【摘 要】
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我国的废旧织物的产量已有近1.5亿吨之多,但回收利用率却不足10%。现今,废旧棉纺织物回收主要以物理回收及化学回收为主,但物理回收难以像化学回收那样实现多次循环再利用。将废旧棉织物回收制备溶解浆,从而制备再生纤维素制品具有巨大的应用潜力。再生纤维素膜具有诸多优点,在包装领域具有非常广泛的应用。目前市场上的再生纤维素膜多为采用粘胶法生产的玻璃纸,生产工艺过程对环境污染较大,然而随着经济的高速发展,国
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随着汽车产业的深入发展,我国的汽车保有量逐年增加,安全、能源和环保等领域面临着严峻挑战,而这些问题都与汽车轻量化都有着紧密的联系。碳纤维复合材料(carbon fiber composites,CFRP)具有“材料可设计性”的特性,能够根据汽车零部件的性能要求来设计微观组分材料和宏观结构参数,是汽车轻量化设计的首选材料。然而,考虑到目前有关基于结构可靠性的CFRP材料与结构一体化设计的研究才开展不
周围神经损伤是临床上常见的疾病,其修复与再生是神经科学领域的研究热点。当损伤距离较短时,周围神经能自我修复,但是对于长距离的缺损,必须借助神经移植物才能完成修复。目前的主要治疗方法是缝合手术、自体或异体移植以及人工神经导管桥接。缝合手术治疗仅适用于短距离(<5mm)的神经损伤,且存在神经束错对和神经断端卷曲会造成组织增生的缺陷;自体移植是临床的“金标准”,但存在来源匮乏、会使供区受损并需要两
足部第一跖骨与大拇趾近节趾骨之间的夹角大于15度时,趾跖关节外处会逐渐形成一个凸起,这种畸形疾病通常被称为拇外翻。这是一种常见于成年人足部的疾病,根据其形成原因可发现此类畸形具有较高的发病率。现有的拇外翻矫形器矫形原理牵强,没有根据拇外翻病理从根本上进行矫形,并不能满足患者的矫形需求,使用不当容易造成足部疼痛等其他疾病。对拇外翻矫形器的设计能够帮助患者改善拇外翻倾斜程度和足部健康问题。目前,已有不
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运载火箭低温贮箱是运载火箭组装的核心部件之一,用于存储火箭发射升空所需的推进剂燃料。贮箱在生产加工过程中需要喷涂一层外包覆绝热层结构,以减少推进剂燃料和外界环境的热量传递。现有贮箱绝热层的喷涂作业,主要是以手工喷涂或半自动喷涂方式为主,不仅喷涂质量和喷涂的表面效果难以保证,而且还存在生产加工效率低,影响作业工人健康等问题。针对航天贮箱绝热层的高效率、高品质和柔性自动化喷涂的工程应用,本文开展了对贮
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复合材料球壳结构在航空、航天、交通等领域内有着广泛的应用。在实际的工程应用中,球壳结构因为受到外界环境的激励会产生振动、结构疲劳,同时球壳内外还会出现辐射噪声,这不仅会对球壳结构产生不良的影响,还会对使用者的舒适性造成影响。因此,开展复合材料球壳结构的振动特性、声辐射特性、隔声性能分析对于解决相关工程结构的减振降噪问题有着十分重要的意义。本文围绕开口复合材料球壳的振动与声学特性,开展了如下研究工作
电致变色材料是一类可以在外部电压影响下产生宏观上可逆的颜色变化的智能材料,具备突出的可控性、较高的颜色通透性、较大的光学对比度、较强的应用拓展性。目前已成功商用于光学节能窗、汽车后视镜、智能眼镜、飞机舷窗、柔性显示、移动通信设备等领域。可以预见的是,随着生活水平的提高,电致变色材料及其相关器件有非常广阔的应用前景。电致变色材料种类繁多,其中有机聚合物电致变色材料因其分子骨架易于修饰和改性、溶液可加