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51.
制备具有高比表面积的二维多孔h-BN材料是实现高效CO2吸附的主要途径之一。采用氯化镁(MgCl2)和氯化钾(KCl)作为熔盐反应介质,以硼砂(Na2B4O7)和三聚氰胺(C3H6N6)为主要原料,制备了二维多孔h-BN材料,研究了熔盐种类及合成温度对产物的组成、形貌、孔隙结构及CO2吸附性能的影响。研究结果表明,以KCl为熔盐得到h-BN与r-BN共存的产物,以MgCl2为熔盐得到纯度更高的h-BN材料。相较于KCl,以MgCl2为熔盐能显著提升h-BN材料的比表面积,并将二维h-BN材料的合成温度降低至1 000℃。当合成温度为900℃时,以MgCl2为熔盐得到的h-BN材料比表面积最高且CO2吸附性能最好,分别为281.78 m2/g和7.69 cm3/g... 相似文献
52.
电力架空线路的施工技术在电力施工的过程中发挥重要作用。由于存在内部和外部不同因素的干扰,使得施工的效率、安全性受到制约。有目的的采取相应的措施,才能够完成施工的正常进度,保证施工的质量,实现将经济和社会的整体效益目标相结合。 相似文献
53.
54.
基于网络药理学的天麻抗缺血性脑中风作用机制研究 总被引:1,自引:0,他引:1
使用SciFinder、CNKI、Pubchem、SwissADME及Swiss Target Prediction数据库得到天麻活性成分及靶点;利用Genecards、TTD及Drugbank数据库获得缺血性脑中风的潜在靶标;通过Venny在线软件平台得到天麻与疾病的交集靶点,并将其导入Cytoscape软件构建“成分-靶点”网络图;利用String数据库及Cytoscape软件构建PPI网络与核心靶点筛选;通过Metascape平台进行GO和KEGG富集分析。通过筛选获得天麻活性成分35个、天麻靶点498个;缺血性脑中风相关靶点1031个;天麻与疾病共同靶点170个;GO富集分析得到1914条生物过程、111条细胞组分表达过程、190个与分子功能相关的过程;KEGG富集分析得到306条信号通路。天麻可能通过酚性化合物作用于关键靶点GAPDH、CASP3、STAT3、AKT1、MAPK3及MAPK8,发挥对cGMP-PKG、HIF-1、cAMP、AMPK等信号通路调节作用,干预细胞凋亡、血管再生、炎症反应、氧化应激反应及能量代谢障碍等机制防治缺血性脑中风。 相似文献
55.
在图像分割领域中,几何活动轮廓模型是较成功的方法之一。但现有的几何活动轮廓模型大都需要为演化曲线定义一个初始位置,这容易导致图像分割结果受初始轮廓位置的影响。为此,结合图像的局部和全局信息构造一个新的符号压力函数,提出一个以偏微分方程形式存在的快速图像分割模型。所提模型形式简单,算法过程容易实现。实验结果表明,该模型允许常值初始化,无需初始轮廓即可快速分割三相图像、灰度不均图像、渐变图像以及深度图像等多类图像。 相似文献
56.
详细描述了西藏自治区改则县拉清乡汤模长二叠系剖面,自下而上划分为拉嘎组、昂杰组和下拉组.讨论了二叠系昂杰组和下拉组的岩性组合特征和沉积环境,其中昂杰组横向延伸不稳定向西相变尖灭.依据化石分布及组合特征,建立了Neoschwagerina-Chusenella conicocylindrica蜓组合带、Pachyphloia ovata-Eotuberitina reitlingerae非蜓有孔虫组合带、Lytvolasma asymetricum-Bradyphyllum caninoidia珊瑚组合带和Akagophyllum coqenense-Amplexocarinia muralis珊瑚组合带.昂杰组为早二叠世,下拉组下部为中二叠世栖霞期,而下拉组上部为中二叠世茅口期,并以暖水型气候环境为主.在昂杰组—下拉组中发现了珊瑚的2个新种和1个新亚种,并进行了描述.新种名称分别为Lophotabularia longiseptata sp.nov.和Iranophyllum longiseptatum sp. nov.,新亚种名称为Cyathocarinia tuberculata multiseptata sub sp.nov.。 相似文献
57.
基于云电视的数字图书馆服务比传统数字图书馆服务有优势。图书馆要利用云电视的图书馆服务来开展远程教育服务,向用户发布信息,以及进行信息理疗和为特殊读者服务,以满足用户多元化的信息需求。 相似文献
58.
59.
以BMI(双马来酰亚胺)作为改性剂、DDM(4,4’-二氨基二苯甲烷)作为固化剂,制备耐高温EP(环氧树脂)胶粘剂。研究结果表明:采用正交试验法优选出制备BMI/EP/DDM胶粘剂的最优方案为m(EP)∶m(DDM)=1∶1.00、m(BMI)∶m(EP)=0.4∶1、混合搅拌时间为30 min和搅拌转速为300 r/min;采用非等温DSC(差示扫描量热)法和T-β(温度-升温速率)外推法,确定了该胶粘剂的固化工艺条件为"60℃处理3 h→88℃处理2 h→112℃处理2 h→121℃处理2 h";经BMI改性后,耐高温EP胶粘剂的耐热性和力学性能均有所提升。 相似文献
60.