【摘 要】
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本文通过搭建D30TCI柴油机加装DOC和DPF的试验台架,开展了DPF的初步试验,为模型的构建及其可靠性验证提供了基础试验数据,对DPF进行了国6瞬态循环的测试试验,并对DPF进行了破坏性主动再生试验。采用一维热力学软件分别构建了柴油机后处理系统模型和带后处理系统的柴油机整机模型,在考虑灰分沉积的情况下对国6 DPF的基础性能参数进行了优化选型,同时研究了灰分和DPF对柴油机性能的影响,并对DP
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随着人们对保护生态环境的重视程度在不断的提高,环境友好型的绿色复合材料受到了持续关注,其中对复合材料的增强改性一直是研究的热点。本文在利用咖啡壳粉增强聚乙烯制备复合材料的基础上,探索采用多尺度植物纤维增强复合材料。同时使用三种不同的乙烯基聚合物单体(甲基丙烯酸甲酯(MMA),甲基丙烯酸丁酯(BMA)和苯乙烯(ST))对咖啡壳粉进行表面改性,增强材料的界面结合,从而提高复合材料的强度。本研究首先以回
自然界中很多生物,如海萤、萤火虫、水母、细菌、腰鞭毛虫、荧光鱿等,都拥有发光的能力。在这些发光生物中,由于海萤和萤火虫的发光效率较高,备受生物学家和化学家青睐。由于海萤和萤火虫结构简单、量子产率高、对环境敏感、光稳定性好、对质子有好的选择性和可逆性等优点,常用作荧光探针材料用于细胞p H的检测。但天然氧化荧光素的发射波长较短,荧光的组织穿透性较差,易被细胞组织吸收,要扩大海萤、萤火虫的应用范围,必
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