合光催化剂的催化性能和稳定性能,并对ZnS-TiO2/PAN复合光催化剂用于处理药厂废水中抗生素的前景进行了展望。  相似文献   

2.
考虑载文量影响的h指数优化研究——hq2指数   总被引:2,自引:1,他引:1  
许红健 《现代情报》2009,29(2):114-121
[目的/意义] 针对h指数受载文量影响大、区分度低等问题,本文提出了hq2指数,其原理是用h指数除以开平方后的载文量。[方法/过程] 基于中国知网(CNKI)引文数据库,以46种综合社科期刊为例进行实证研究,首先分析hq2指数与其他期刊评价指标的相关性,其次对hq2指数进行独立样本T检验,最后采用回归分析分别分析h指数、影响因子与hq2指数的拟合优度。[结果/结论] 研究结果表明:hq2指数相比于h指数能够降低载文量对期刊评价的影响,对于h指数相同的期刊也具有较好的区分能力,同时hq2指数与h指数、影响因子呈现正相关关系,是一个具有可行性的期刊评价指标;hq2指数具有识别优秀期刊的能力。  相似文献   

3.
刘玉华  熊兆华 《中国科技纵横》2011,(15):151-151,146
将基本粒子及其相互作用统一起来,一直是物理学家孜孜不倦的梦想和追求。最近提出的可测试弦起源翻转SU(5)模型不仅解决了电弱强作用的统一以及质子衰变寿命问题,而且预言了具有质量为几百GeV的轻类矢量粒子。初步研究表明此模型中描述夸克、轻子混合的3×3矩阵不再是幺正的,导致味改变中性流在树图水平上存在,费米子与弱规范粒子的作用形式也发生了改变,这些必将对低能的味物理过程产生大的影响。通过味物理的研究,不但可以测试混合矩阵的幺正性性,而且可为在B介子工厂和大强子对撞机上探测和检验新物理做理论上的预言。  相似文献   

4.
温振东 《内江科技》2012,(9):159+154
本文针对特低渗透油藏注水开发过程中出现渗流阻力大,注水压力高,注水效果差等诸多问题,调研了国内外CO2驱提高采收率的历史及其发展现状,探讨了CO2驱油在低渗透油田的广泛应用效果,为其在低渗透油田中得应用提供了重要的依据。  相似文献   

5.
李旭  左成艺  甘露  朱小飞 《科技风》2022,(19):43-45
在S-CO2布雷顿循环中,S-CO2流体的回热和预热将对循环效率和功率产生很大的影响,因此换热器的换热量、结构参数最终会影响循环的效率、功率等性能参数。本文以S-CO2布雷顿循环中常用的直流式印刷板式换热器(PCHE)为研究对象,采用仿真分析的手段,分析了低雷诺数下换热器结构参数对双侧S-CO2流体换热性能的影响,结果表明随着管道的增长热流体的出口温度有明显的下降,流程阻力有明显的增加,随着管道直径的增加,换热效果有所增加,但单位换热量有所下降。  相似文献   

6.
能源技术创新在减少二氧化碳排放和保护环境方面扮演着至关重要的角色。本文把GDP作为控制因素,基于1996-2008年间中国大陆30个省市面板数据构建了动态面板数据模型,运用差分广义矩估计(DIF-GMM)方法研究能源技术专利与CO2排放之间是否存在因果关系。研究结果表明:能源技术专利、CO2排放及GDP之间存在长期均衡关系;短期内,从全国来看,能源技术专利降低碳排放的作用是有限的,并且在不同地区存在比较大的差异,除了西部地区外,东部和中部地区能源技术专利的增加均未显著地促进CO2排放的下降。  相似文献   

7.
温室气体减排对控制全球气候变暖具有重要意义。2014年我国农田非CO2温室气体(主要指CH4和N2O)排放占全国温室气体排放总量的4.3%,预计2030年我国实现碳达峰后,化石能源逐步被清洁能源替代,农田CH4和N2O排放占全国温室气体排放的比重也将随之增大,其减排的紧迫性和重要性将日渐凸显。然而,现有农田碳减排技术由于缺乏立法教育宣传和成果激励机制等,并未得到充分转化应用与推广示范,使得减排成果难以落地坐实,不利于我国农业碳减排目标的顺利实现。文章总结了我国农田CH4和N2O减排工作的研究进展,指出了当前我国农田CH4和N2O减排所面临的问题,并在今后长效监测平台运维、新方法技术突破、大众减排意识提升及成果推广示范加强4个方面提出了技术和政策上的建议。  相似文献   

8.
张旭 《科技风》2022,(19):76-78
TiC-TiB2复合陶瓷具有优良的综合力学性能,在室温和高温下具有化学稳定性。以反应烧结(RS)、自蔓延高温合成技术(SHS)为代表的传统工艺都制备出了稳定的TiC-TiB2复合陶瓷。同时,近些年出现了多种工艺结合的制备方式。  相似文献   

