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1.
旅游集散中心作为一种新生的旅游发展模式,它通过对各旅游资源要素的整合,搭建旅游服务平台,使游客真正享受自助旅游乐趣。通过国内外相关文献的大量研读,尤其是对案例的研究,发现旅游集散中心的建设必须依托一定的条件,包括良好的区位、完善的旅游设施,以及政企的支持等,同时提出明确中心定位、完善旅游设施,以及发挥政府效用等建设措施。通过对旅游集散中心建设条件和建设措施的研究,为正在大力建设旅游集散中心的城市提供借鉴。  相似文献   
2.
以MoS2、玻璃纤维(GF)、纳米Al2O3等为填料制备了聚四氟乙烯(PTFE)复合材料,研究了MoS2粒径对PTFE复合材料性能的影响。结果表明:在PTFE/MoS2、PTFE/(MoS2+GF)及PTFE/(MoS2+nanometer Al2O3)等复合材料中,随着MoS2粒径的减小,复各材料的磨耗量、摩擦系数、...  相似文献   
3.
小城镇的形象与景观环境构成特色研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
快速城市化下的传统小城镇的形象和环境景观正面临着严重的危机,大多数小城镇传统的形象和环境景观日益衰败,面临特色的丧失、文化的丢弃、自然景观的破坏。本文从江苏宜兴的形象和环境景观构成来探讨传统小城镇的形象和环境景观构成特点。  相似文献   
4.
基于当前苏州市城市热岛研究的现状、成因及其不良影响的分析,借鉴了国内外缓解热岛效应的成功经验,提出了建设清风通道引太湖水汽入苏州、加强城市高度设计充分利用风循环、提高绿地覆盖率、减少温室气体排放、优化水系格局以利用水循环降温、推广透水性铺装材料、发展公共交通等缓解苏州热岛效应的对应措施。  相似文献   
5.
复合中空微球材料结合了中空球型材料和复合材料的性质,具有非常显著的优点,以正硅酸乙酯和硫酸铝为主要原料,结合溶胶一凝胶工艺与模板法制备了Al2O3-SiO2复合中空微球。研究表明:复合微球中的Al2O3相对含量随硫酸铝溶液的增大而增大,同时,中空微球表面变得不光滑。  相似文献   
6.
通过机械搅拌和超声分散制备了纳米Al2O3填充聚四氟乙烯(PTFE)复合材料。研究了Al2O3用量、表面改性等因素对复合材料密度、硬度、力学性能、摩擦磨损等性能的影响。结果表明:当改性Al2O3的质量分数小于5%时,复合材料的拉伸强度、硬度要高于相同用量未改性Al2O3填充的复合材料;对改性Al2O3,当其质量分数为1%和9%时,复合材料的磨耗量较纯PTFE分别下降了55倍和286倍,而对未改性Al2O3,当其质量分数为1%和9%时,复合材料的磨耗量较纯PTFE分别下降了7倍和420倍;复合材料的密度与Al2O3的用量,表面是否经KH560改性关系不大;复合材料的摩擦因数随Al2O3用量的增加先减小后增大,对未改性Al2O3,当其质量分数为1%时,复合材料具有最低摩擦因数,而对于改性Al2O3,当其质量分数为3%时,复合材料具有最低摩擦因数。  相似文献   
7.
SiO2-TiO2-ZrO2溶胶高温固化制备的涂层无光泽。以正硅酸乙酯(TEOS)、钛酸丁酯(TBT)和氧氯化锆(ZrOCl2.8H2O)等为原料制备SiO2-TiO2-ZrO2溶胶,研究了其不同温度固化后的粉末的分子结构、物相及热性能,并分析了溶胶低温(100℃)固化处理所得涂层的表面形貌、透过率及耐盐雾腐蚀性。结果表明:100~800℃固化,TEOS与TBT水解完全,经缩合反应形成Ti-O-Si键,Zr4+可能存在于Ti-O-Si的网络结构间隙中;低温(100℃)固化所得干凝胶为非晶态,热稳定性好;低温(100℃)固化制得的涂层无色透明、有光泽,可保持基底原色,表面均匀、无开裂,能对基材起到良好的防腐蚀作用。  相似文献   
8.
深入分析了英国、美国、澳大利亚和加拿大等近百个涉及到住房规划的规划案例中有关住房发展的目标,对我国近年来编制的城市住房建设规划在目标选取方面存在的突出问题及其原因进行了剖析,提出了我国城市住房建设规划目标应包括住区和房屋建筑两个层面的经济、社会、资源环境三类目标的建议。  相似文献   
9.
中空微球是内部中空的特殊球形材料,与实心球和非球形材料相比,它具有许多特殊和优异的物理化学性质。本文中简单介绍了无机中空微球的特点和制备方法,对无机中空微球在催化剂、药物载体、树脂改性填料方面的应用做了比较全面的综述。中空微球由于其特殊的中空及介孔结构,作为催化剂时,可以提高催化活性,延长催化反应时间;作为药物载体时,可提高药物存储量,并延长缓释时间;中空微球的低密度、高比表面积使其适合作为填料,用于树脂的改性。  相似文献   
10.
以MoS2、玻璃纤维(GF)、纳米Al2O3等为填料制备了聚四氟乙烯(PTFE)复合材料,研究了MoS2粒径对PTFE复合材料性能的影响。结果表明:在PTFE/MoS2、PTFE/(MoS2+GF)及PTFE/(MoS2+nanometerAl2O3)等复合材料中,随着MoS2粒径的减小,复合材料的磨耗量、摩擦系数、密度降低而硬度增加。  相似文献   
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