空氣流量對空冷燃料電池電堆性能的影響研究
氫能由于其可持續(xù)循環(huán)利用、清潔、高效等優(yōu)點被認為是未來理想的綠色能源解決方案[1-2]。以氫為燃料的質(zhì)子交換膜燃料電池是一種將氫和氧化劑的化學能直接轉(zhuǎn)化為電能的高效能量轉(zhuǎn)換裝置[3-4]。與水冷型燃料電池相比,空冷型氫燃料電池采用開放型陰極,具有自增濕、系統(tǒng)簡單輕便等特點,可 |
銅鋁雙金屬復合離子液體的電化學行為及電沉積銅機理
因具有優(yōu)良的導電性、導熱性和力學性能,金屬銅被廣泛應(yīng)用于微電子工業(yè)、汽車工業(yè)、建筑工程等領(lǐng)域,有著較高的經(jīng)濟價值[1-2]。作為一種電勢較高的金屬,銅可以通過電沉積的方式來制取[3]。常見的電沉積銅的溶液體系包括硫酸鹽鍍液、焦磷酸鹽鍍液、氰化物鍍液等[4-5]。盡管在這些鍍液 |
甘草黃酮合酶Ⅱ催化甘草素特異性合成7,4′-二羥基黃酮
黃酮類化合物是植物次級代謝產(chǎn)物的主要種類之一,包括9000多種結(jié)構(gòu)[1],分別屬于黃酮、黃烷酮、異黃酮、查爾酮、黃酮醇、二氫黃酮醇、黃烷醇、花青素以及他們的衍生物。其中黃酮是指具有2-苯基苯并γ吡喃酮分子結(jié)構(gòu)且在2號和3號碳原子之間具有碳碳雙鍵的一類化合物(圖1),因具有抗氧 |
Mn(BO2)2/BNO界面結(jié)構(gòu)調(diào)控增強催化臭氧分解性能研究
隨著人們環(huán)保意識的提高以及各級政府污染防治措施的落實,我國主要大氣污染物濃度在逐年下降。然而與此同時,臭氧污染物濃度卻在不斷上升,成為了僅次于PM2.5的大氣污染物[1-2]。臭氧污染不僅造成農(nóng)作物減產(chǎn),而且威脅人類健康,阻礙社會的可持續(xù)發(fā)展,因此臭氧的治理迫在眉睫[3]。催 |
氯化物熔鹽中鉻的價態(tài)對鎳基合金腐蝕性的影響
近年來全球能源消費總量迅速增長,同時全球氣候變化加劇各國對清潔能源的需求。聚光太陽能熱發(fā)電技術(shù)(concentrated solar power,CSP)是一種有前景的清潔能源利用技術(shù)[1]。通過與大規(guī)模的儲熱系統(tǒng)相結(jié)合,CSP發(fā)電站可一定程度上克服太陽能利用過程中所面臨的間 |
高分子復合材料中鍵合劑在不同納米填料表面的吸附能計算
由高分子、填料、鍵合劑及其他各種功能助劑組成的高分子復合材料具有耐腐蝕性、成本低、適用性強、制備工藝簡單、耐疲勞性以及減震性能強等特點[1]。這些優(yōu)異的特性使得高分子復合材料在含能材料、輪胎、航空航天、建筑等方面有著廣泛的應(yīng)用[2]。填料和鍵合劑是高分子復合材料的重要組分,鍵 |
區(qū)間二型模糊免疫PID在環(huán)己烷無催化氧化溫度控制系統(tǒng)中的應(yīng)用
化工生產(chǎn)在國民經(jīng)濟生產(chǎn)活動中占有較大比重,但由于其規(guī)模大、工藝復雜、生產(chǎn)原料及產(chǎn)品具有易燃易爆性等特點,其生產(chǎn)過程具有高度危險性。一旦發(fā)生化工生產(chǎn)事故,將對國民經(jīng)濟、人員安全和周邊環(huán)境造成巨大損失。環(huán)己烷無催化氧化過程是一個容易發(fā)生危險事故的復雜反應(yīng)過程。環(huán)己烷無催化氧化工藝 |
深度融合特征提取網(wǎng)絡(luò)及其在化工過程軟測量中的應(yīng)用
