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941.
基于2016年7月长江口邻近海域海洋调查项目测得的化学需氧量(COD)等调查数据,对该海域COD的时空分布及其影响因素进行了分析.进而通过对比2015年和2016年的COD数据,对2016年夏季该海域的有机污染程度进行评价.结果显示:2016年7月该海域COD范围为0.07~3.21mg/L,平均值为0.62mg/L.相比于2015年同一时段,10m层与底层COD水平较为稳定,而表层COD水平有所下降(低约0.44mg/L),表明COD主要受到生源有机物和陆源有机物输入的共同影响. 相似文献
942.
脱贫攻坚与乡村振兴是实现两个百年奋斗目标的重大决策。我国现阶段正处于脱贫攻坚与乡村振兴衔接的关键时期和相互交汇期。本文通过剖析脱贫攻坚和乡村振兴的内在联系与差异,以及两者有机衔接存在的问题与挑战,提出了基于"五个紧抓",即紧抓规划衔接,推动意识强化向顶层设计转变;紧抓政策衔接,推动特惠政策向普惠政策转变;紧抓机制衔接,推动阶段举措向长效机制转变;紧抓产业衔接,推动产业扶贫向产业兴旺转变;紧抓主体衔接,推动扶贫尖兵向队伍振兴转变的脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接的实现路径。 相似文献
943.
944.
通过一步微波法设计合成了含有Co和Zn的双金属有机骨架结构,并在氧气氛围下500℃煅烧衍生获得由纳米粒子组装的Co-Zn-O双金属氧化物微米棒材料.衍生材料延承了双金属有机骨架前驱体的微米棒形貌和多孔特性,具有两种不同的金属组分之间的协同储锂作用.Co-Zn-O双金属氧化物作为锂离子电池负极材料时展现了较高的比容量与循... 相似文献
945.
东北某污水处理厂各流程出水中污染物时空分布特征 总被引:1,自引:1,他引:0
为研究污水处理厂对有机污染物的去除效能,对我国北方某市的污水处理厂进行了1年的调查分析,考察了其各工艺出水中有机污染物的时空分布特征.结果表明:该污水处理厂采用A/O处理工艺处理后,除冬季出水氮磷略高,全年其它时间出水基本满足国家污水一级排放标准.采用气相色谱-质谱联用对有机物的检测分析结果表明,经过二级生物处理后,有机污染物种类有所减少,但仍含有较大量有机污染物,需采取有效的深度处理措施以减少中水排放对受纳水体的影响并保障水源水质的安全性. 相似文献
946.
结合了智能玻璃和半透明光伏电池优势的智能光伏玻璃,在未来可以减少建筑、汽车、飞机等场景内部因照明、供热、空调系统等引起的能源消耗,在节能产能方面发挥重要作用.相比于氧化钒、聚合物凝胶颗粒、液晶、离子液体等热致变色材料,钙钛矿材料具有快速热致变色响应、高可逆循环周次的同时,还可实现稳定的光电转换效率输出.同时,由于钙钛矿材料是固相材料,其更有利于组装而无须考虑液晶等液相材料的封装问题.因此,钙钛矿材料的热致变色特性及其在智能光伏玻璃中的应用成为目前研究的热点.本文从钙钛矿材料丰富的、不同类型的相变行为出发,介绍了应用于智能光伏玻璃中的有机-无机混合钙钛矿材料和全无机钙钛矿材料及其不同的热致变色机理,并讨论了目前的挑战和未来的一些发展方向. 相似文献
947.
二氧化碳作为一种常见的温室气体,其浓度的升高造成了全球性的生态环境问题,有效地捕集和利用二氧化碳,不仅具有环境保护意义,也具有工业和经济意义.有机多孔聚合物(POPs)作为一种新兴的多孔材料,具有高孔隙率、低密度、可设计的结构和组成、易于官能化和高稳定性等特点,在气体存储/分离、生物医药、污染处理、能源、催化等领域具有广阔的应用前景.咔唑类化合物构建的聚咔唑具有微孔结构,富含氮元素,对二氧化碳具有高吸附容量和选择性;功能性基团的引入也有助于进一步提升材料的吸附性能.线型的二氧化碳分子具有高稳定性,其转化需要催化剂的参与以实现高效反应.利用功能性分子直接构建或后修饰策略,均能制备出具有催化活性的聚咔唑,多孔性、吸附性、催化活性的结合使聚合物在二氧化碳化学转化、电催化和光催化还原中表现出优异的性能.与分子催化剂相比,聚咔唑的多孔性不仅能保证催化位点与反应物充分接触,而且可实现底物的富集并对反应有限域作用,提升反应效率和选择性.作为异相催化剂,聚咔唑回收方便,在循环实验中依然能保持高催化活性.本文将重点介绍多孔聚咔唑的制备方法及其在二氧化碳吸附与催化转化等方面的应用,分析材料结构与性能的关系... 相似文献
948.
针对可再生能源和工业余热资源,有机朗肯循环是非常有潜力的热电转换技术之一,而中高温有机朗肯循环由于自身的高效率等优点受到广泛关注.硅氧烷类工质具有高临界点、低可燃性、低毒性等优势,是中高温有机朗肯循环最为适合的工质之一.在中高温条件下,热稳定性和材料相容性是工质筛选需要首先考虑的物性条件.本文对典型硅氧烷类工质六甲基二硅氧烷(hexamethyldisiloxane, MM)的热稳定性和材料相容性进行实验研究.设计实验方法和装置,明确了液态产物是MM热分解产物的主要成分,并分析了MM热分解主要的反应途径;对220~300℃下MM的热分解率进行测量,获得MM热分解的基础物性数据,发现MM在240℃时就已经能发生明显的热分解现象.通过实验确认了空气会改变MM的热分解机理,同时会造成热分解率的上升.此外,实验获取了MM在中高温工况下与金属材料的相容性实验数据.结果表明,铜材料试件的拉伸强度下降了0.54%,而304不锈钢试件未有明显变化,因此304不锈钢在与MM的材料相容性方面优于铜材料.同时,在相同条件下比较了MM和正戊烷的材料相容性数据.正戊烷实验中铜材料试件的拉伸强度下降了2.27%,... 相似文献
949.
950.