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生物炭作为一种新型的功能性材料备受关注,近年来在水体和土壤修复中的应用逐渐增加,但研究发现生物炭中可能含有大量的持久性自由基(PFRs)。这些PFRs既能作为氧化还原介体促进污染物和重金属的降解和转化,也会刺激生物体产生氧化应激反应。目前关于生物炭中的PFRs在污染物降解体系中的环境行为及其对目标污染物的降解作用还缺乏细致深入的研究;另外,由于生物炭的大量使用,在应用和处理过程中都会以不同方式进入
氯离子侵蚀导致的钢筋锈蚀是造成海洋环境下钢筋混凝土结构损伤的最重要的原因。我国北方地区的桥梁结构冬季还经常遭受冻融损伤的影响。本论文重点研究氯盐侵蚀以及氯盐和冻
采用恒峰值电流输出模式脉宽、脉数独立可调式型微弧氧化电源,以降低微弧氧化过程能量消耗为目标,研究不同电参数输出模式对AZ31B镁合金微弧氧化陶瓷层形成及生长过程的影响,探
利用氧化铝模板法制备纳米聚合物材料是最受欢迎的制备纳米材料方法之一。聚合物在氧化铝模板内的熔融及结晶行为与本体行为的区别已有广泛地报道,但是仍然存在很多开放的问题有待进一步的解决,如尺寸效应、界面效应以及曲率对聚合物结晶及熔融的不同影响规律。基于此,本课题选取了两种典型的多晶型聚合物——左旋聚乳酸(PLLA)和全同聚1-丁烯(iPB),围绕聚合物在纳米受限空间内的晶相选择和晶型转变过程开展了系列工
为了能使电力发展和环境保护同时得到共存和发展,发展大容量发电机组刻不容缓,关键是耐热材料是否满足电力行业锅炉所需承受的高温和高压。P91耐热钢的出现解决了这一问题,其
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4Cr5MoSiV1热作模具钢是广泛应用于制造铝型材热挤压模具的钢种。本文结合江顺模具公司的生产实际,系统研究了热处理及气体氮化工艺对4Cr5MoSiV1钢组织和力学性能的影响,得到如
随着锂离子电池、超级电容器等新型储能技术的快速发展与普及,人们对于储能设备的成本、可持续性和环境友好性等要求越来越高。生物质衍生碳作为一种潜在的高性能储能材料,由于具有原料来源丰富、成本低廉、化学稳定性好和导电性能优良等特点而被广泛研究。本文分别以麻杆中提取的木质素和纤维素为原料,采用不同的工艺制备了具有特殊形貌的生物质衍生碳材料,并研究了其用作锂离子电池负极材料与超级电容器电极材料的电化学性能。
中体积分数SiC_p/Al复合材料因具有质量轻、高强度、高热导率和低热膨胀等性能优点,常作为光学仪器材料和汽车曲杆、刹车片材料。传统工艺制备的SiC_p/Al复合材料常存在界面