近年來,隨著現(xiàn)代流程工業(yè)的飛速發(fā)展,生產(chǎn)規(guī)模越來越龐大。然而,受到技術(shù)或預(yù)算的限制,現(xiàn)代流程工業(yè)中往往存在部分難以通過在線傳感器直接進行檢測的關(guān)鍵變量,尤其是關(guān)鍵的質(zhì)量指標。因此,為了解決關(guān)鍵質(zhì)量指標的估計和控制問題,軟測量技術(shù)越發(fā)得到人們的重視。該技術(shù)建立易測的過程變量與難 |
精細搜索策略應(yīng)用于質(zhì)量交換網(wǎng)絡(luò)綜合
隨著能源與環(huán)保問題日益嚴峻,我國提出了“碳達峰·碳中和”的戰(zhàn)略目標[1],這對企業(yè)降低排放的能力提出新的要求,使得發(fā)展新的節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)技術(shù)成為當下的研究熱點。質(zhì)量交換網(wǎng)絡(luò)(mass exchange network, MEN)[2]作為一項廣泛應(yīng)用于化工原料的提純、萃取 |
基于知識數(shù)據(jù)化表達的制冷空調(diào)系統(tǒng)故障診斷方法
隨著近年來能源與碳排放問題的突顯,世界各國紛紛制定自己的能源戰(zhàn)略,我國也將能源戰(zhàn)略放在了突出的位置,提出了“碳達峰·碳中和”的戰(zhàn)略目標[1]。制冷空調(diào)系統(tǒng)主要用于建筑的環(huán)境調(diào)節(jié),也可用于工業(yè)環(huán)境控制,其能耗已成為建筑能耗的重要組成部分,約占社會能耗總量的20%[2]。由于制冷 |
基于IDPC-RVM的多模態(tài)間歇過程質(zhì)量變量在線預(yù)測
間歇過程是現(xiàn)代工業(yè)中的重要生產(chǎn)方式,目前已應(yīng)用于化工、生物制藥及半導體領(lǐng)域[1-2]。間歇過程質(zhì)量變量的在線預(yù)測是實現(xiàn)過程有效監(jiān)控和優(yōu)化控制的關(guān)鍵[3-5]。因具有核函數(shù)不受限制、在線預(yù)測效率高和泛化能力強的優(yōu)點,相關(guān)向量機(relevance vector machine, |
局部時差約束鄰域保持嵌入算法在故障檢測中的應(yīng)用
在現(xiàn)代工業(yè)過程中,系統(tǒng)規(guī)模越來越大,流程也越來越復雜[1-2],一旦故障發(fā)生,不僅會影響生產(chǎn)效率,甚至會造成重大的安全事故。同時,隨著傳感器技術(shù)、實時存儲技術(shù)和信息管理系統(tǒng)的發(fā)展[3],大量在線和離線數(shù)據(jù)更易被獲取和存儲[4-5]。因此,為了保證工業(yè)過程的生產(chǎn)安全,數(shù)據(jù)驅(qū)動的 |
基于雙部分丟棄的模擬移動床產(chǎn)率提高策略
模擬移動床 (simulated moving bed, SMB)色譜技術(shù)是化學工程中一種重要的分離純化技術(shù),該技術(shù)主要是利用進料中各組分與固定相吸附劑的親和力差異來實現(xiàn)組分間的分離[1]。傳統(tǒng)的模擬移動床裝置由多個帶有樣品進出口的色譜柱通過多位閥和管道串聯(lián)而成,并通過周期性 |
氣相進料對隔板精餾塔優(yōu)化設(shè)計的影響
隔板精餾塔由完全熱耦合塔發(fā)展而來[1],將完全熱耦合塔的兩個塔整合在同一個塔中,中間以一塊隔板隔開,將其分成預(yù)分餾塔和主塔,當忽略壁間傳熱時,隔板塔與完全熱耦合塔熱力學等效[2]。對于三組元精餾,隔板精餾塔減少了中間組分的返混,具有更高的熱力學效率[3-7],其次將預(yù)分餾塔和 |
高濃度Na+//NO3-, SO42--H2O溶液的膜蒸餾結(jié)晶耦合過程調(diào)控
