[!--title--]

来源 :辽宁大学 | 被引量 : [!--cite_num--]次 | 上传用户:[!--user--]
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
[!--newstext--]
其他文献
随着低成本小卫星的兴起和Xe工质价格的持续攀升,寻求一种性能适中、更加经济的工质作为替代推进剂已成为各国研究的重点。利用射频离子推力器良好的气体兼容性特点,研究Xe/Kr混合和Xe/Ar混合气体作为推进剂兼顾经济性和推进性能,得到了电推进领域研究人员的关注。首先本文对4cm射频离子推力器进一步设计优化,以氧化铝材料和PEEK代替陶瓷材料,分析了优化后HRIT-4的力学性能,可以抵抗复杂严酷的动力学
学位
金属有机骨架材料被广泛用于分离纯化研究。然而,多数金属有机骨架材料在水溶液中易于分解,限制了其在水性基质样品分离纯化研究中的应用。本论文将Lindqvist型多氧铌酸盐(K7H[Nb6O19]·13H2O])通过分子间氢键负载在含钛的金属有机骨架MIL-125(Ti)上,提升了MIL-125(Ti)的化学稳定性,获得了在水性基质中稳定的新型金属有机骨架复合材料Nb6O19/MIL-125(Ti)。
学位
全球能源需求的快速增长刺激了石油相关产业的快速发展,导致海上石油生产和运输过程中的石油污染事故频繁发生,同时,社会工业化进程速度的加快伴随着含有机污染物的工业废水排放量急剧增加,这些问题对生态环境和人类健康造成了巨大的威胁。因此,含油废水的处理已成为全球性挑战之一,如何实现高效的油水分离以及污染物的去除成为了亟待解决的问题。与传统油水分离材料相比,超润湿性材料具有节能、操作简单、分离效率高、适用范
学位
为了实现我国“碳达峰、碳中和”的目标,在“十四五”及未来的很长一段时间内,低碳发展将是国家环境治理的一个重要主题,而这将对能源的高效利用、清洁转化提出了更高的要求。流态化作为一种能够解决能源高效利用及清洁转化的技术,长期以来都是研究的热点。喷动床的物料适用性强、气固相互作用剧烈、流化性能稳定,在化工、能源、环保、食品及冶金等领域广泛应用,但其调控机制仍有待研究。因此本文基于神经网络方法建立适用喷动
学位
随着“碳中和,碳达峰”的“双碳”目标提出,核能发电以其高能源密度和对空气无污染的优点,成为可以替代化石能源的清洁能源,其高效安全的利用对于“双碳”目标的实现具有十分重要的推动作用。在反应堆实际运行时,面临的诸多问题中安全问题尤为重要,其中燃耗测量不仅影响反应堆是否安全运行,也影响着乏燃料的后处理,堆芯功率分布可以反映出堆芯运行的状态,是反应堆安全平稳运行的关键。然而,目前对于燃耗测量及堆芯功率分布
学位
核主泵在核电厂一回路中为冷却剂提供动力,核主泵密封装置是核主泵中防止放射性冷却水泄漏的关键部件,密封装置持久稳定的工作为核主泵及核电站安全运行提供有效保障。本文通过对核电站冷却剂主泵的波度端面密封装置进行数值模拟计算,结合空化模型、热流耦合方法及动网格技术,对核主泵波度密封的密封性能及动态特性进行仿真研究。首先,建立了波度密封热流体动力润滑模型。考虑流体域中的空化效应及流体与固体之间的热交换,使用
学位
四川泸州白酒产业园区是四川省优秀开发区,是全国唯一以白酒制造为主导的专业化、集群化、全产业链园区,创建国家级经开区具有重要意义。本文主要从国家级经开区的设立现状、政策支持现状、考核标准及办法、酒业园区现状和酒业园区争创工作分析等方面进行综合阐述,以期对争创工作提供参考意见。
期刊
铜是应用最为广泛的工业原料之一,也是排放最多的重金属污染物之一。近年来,铜离子引起的神经退行性疾病的研究引起广泛关注。开发检测方法,实现环境水体中铜离子的含量检测具有重要的价值。对硝基苯酚是农药的主要成分,也是染料和制药行业的重要原料之一。对硝基苯酚在环境中难以降解,且可以在食物链中积累。进入人体内,对硝基苯酚会导致高铁血红蛋白症,造成人的肝肾损伤。检测环境样品中的对硝基苯酚,对于保护环境生态和人
学位
液态铅铋共晶合金(Lead-Bismuth Eutectic,LBE)作为第四代的先进反应堆的冷却剂,以其良好的导热性和自然循环能力等诸多优势已受到了广泛的青睐,但为防止LBE腐蚀管道而采用氧控方法引入的氧气会在反应堆中产生杂质氧化物,不仅会堵塞狭窄管路,还会对管道壁面产生冲蚀作用,严重威胁了反应堆的安全运行。然而在目前的研究中,并未深入探究不同条件下对LBE中各粒径范围的颗粒质量分布的影响。为此
学位
生物阴极微生物燃料电池(BC-MFC)是微生物燃料电池(MFC)约生物阴极(BC)的结合,是一种阴阳极均接种微生物的环保的新型MFC,可将有机物含有的化学能转化为电能,同时达成对氨氮等水中污染物的处理。本文通过实验和模拟的手段研究量子点碳修饰生物阴极的效果和最佳方式,并将其运用于BC-MFC中研究其对BC-MFC系统脱氮产电能力的提升,主要研究内容如下:1.构建BC-MFC实验柱多物理场仿真模型,
学位