9.
李艳梅  杨涛 《资源科学》2011,33(4):605-611
本文以中国1997年和2007年的投入产出表为基础,核算了CO2排放强度的变化。结果表明,中国1997年CO放总量为381788.56万t,强度为5.04t/万元。2007年CO2排放总量为775346.15万t,强度为4.23t/万元。10年间,CO2排放强度降低近20%。在此基础上进一步构建结构分解分析模型,将促使CO2排放强度降低的因素分解为4种效应,即能源效率因素、能源结构因素、产业结构效应和经济增长方式效应。计量结果表明,部门单位产出能源消费强度变化和部门能源消费结构变化是造成CO2排放强度下降的因素,其中以前者的影响最为显著。而产业结构变化和经济增长方式变化是促使CO2排放强度上升的因素,并且前者的影响更为显著。因此,未来要实现2020年CO2排放强度比2005年下降40%~45%的目标,必须调整产业结构,改变经济增长方式,以充分挖掘经济增长结构和方式转变的节能减排潜力。  相似文献   

10.
<正>稠油油藏是目前世界各国非常规油气资源勘探开发的热点,但是在开发中后期阶段,常规的蒸汽驱开发技术存在一定问题。本文主要对N2辅助蒸汽驱开发进行了分析与研究,首先对蒸汽驱技术进行了简要介绍,然后分析了蒸汽驱开发中后期存在的几点问题,最后重点阐述了N2辅助蒸汽驱的作用机理,并且结合数值模拟验证了该方法的有效性。  相似文献   

11.
<正>在切削加工技术中采用CO2冷却排屑是一种高效的改善切削状态的技术手段。本文从专利视角梳理CO2冷却排屑技术的布局区域、创新主体、代表性专利等信息,对该技术进行专利技术分析,为冷却润滑领域技术人员了解行业发展状态、专利布局情况和重点技术提供一定的参考。  相似文献   

12.
赵玉焕  李浩  刘娅  曹叶  张中华  王淞 《资源科学》2018,40(1):207-215
研究京津冀CO2排放的时空特性及影响因素,对实现京津冀生态环境协同治理具有重要的理论及实践意义。本文首先对2000—2014年京津冀CO2排放的时空特性进行了分析,然后利用LMDI分解方法对京津冀CO2排放的影响因素进行总体分析。并在此基础上,结合LMDI分解方法和M-R空间分解方法,本文具体分析了京津冀CO2排放时空差异的影响因素。研究发现:① 研究期内京津冀CO2排放增长迅速,从2000年的3.67亿t增长到2014年的10.02亿t。其中,河北对京津冀CO2排放贡献最大,达到72.02%。② 经济总量(贡献度:152.17%)是导致京津冀CO2排放增长的主要因素。能源利用效率(贡献度:-56.29 %)和能源结构调整(贡献度:-34.39 %)是抑制京津冀CO2排放增长的主要因素。此外,产业结构调整、收入提高和城镇化也是导致京津冀CO2排放增长的重要因素。③ 京津冀各地区CO2排放差异不断扩大。经济总量大和能源利用效率低是河北CO2排放高于京津翼平均水平的主要原因,以优质能源为主的能源结构是北京CO2排放低于京津翼平均水平的主要原因。  相似文献   

13.
首先,把K2(Z[(Cp)2×Cpn])p-秩的计算约化为对特定正合列的估计,然后,给出SK(ZG,p ZG)元素个数的一个上界;最后,得到K2(Z[(Cp)21×Cpn])p-秩的一个下界.  相似文献   

14.
日官孜玛是治疗胃溃疡的常用道地藏药材,但其物质基础和作用机制尚不清楚。本研究通过网络药理学和H2O2诱导的体外胃粘膜损伤模型,研究日官孜玛总提取物及其4个单体化合物Al ocryptopine(A)、Bicucul ine(B)、Cheilanthifoline(C)、Protopine(D)对过氧化氢(H2O2)诱导的人胃粘膜上皮细胞(GES-1)炎症的保护作用,以揭示其抗炎作用的物质基础和主要作用机制。通过网络药理学方法共收集日官孜玛活性成分17个、潜在靶点525个、与胃溃疡相关疾病靶点4 232个,活性成分靶点与疾病靶点交集后获得263个核心靶点。GO富集分析结果显示这些基因主要影响细胞信号转导、核受体的活性、蛋白质结合等生物过程。KEGG富集分析显示PI3K-AKT信号通路和一些癌症相关通路的基因富集较多。体外实验结果显示AKT1、HASP90AA1、MAPK1、PIK3CA是其重要靶点。MTT结果显示,与正常组相比,200μg/m L日官孜玛总提物表现出显著的细胞毒性;单体化合物B在25~...  相似文献   

15.
纳米TiO2对染料敏化纳米薄膜   总被引:5,自引:0,他引:5  
在染料敏化纳米薄膜太阳电池中,纳米TiO2是重要的组成物质之一.用溶胶-凝胶法制备纳米TiO2的过程中,为了控制纳米TiO2的大小及晶型采用了一系列方法.主要介绍热处理方法及实验结果.随着热处理温度的升高,纳米TiO2的晶粒度随着长大.而且当水解pH~ 1,热处理温度达到270℃时就已经有43%的金红石相纳米TiO2出现.通过计算发现,其中金红石相纳米TiO2比锐钛矿相纳米TiO2的晶粒度大得多.将制备的纳米TiO2应用于染料电池,通过太阳电池的测试实验证实,合适的热处理温度可得到较好的光电转换效率.  相似文献   