煤化工、含能材料等重要工業(yè)流程中產(chǎn)生的大量高濃度Na+//NO3-, SO42--H2O廢水,若采用傳統(tǒng)方法處理,治理成本高且分離效率低,對溶解在其中的固體鹽晶體性質(zhì)難以控制[1]。如果對該高濃復合鹽水不加以處理而直接排放,不僅會造成嚴重的環(huán)境污染,而且會造成巨大的資源浪費[ |
聚乙烯胺/Cu3(BTC)2-MMT-NH2混合基質(zhì)膜的制備及氣體傳遞性能
隨著全球工業(yè)化速度的加快,大量化石能源消耗導致排放到大氣中的CO2量逐年增加[1-2],對生態(tài)環(huán)境造成了嚴重的危害[3-4]。面對日益惡化的自然環(huán)境,CO2捕集與儲存已成為迫在眉睫的世界性課題。與傳統(tǒng)的CO2捕集技術(shù)相比,膜分離法因其具有環(huán)保、節(jié)能和高效等優(yōu)點而在CO2分離領(lǐng) |
基于可變價NiFe-LDH/rGO對磷酸根離子的特異性電控分離
水環(huán)境危機已經(jīng)成為當下的一個全球性難題,其中由于磷的過量排放而引發(fā)水體富營養(yǎng)化已經(jīng)成為備受矚目的環(huán)境問題之一[1-2]。水體的富營養(yǎng)化不僅會導致水中藻類瘋長,而且會使水體含氧量急劇下降,影響魚類、貝類等水生生物的生存[3]。然而,磷在人類社會的生活過程中也起到了無比重要的作用 |
鈷強化鐵磁體活化過一硫酸鹽的實驗研究
偶氮染料因分子結(jié)構(gòu)中含有偶氮基(—N?N—)而得名,是工業(yè)生產(chǎn)中使用最廣泛的合成染料之一,其生產(chǎn)廢水具有色度大、毒性強、難降解等特點[1],會對生態(tài)環(huán)境以及人體健康造成嚴重損傷。金橙Ⅱ(4-(2-羥基-1-萘偶氮)苯磺酸鈉鹽C16H11N2NaO4S,OGⅡ)是一種典型的陰離 |
水熱生長堿式硫酸鎂納米線結(jié)晶動力學研究
堿式硫酸鎂(xMgSO4·yMg(OH)2·zH2O)存在形式多樣,可簡寫為xyz型MOS,存在158、157、153、152、138、115、213及122型MOS等[1-5],其中可人工合成的一維形貌的MOS為152、153、157、158型,主要應(yīng)用于塑料、橡膠、水泥與 |
磁性MgFe2O4及其核殼催化劑制備與煤熱解性能研究
富油煤是指焦油產(chǎn)率在7%~12%的煤炭[1]。我國富油煤資源豐富,儲量預(yù)測超5000億噸[2-3],常規(guī)的燃燒利用、氣化、液化難以有效發(fā)揮其價值,同時也加劇了環(huán)境污染和二氧化碳排放等問題。通過熱解技術(shù)可將富油煤等煤炭資源轉(zhuǎn)變成煤焦油、煤氣以及高熱值的清潔固態(tài)燃料。優(yōu)質(zhì)煤焦油產(chǎn) |
- 2025年中科院分區(qū)表已公布!Scientific Reports降至三區(qū)
- 2023JCR影響因子正式公布!
- 國內(nèi)核心期刊分級情況概覽及說明!本篇適用人群:需要發(fā)南核、北核、CSCD、科核、AMI、SCD、RCCSE期刊的學者
- 我用了一個很復雜的圖,幫你們解釋下“23版最新北大核心目錄有效期問題”。
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- 注意,最新期刊論文格式標準已發(fā)布,論文寫作規(guī)則發(fā)生重大變化!文字版GB/T 7713.2—2022 學術(shù)論文編寫規(guī)則
- 盤點那些評職稱超管用的資源,1,3和5已經(jīng)“絕種”了
- 職稱話題| 為什么黨校更認可省市級黨報?是否有什么說據(jù)?還有哪些機構(gòu)認可黨報?
- 《農(nóng)業(yè)經(jīng)濟》論文投稿解析,難度指數(shù)四顆星,附好發(fā)選題!