【摘 要】
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太阳能超临界吸收器是提高太阳能光热发电系统整体光电转换效率的有效手段之一。然而,超临界工质的特殊物性变化特点不同于常规液相载热介质的物性,常用的稳态传热模型能否适用有待进一步研究,外部特性参数对于吸收器的能量转换过程的影响规律也需要确认。并且,吸收器表面热流密度的非均匀分布特性以及剧烈的物性变化可能会导致不确定的负面影响,比如管内传热恶化或者压力不平衡引起的流量失配。因此,为了完善太阳能超临界吸收
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太阳能超临界吸收器是提高太阳能光热发电系统整体光电转换效率的有效手段之一。然而,超临界工质的特殊物性变化特点不同于常规液相载热介质的物性,常用的稳态传热模型能否适用有待进一步研究,外部特性参数对于吸收器的能量转换过程的影响规律也需要确认。并且,吸收器表面热流密度的非均匀分布特性以及剧烈的物性变化可能会导致不确定的负面影响,比如管内传热恶化或者压力不平衡引起的流量失配。因此,为了完善太阳能超临界吸收器能量传递机理并推广其应用,本文具体展开以下研究工作:首先,深入分析太阳能吸收器光热转换过程机理,研究不
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稀土元素由于其特殊的光电子结构及物理化学性质在许多领域具有不可替代的作用。其已被广泛应用到催化、超导体、电子产品、化学传感器、混合动力汽车和化肥等领域。随着稀土元素的大量应用,不仅增加了稀土元素的消耗同时也会释放到环境中,进而通过食物链进入到人体对人体产生影响。同时,稀土元素又被欧洲职业安全与健康局列为“职业安全与健康中的新型风险”。因此,开发对环境样品中痕量稀土离子灵敏可行的分析方法不仅能为环境
气体通过纳米水层的扩散过程在物理、化学、生物、环境、工程等领域都具有广泛的应用基础和前景。气体的整个扩散过程主要可以分为几个部分,即吸附、溶解、内扩散以及脱附。普遍的观点认为,影响气体通过纳米水层扩散效率的因素有两个:一个是气体分子在水层中的溶解度,另外一个是气体分子在水层中的扩散速度。目前,针对气体通过纳米水层扩散过程的研究,主要集中在如何提高其扩散效率上。虽然研究成果显著,但是还存在着大量悬而
两亲性嵌段共聚物自组装是获取新颖纳米材料的重要途经,其在生物医药、电子信息、能源与催化等领域具有重要的应用意义。最近几十年来,不论是嵌段共聚物自组装的理论研究,还是实验发展,均取得了非常惊人的成果与进步,特别是针对溶液自组装和本体自组装中关于胶束结构和相结构方面的研究,主要包括嵌段共聚物自组装方法、路径、机理、结构等。但是,复杂的化学合成、繁琐的组装过程极大的限制了嵌段共聚物材料结构的有效制备,而
为探究海带渣在微藻培养上的应用,尤其是在微藻产油上的效果,本研究针对海带渣本身的特性,采用酶解法制备海带渣提取物(Kelp waste extracts,KWE),通过测定分析KWE处理后供试微藻的细胞密度、生物量、可溶性糖、可溶性蛋白、中性脂、油脂产率、脂肪酸组成等生理生化指标的变化情况,以及油脂合成途径上关键基因的表达水平,探讨其对微藻生长及油脂积累的影响,以期为微藻和海带渣的进一步开发与利用
目的:一、探讨溃结安康汤治疗溃疡性结肠炎(UC)的理论基础;二、揭示溃结安康汤治疗UC大鼠肠道受损黏膜的修复机制。方法:本研究分为理论研究与实验研究。一、理论研究详尽地阐述了导师柳越冬教授对UC病因病机的认识,再以此为基础提出了治疗UC的基本原则,并对溃结安康汤进行方义解析及现代药理研究总结。二、实验研究本研究采用三硝基苯磺酸(TNBS)/乙醇二次致炎法建立UC大鼠模型,观察溃结安康汤对UC大鼠一
目的:本研究拟采用代谢组学的方法,在明确与脾虚相关的差异代谢物基础上,研究麸炒前后的苍术对脾虚大鼠血清和尿液差异代谢物组成和水平的不同调节作用,明确苍术麸炒后健脾作用增强的作用机理和潜在生物标志物水平差异;并通过对麸炒前后的苍术中主要成分进行药代动力学和排泄动力学方面的研究,明确其异同,从主要成分体内代谢消除的角度解释苍术麸炒后的增效作用;通过代谢组学以及结合药代动力学和排泄动力学的研究,进而阐释
目的:本研究利用分子生物学等技术,观察联合应用黄芪甲苷及曲美他嗪对心力衰竭犬一般状态、心脏结构、心脏功能以及心肌能量代谢相关指标的影响。测定药物治疗前后心肌组织内三磷酸腺苷(ATP)含量,心肌肌浆网Ca~(2+)-ATP酶mRNA表达及细胞内钙离子(Ca~(2+))的荧光强度;测定心肌组织内丙二醛(MDA)、超氧化物岐化酶(SOD)的含量,丙酮酸脱氢酶(PDH)mRNA表达,并观察心肌组织病理形态
目的:黄柏始载于《神农本草经》,列为上品,为芸香科植物黄皮树的干燥树皮。黄柏味苦、性寒,归肾、膀胱经,具有清热燥湿、泻火解毒功效,临床多用于湿热泻痢、消渴、湿热黄疸等证。黄柏已有两千多年的药用历史,历代医家在临床应用中十分重视对黄柏的炮制。黄柏炮制品最早见于晋·葛洪《肘后备急方》。随着时代的发展,黄柏的炮制方法逐渐增多,其中酒制、盐制和蜜制是黄柏的主要和常用炮制方法。黄柏经酒制,既缓和苦寒之性,又
随着物联网技术的快速发展,物联网需要的广泛分布的传感器网络已经集成到世界的每一个角落,为生理健康监测、医疗保健监控提供了充分的技术支持。驱动这些传感器所需要的功率是很小的,然而传感器的数量巨大,这就需要具有移动性、可持续性和环境友好的能源供给。目前传感器的能源供给以电池为主,然而,电池的管理回收是一项极其困难的任务,电池报废后所遗留的有害化学物质已经对环境产生了重大威胁。针对传感器的能源供给问题,
近二十年来,锂离子电池由于具有突出的性能,例如高能量密度、长循环寿命、无记忆效应和可控的形状设计,被广泛应用于便携式设备(如电话、笔记本电脑和便携式电源),其作用在人们的生活中已经变得极为重要。不仅如此,在过去五年中,锂离子电池也被认为是混合动力电动汽车(HEV)、插电式混合动力电动汽车和电动汽车的最佳动力源。然而,由锂离子电池的燃烧和爆炸而引起的事故却时常发生,例如三星Note7手机的爆炸和20