【摘 要】
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近十年来,以多孔芳香骨架化合物(Porous Aromatic Frameworks)为代表的多孔材料,以其优良的性质,成为了新兴材料领域中,备受关注的材料之一。其较轻的骨架、微孔范围内的孔道以及较大的比表面积都为其在气体吸附和储存、异相催化、光电等领域的应用提供了极大的可能性。本论文致力于开发较为方便和廉价的合成方法,合成一系列新型的多孔芳香骨架材料,并探索这些新型多孔芳香骨架材料在气体吸附上领
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近十年来,以多孔芳香骨架化合物(Porous Aromatic Frameworks)为代表的多孔材料,以其优良的性质,成为了新兴材料领域中,备受关注的材料之一。其较轻的骨架、微孔范围内的孔道以及较大的比表面积都为其在气体吸附和储存、异相催化、光电等领域的应用提供了极大的可能性。本论文致力于开发较为方便和廉价的合成方法,合成一系列新型的多孔芳香骨架材料,并探索这些新型多孔芳香骨架材料在气体吸附上领域中的应用。本论文首先以经典的多孔芳香骨架材料的单体为结构单元,使用廉价的路易斯酸催化剂,借助肖
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海水电液换向阀是液压支架系统的一个重要组成部分,其性能的好坏直接影响到支架工作的稳定。目前,国外发达国家在轮船支架开发中已取得了显著的成效,其开发的支架自动化程度高、安全可靠、经济实用。因此,研究以海水为工作介质的电液换向阀对我国海洋事业的发展具有划时代的意义。由于海水机理不同于油液,不能把油压元件直接应用到水液压系统中。本文分析了国内外海水电液换向阀研究现状,吸收国外先进海水电液换向阀的成熟技术
并联机构加工制造与安装过程的误差和长期运动过程中的磨损,会使机构本身的链接部位产生间隙;同时并联机构中的杆类零件是细长杆,会做大挠度运动,有必要将其视为柔性杆。铰链间隙和构件柔性都会对并联机构的动力学性能产生影响,这些影响会造成机器运行过程中的振动与噪声、使磨损加剧、降低工作效率与输出精确度,严重时会使机构无法正常运行。因此,在分析并联机构动力学性能时,要考虑铰链间隙以及杆类零件柔性的影响。本文首
工程实际中的很多场合,都需要用到往复转动。随着现代工业自动化水平的提高以及产品品种多样化发展的趋势,对实现往复运动的机构提出了新的要求。首先要求其自动化程度高便于控制,同时要求往复运动的速度和动程均可控以适应产品多样化的需要。文章内容主要有如下三个部分:第一部分,提出了采用双伺服驱动差动轮系将单向回转运动合成为可控往复输出运动,文中通过理论推导和运动仿真证明了其可行性,并在此基础上提出三种可实现方
现阶段对钢吊车梁的研究多集中于理论和模型试验研究方面,而对动态荷载作用下重级工作制钢吊车梁受力性能的实测研究几乎是空白。通过现场试验和有限元模拟两种方法对动态荷载作用下钢吊车梁的受力机理进行了研究。现场试验方面,挑选了4根跨度不同、支座形式不同的吊车梁作为测试对象,采集了在满载、额定荷载、空载三种工况下,吊车沿厂房纵向行驶以及小车沿厂房横向行驶时,钢吊车梁应力集中部位(支座处、上翼缘与腹板交界处)
介孔分子筛是一种重要的有序介孔材料,其具有很多优良特性:比表面积和孔体积较大,孔道结构规则有序且在2-50nm之间可进行调控;并且通过优化反应条件或简单的后处理可以提高分子筛的热稳定性以及水热稳定性;颗粒外形规则,在微米范围内保持有序的孔道结构。因此,介孔分子筛具有很好的离子交换性能,吸附分离性能以及良好的催化性能,在催化裂化、精细化工、膜分离技术等诸多领域都具有很好的应用价值。本论文以正硅酸乙酯
当今世界以法治行政为中心,宪政发展和人权保障成为了时代的主流。不单单是普通公民的权利得到了全面保障,很多特殊身份的公民也摆脱了身份的束缚,迎来了法治的春天,公务员就在此之列。与传统的“一入公门无自由”不同,发达国家和地区也已开始注重公务员基本权利的保护与救济。面对这种大潮,我国正式出台了《公务员法》,对于公务员定位、分类、权利义务等都有了新的调整。但这都还不足以全面保障公务员权利,尤其是在救济层面
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