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481.
针对近期有学者著文就新发现的原中央博物院(今南京博物院)总地盘图进行分析解读,并推测梁思成、刘敦桢筹划参与了此方案设计,认为设计者对“着意我国固有建筑之美德而开始以中国建筑之部分应用于近代建筑”有更全面的思考等观点,提出商榷,通过对博物院用地变迁历史、总地盘图解读和建筑文化建构3个方面进行梳理剖析,提出与前文不同的观点,力图揭示博物院的前世今生,并展现几代人对文化传承与创新的不懈努力。 相似文献
482.
水滑石(LDH)是一类非常有潜力的二维超级电容器电极材料,但其循环稳定性差和过窄的电压窗口限制了其应用。采用水热法,通过向溶液中添加Ni(NO3)2和Na2S2O3将Ni2+和SO42-/SO32-引入CoMn基水滑石材料中,并采用多种手段对其进行物理、化学表征。结果表明该材料在1.0 A/g的电流密度下,比电容达到了1 017 F/g;电流密度增大至10.0 A/g,衰减率只有15.5%。经1 000次循环充放电后,比电容保持率高达95.5%,同时电压窗口也明显拓宽(由0~0.35 V拓宽至-1.0~0.56 V)。这项研究表明通过调节LDH材料的组成可以显著改善其电性能。 相似文献
483.
活性焦是一种高效、低成本的烟气污染物净化吸附剂,具有较好的抗碎强度和可再生性能,可应用于电厂等行业烟气脱除污染物,是干法烟气净化技术的核心材料,符合我国绿色经济、循环经济的发展要求。综述了活性焦应用于烟气污染物脱除的研究进展,对活性焦的制备、活化、改性、表征、工程应用进行介绍,且归纳了污染物(SO2、NOx、Hg0、VOCs)在活性焦上的去除机理,总结了影响活性焦吸附性能的相关因素以及废弃活性焦再生工艺的研究成果。目前,活性焦制备的方式有物理制备和化学制备。物理制备主要通过水蒸气等气体在高温条件下使活性焦具有更佳的孔隙结构,而化学制备主要通过酸、碱、盐等溶液对活性焦进行浸渍处理,优化活性焦的孔隙结构,丰富活性焦表面上的官能团,为活性焦提供更多吸附位点,以提高活性焦脱除烟气污染物能力。而在活性焦吸附污染物的过程中,污染物在活性焦上主要发生物理和化学吸附。一部分污染物直接吸附附着在活性焦表面,一部分污染物受吸附条件和活性焦官能团的影响,在吸附位点上发生化学反应,转化为其他易回收或无害物质。其中,烟气中SO2 相似文献
484.
单光子雪崩二极管(SPAD)阵列探测器常被用作空间远距离目标的测距和三维成像。为快速获取光子数据,SPAD阵列探测系统一般选用高重复频率的探测体制。目前,主要采用随机序列对脉冲进行编码的方法来抑制高重复频率引起的距离模糊效应。为了在接收端对阵列像素实现有效区分,而且各周期内的编码波形不相互串扰,需要数量庞大且可保持相互正交的随机编码序列。本文提出了使用混沌序列对SPAD阵列进行编码的思路,并通过分析Lyapunov指数的值域变化,提出了复合型Logistic序列的优化编码方案。为确保阵元间的互扰不会影响最终的探测效果,提出了峰值旁瓣差(PSLD)的概念,并对阵列间互相关积累的影响进行了定量分析。依据峰值旁瓣差对生成的混沌序列进行了筛选,以保证其能够满足所需阵列规模的抗互扰要求。最后给出了具体的编码流程。 相似文献
485.
中大西洋被动陆缘盆地油气资源丰富,而对盆地结构特征和成藏条件认识不足制约着区内深水油气勘探工作。综合分析地震、钻井和重磁异常等资料,以塞内加尔盆地和斯科舍盆地为重点解剖对象,研究了中大西洋被动陆缘盆地结构特征及其深水油气成藏条件并预测勘探领域。中大西洋被动陆缘盆地经历了断陷期、过渡期和漂移期三期演化,相应发育断陷层、坳陷层和陆缘层,基底性质和转换断层联合作用控制了被动陆缘盆地的结构。三叠纪—早侏罗世断陷期,发育垒堑结构,以河流、湖泊和三角洲等陆相沉积为主;中晚侏罗世过渡期,转换断裂活动形成边缘脊或海底隆起带,加之研究区古生界弱基底易拉伸减薄而沉降,与向陆方向高地势构成局限环境,为坳陷层烃源岩发育提供了有利条件;白垩纪漂移期,发育台缘礁、三角洲—坡底扇两类储集体。斯科舍盆地坡底扇和塞内加尔盆地台缘礁勘探前景广阔。 相似文献
486.
487.
针对黄金尾矿堆存量大、处置困难、资源化利用率低等问题,为实现矿山尾砂的资源化利用,将黄金尾矿替代传统砂石骨料制备碱激发矿渣泡沫混凝土,并分析水灰比、稳泡剂掺量、泡沫掺量和水玻璃模数对浆体流动性、干密度、导热系数及抗压强度的影响规律。试验结果表明:水灰比从0.3增加至0.5的过程中,浆体流动度不断增加,干密度不断降低,导热系数和抗压强度呈先增加后降低的趋势,当水灰比为0.35时,导热系数和抗压强度达最大值;0.1%~0.4%的稳泡剂掺量对混凝土性能影响不显著;随着泡沫掺量的增加,混凝土结构形成大量连通孔,孔隙率增加,混凝土各性能均呈不断降低趋势;水玻璃模数是改善混凝土性能的关键因素,当水玻璃模数为1.6时,浆体流动度为149 mm,干密度为872 kg/m3,导热系数为0.088 W/(m·K),试样的3 d、7 d、28 d抗压强度分别为10.16, 14.67, 18.82 MPa。 相似文献