16.
利用HIRFL提供的 2 2 Ne束流轰击锕系放射性靶 2 4 1Am ,通过熔合 蒸发反应生成了 10 5号元素的一些同位素 ,经对其衰变特性的测量和母子体关系的分析 ,确定已合成了 10 5号元素的新同位素 2 59Db ,其α衰变能Eα=9.4 7MeV ,半衰期为 0 .5 1秒。在 18O轰击Th的实验中 ,产物经化学分离后用已预先处理过的云母探测器及γ探测器同时测量 ,测得两例碎片径迹 ,经分析认定它是来自 2 3 0 Ac的缓发裂变 ,从而确定 2 3 0 Ac是缓发裂变先驱核 ,其缓发裂变几率为 (1.19± 0 .85 )× 10 -8。  相似文献   

17.
为了探讨碳酸氢钠(Na HCO3)对青稞幼苗的影响,本研究设计不同浓度 0.2 g/L、0.4 g/L、0.8 g/L、1.6 g/L、3.2 g/L、6.4 g/L NaHCO3溶液处理青稞幼苗,分析幼苗的苗长、根长、叶绿素、丙二醛、可溶性糖、脯氨酸、氧自由基产生速率生理指标的变化,探究青稞幼苗对盐碱胁迫的生理响应模式。结果表明,随着 Na HCO3胁迫浓度的增加,青稞幼苗的苗长、根长、叶绿素含量呈逐渐下降趋势 ;幼苗中丙二醛含量、可溶性糖含量和氧自由基产生速率呈逐渐上升趋势 ;幼苗中脯氨酸含量呈先上升后下降趋势,在 0.8 g/L NaHCO3溶液胁迫下脯氨酸含量达到最大值(P<0.05)。本研究结果为青稞幼苗对 Na HCO3溶液胁迫下的生理响应机制提供线索,对青稞种植和栽培具有重要的实践指导意义。  相似文献   

18.
基于系统动力学方法和联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)排放因子法,对上海市 2000—2019 年的化石能源 CO2排放进行定量核算,构建上海市化石能源 CO2排放系统动力学模型,并模拟基础排放、低排放、高排放 3 种情景下的未来 CO2排放变化。研究发现:(1)根据 2000—2019 年统计数据,上海市化石能源的 CO2排放从 2003 年开始攀升,到 2010 年开始趋于平稳增长,其中增长最快的阶段为 2004—2007 年,增长了 32.7%;(2)上海市生产总值(GDP)年增长,2050 年低排放情景较基础情景下降 25%,高排放情景较基础情景上升 33%;(3)2020—2050 年低排放情景的能源消费量呈下降趋势,基础情景与高排放情景的能源消费量呈先增后降趋势,分别在 2029 年、2037 年达到峰值,但能源强度从高到低为低排放情景、基础情景、高排放情景,主要是由于 GDP 增长问题导致;(4)基础情景与低排放情景的 CO2排放在 2030 年达到峰值,...  相似文献   

19.
目前土力学教材中给出的条形基础临塑荷载公式都是假定侧压力系数K0=1,其计算结果偏大。已有文献在推导K0≠1的临塑荷载公式时,由于近似计算或假定不合理,导致给出的公式不准确。本文首先沿基底附加应力产生的地基中主应力方向建立局部直角坐标系,得到K0≠1时地基中一点的应力表达式;再通过误差分析,确定出主应力开平方近似计算式中系数的合理取值;然后根据塑性区开展深度为0,得到局部坐标系与竖向的夹角;最后将应力表达式代入Coulomb准则,利用开平方近似计算式、三角函数级数展开式,通过求导得到临塑荷载公式。算例表明:对于通常情况下的条形基础,K0≠1时地基土自重应力引起的主应力轴偏转角度较小,采用土力学教材中公式计算临塑荷载误差在10%以内,采用本文提出的公式计算临塑荷载,可以保证误差小于1.0%。  相似文献   

20.
我国作为碳排放大国,面临着碳达峰、碳中和(以下简称“双碳”)目标任务和国际碳减排压力。因此,准确的碳排放数据对于评估“双碳”目标和国际履约非常重要。联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)报告推荐将二氧化碳(CO2)观测与大气反演结合来“自上而下”地校验“自下而上”的碳排放清单,并指出加入大气14CO2观测可以更准确地校验碳排放清单。放射性碳同位素( 14C)是化石源CO2最准确的示踪剂,已被国际社会广泛推荐用于碳排放评估。文章基于大气14CO2观测的国际发展趋势和国内的紧迫状况,建议加大支持力度,建立大气14CO2观测网络;开展培训,统一相关标准,积极参与国际交流;尽快开展14CO2观测与大气反演相结合的研究。以此使我国的碳排放研究水平与国际接轨,并提高碳排放数据的可靠性,进而服务国家的“双碳”目标和气候外交谈判。  相似文献   

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