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地质灾害是建设用地选址时考虑的关键因素之一,也是危险性区划的主要参考要素,其直接或间接危害到人类安全并给社会和经济建设造成重大损失。为了降低建设用地规划中地质灾害的影响,应将地质灾害危险性分区考虑到建设用地适宜性评价当中。以干旱河谷山区丹巴县为研究区,运用确定系数和逻辑回归相结合的方法,构建地质灾害危险性评价体系对该区进行地质灾害危险性分区。选择安全因子、自然因子、社会因子和生态因子共同构成建设用地适宜性评价指标体系,利用层次分析法对研究区进行建设用地适宜性评价。结果表明:(1)对丹巴县进行危险性分区,极高危险区217.20km2,高危险区744.95km2,中度危险区1352.44km2,低度危险区1295.08km2以及极低危险区875.32km2。(2)丹巴县建设用地最适宜区面积为115.72km2,占县域总面积的2.57%,适宜建设的土地少且多集中在小金川、革什扎河、东谷河和大渡河沿岸河谷地区。较适宜区、基本适宜区、较不适宜区和禁止建设区面积分别为683.47km2、623.21km2、590.66km2、2494.21km2。(3)已建成的城镇空间中38.50%和37.62%分布在最适宜区和较适宜区,整体分布状况良好。有5.85%的城镇空间建设在较不适宜区,2.67%在禁止建设区,存在生态安全风险,该区域应加强灾害预警与防灾减灾工作,有条件地适度搬迁。 相似文献
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无容器凝固方法是一种可以使低非晶形成能力材料玻璃化的新型技术手段,但制得的材料尺寸多为毫米级,尺寸约束严重限制了材料的应用。本研究提出利用非晶态物质在过冷液相区内的超塑性进行热压烧结实现大尺寸制备的思路,首先利用无容器凝固技术获得玻璃非晶原料,再采用热压烧结的方式,在非晶材料的过冷液相区?T_x内施加压力,使材料发生软化流动从而致密化,制备出大块的La_2O_3-Nb_2O_5非晶氧化物材料,并研究了烧结压力对样品致密化的影响。结果表明,烧结压力从60 MPa增大至200 MPa,粉末颗粒之间出现了显著的烧结现象,样品变得更加致密,烧结压力的提升对样品的致密化有着重要的作用。此外,研究表明烧结温度的提高也会促进样品的致密化。在200 MPa压力下,通过研究收缩曲线,分析了整个烧结过程分为3个阶段,即加速收缩、快速收缩和收缩停滞。 相似文献
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抗性淀粉由于其时健康的潜在益处以及独特的功能特性而受到了研究人员的广泛关注.以籼米为生产原料,乙酸乙烯酯为酯化剂进行乙酰化改性,在保持大米颗粒完整性的同时,使其中的淀粉分子发生醋酸酯化反应,产生抗消化性,从而制备出高Rs4含量的大米,以期能够作为开发糖尿病人主食或加工米制品的原料.通过冷冻等物理及化学的前处理方法强化传质,提高渗透速率和反应效率,确定了制备高RS4含量大米的最佳工艺.结果表明,最佳工艺为反应温度30℃,pH 10,液料比2:10(ml:g),反应时间5 h,此时抗性淀粉质量分数为78.740k,乙酰基质量分数为3.07%.抗性淀粉含量与乙酰基含量相关性分析表明二者之间没有相关性,因此实际生产中可在最佳工艺基础上选择更加环保、温和、经济的工艺条件.采用快速黏度分析仪(RVA)测定糊化特性,结合胶稠度和直链淀粉含量的测定,初步评价其食味品质. 相似文献
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高电压正极材料LiMnPO4具有无毒、电压高、比容量高、循环性能和安全性能好等优点成为锂离子电池正极材料的研究热点之一,但是较低的电子导电率、本征电导率及较差的倍率性能限制了该材料的实际应用。近几年来,通过增强颗粒间电子导电性、提高颗粒内部的本征电导率和减小颗粒尺寸等,显著提升了LiMnPO4材料的电化学性能。本文介绍了LiMnPO4材料的结构和特点以及近年来国内外的合成和改性方法,包括高温固相法、溶胶-凝胶法、水热法、喷雾干燥法、表面包覆、掺杂和制备纳米尺寸材料等。揭示了目前LiMnPO4的研究现状和存在问题,并对今后的发展前景以及研究的重要方向进行了评述。 相似文献
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采用湿化学法以Cd Cl_2为原料,以水合肼为还原剂,通过制备出Cd前驱物,进而注入二氧化硒的溶液将前驱物硒化,同时以高分子聚乙烯吡咯烷酮等为修饰剂合成了不同粒径的Cd Se纳米粒子,利用XRD、SEM等设备对产物的物相、形貌等微结构信息进行了表征,同时对影响Cd Se粒径的因素进行了初步探索。结果表明Cd Se纳米颗粒为面心立方结构,粒径为20~25 nm,且粒径与Cd/Se/PVP的配比有着密切的关系。Cd Se纳米粒子的粒径随着Cd/Se摩尔比的增大而增大,而随Cd/PVP摩尔比的减小而增大。 相似文献
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我国即将加入WTO,这对我国纺织工业即是一次机遇,更是一次挑战。笔者想结合蜡印布的成功出口的实例谈一下加入WTO后我国纺织工业的发展对策。 相似文献
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对碳纳米管内填充以及所形成复合材料物性的研究已经成为目前碳纳米管研究领域中的热点之一。本文综述了近年来国内外有关碳纳米管内填充工作的研究现状,并分析了碳纳米管内填充及所形成复合材料的应用前景和发展方向。 相似文献