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991.
<正>能源危机和日益严重的环境污染使汽车技术经历着燃料多元化、动力电气化等重大技术变革.发展高效节能、低排放或零排放的电动汽车已成为全世界的共识和共同努力的目标.然而,电动汽车用关键核心部件——动力电池,目前存在能量密度低、一次充放电运行距离短等缺点,严重制约了电动汽车的普及应用.世界各国政府、各大公司和各种组织机构,在规划、资金、技术等方面相互联合,加快动力电源的发展,以实现从燃油汽车向电动汽车的转变.为了加速发展"更加不依赖资源,更加环保,更加可持续"的新能源汽车技术,我国已公布了《节能与新能 相似文献
992.
Magnetic Effects in Color-Flavor Locked Superconducting Phase with the Additional Chiral Condensates 下载免费PDF全文
In the color-flavor locked quark superconducting phase are investigated within the three-flavor Nambu-3ona- with the additional chiral condensates, the magnetic effects -Lasinio framework. Based on the rotated electromagnetic mechanism, we incorporate the effective quark masses into the coexistence phase self-consistently. The numerical calculation shows that the magnetic catalysis of effective masses is different from the known phenomenon that occurs in the unpaired quark matter. Moreover, the interplay between magnetic catalysis and gap splitting is studied for the first time. 相似文献
993.
粘土矿物在催化木质素形成腐殖质方面具有重要贡献。为有效阐明微生物-木质素-粘土矿物三者间的关系,探明矿物-菌体残留物的结构特征,采用液体摇瓶培养法,以木质素为碳源,通过添加高岭石和蒙脱石,在接种复合菌剂后启动110 d液体培养,期间动态收集矿物-菌体残留物,利用傅里叶红外光谱及扫描电子显微镜技术对其结构特性进行了研究。结果表明:高岭石颗粒边缘多由管状体卷曲而成,在参与微生物利用木质素形成矿物-菌体残留物后,连片状细小颗粒结构进一步团聚,结合更加紧凑,短管状结构增多,但整体仍保持多水高岭石的结构特征;在初始富营养条件下,高岭石能够促进微生物繁衍,使大量菌体聚集于高岭石表面,掩蔽了Si-O和Si-O-Al键,且矿物-菌体残留物中脂族碳结构比例增加;菌体中多糖物质通过含氧官能团与高岭石表面的水化层在多个部位形成氢键,氢键的形成对于高岭石稳定木质素及其降解产物具有重要作用,芳香碳结构比例和多糖类物质含量随培养时间逐渐增加,而后复合菌株对掩蔽在矿物表面的菌体进行二次利用,使高岭石Si-O-Al键重现;蒙脱石多由浑圆的颗粒结构组成,接种微生物可使其表面产生溶蚀,团粒结构遭到破碎;与10 d相比,历经30 d培养所得矿物-菌体残留物中的多糖类物质增多,使原本归属蒙脱石Si-O-Si及Si-O结构的1 034~1 038 cm-1处吸收峰强度增加,而后因多糖类物质与蒙脱石表面羟基发生缔合,又使该处吸收峰强度减弱,同时发生了氢键键合,该作用是蒙脱石-微生物-木质素间相互作用、形成矿物-菌体残留物的主要机制;高岭石在稳定有机碳方面的能力要高于蒙脱石,更易促进HS前体物质的形成。 相似文献
994.
995.
本文提出一种求解离心式叶轮流场的数值方法,将流动求解区域离散为有限个由流线构成其边界的单元,采用伽辽金法建立的单元方程在一条流束上集合为方程组,流线上的节点坐标亦作为未知量包含在有限元方程中,通过扫描计算,逐步解得流线位置及流动参数。本文应用叶轮的通流理论流动模型,采用扫描流速有限元方法对离心泵叶轮流场进行了计算,并与有关文献作了比较。 相似文献
996.
997.
998.
999.
1000.