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快速城市化建设导致城市地表不透水率和地表径流显著增加,从而引发城市内涝、水污染和水资源短缺等一系列城市水问题。为解决这些问题,我国大力推行以低影响开发(LID)雨水系统构建为核心的“海绵城市”建设。但不同的LID措施具有不同的水文响应和水质处理特性,而且LID措施雨水径流控制能力与特定地区的自然地理条件密切相关。结合区域土壤类型和降雨特性等自然地理特征,进一步探究和完善LID技术体系,有助于推进我
宋太祖赵匡胤因黄袍加身,继而陈桥兵变取代北周,建立了宋朝;这具有戏剧性的政变,全然因赵匡胤兄弟掌握了禁军,因此成为夺权的最佳助力,太祖登基之后即整顿禁军并削弱藩镇,以\"强干弱枝\"为其施政的国策,结果产生重内轻外、重文轻武的流弊。又宋太宗亟欲收复对宋的国防具有重要性的燕云十六州,而与辽征战、对立,再来西夏挟辽人之势,时为宋患。《教战守》则是苏轼参加宋仁宗嘉祐六年(1061)制科之试所写的策论之一,其
近红外光电探测器在工业和科学应用方面有着巨大的潜力,如质量检查、生物成像、健康监测和医疗应用等。有机近红外光电探测器具有生产成本低、质量轻、柔性、可穿戴性、探测波长范围可调和在室温下工作等优点,具有非常大的发展前景。然而,在近红外范围内,具有低能量的窄带隙材料相邻能级间重叠,使得探测器光电转换效率低(光电流小),本征载流子浓度高(噪声电流大),限制了近红外光电探测器的探测率等性能。特别地,光探测器
电力电子技术基本主导了当前能源工业和国防工业等工业应用的发展,AlGaN/GaN HEMT开关器件作为宽禁带半导体器件的典型代表,由于其优异的性能在电力电子技术的发展中具有举足轻重的作用。AlGaN/GaN HEMT开关器件因其独特的器件结构和较高的原子位移能,使其在电机驱动系统等高频高速应用领域及空间卫星等空间应用中具有十分广阔的发展前景。但在实际工作过程中,AlGaN/GaN HEMT开关器件
对特定刺激响应并释放活性药物的递送体系的设计和构建是疾病治疗的一种有效策略。炎性疾病(inflammatory diseases)涵盖了大量的具有发炎体征的疾病,主要是由于免疫系统攻击健康的机体组织而造成的。本研究工作以双硒醚键为基本架构,设计和合成了两种新型纳米药物体系。这些药物递送系统能够响应炎症微环境的刺激而释放出活性药物,实现了对两种炎症疾病(高尿酸血症和类风湿性关节炎)的治疗。本研究工作
近年来,拓扑材料以其新颖的物理性质引起了人们的广泛关注,由于具有良好的拓扑稳定性,在电子器件中具有潜在的应用前景。最开始的时候,人们对绝缘体(或半导体)的拓扑分类进行了大量的研究,例如量子霍尔效应中的拓扑量子态,这是超脱著名的朗道理论框架的新的分类机制。这种分类是鼓舞人心的,因为多年来自发对称破缺的框架已经成功地用于凝聚态的量子态分类。在对量子霍尔效应研究的基础上,人们提出了拓扑绝缘体作为第一类本
水下焊接在海洋工程、核电核岛以及水利工程等的水下结构物连接和在役维护中发挥着关键性的作用。局部干法水下MIG焊接(Local Dry Underwater Metal Inert-gas Welding,LDUW-MIG)采用小型排水装置将待焊局部区域的水排干并进行焊接,不仅集成了湿法操作简单、成本低的优点,同时又具备干法对电弧保护的效果,是一种非常有前景的水下结构物的焊接方法。然而,水的导热系数
作为一种难降解持久性有机化合物,双氯芬酸(Diclofenac,DCF)在水体中的残留对人体健康和水环境安全构成潜在威胁,近年来倍受关注,需要研发高效降解技术消减水中DCF。由于DCF降解的关键问题是脱氯与深度矿化,为此,本论文以DCF为目标污染物,提出了利用生物电化学系统(Bioelectrochemical system,BES)阳极还原DCF和阴极深度矿化其脱氯产物的技术策略,制备了Ru/F
中、高体积分数的Si C颗粒增强铝基复合材料具有尺寸稳定性好、高比强度、高比刚度和耐磨等特性,在国防装备、航天航空及精密仪器等领域应用广泛。但由于Si C颗粒与铝基体的化学和物理性质差异大,造成此类复合材料的界面结合弱、塑性低和加工难等问题。合理地选择增强体并获得理想的界面结合是提升复合材料综合性能的重要途径。高熵合金(High-entopy alloys,HEA)因其优异的力学性能,且能与金属基
金属卤化物钙钛矿具有较大的光吸收系数、较高的荧光量子效率、可调的能带宽度、较长的载流子扩散距离等优秀的光电性能。近10年以来,金属卤化物钙钛矿材料在太阳能电池、显示、光电探测、激光等光电领域展现出突出的应用价值。钙钛矿量子点具有量子限域效应和独特的激子精细结构,能够实现比其块体材料更优异的光学性能。但是,比表面积更大的钙钛矿量子点更容易受到高温、强光、潮湿、氧气等外界环境的影响,其晶体结构会受到破