項(xiàng)目化管理在高校圖書館閱讀推廣中的運(yùn)用策略
閱讀作為一種接受知識,開闊眼界的學(xué)習(xí)活動,能夠培養(yǎng)閱讀者的辯證思維、優(yōu)化內(nèi)在知識體系、促進(jìn)良好社會氛圍的形成。近年來,雖然教育水平日益提高,高校學(xué)生人數(shù)不斷增加,但是全民閱讀量始終難以得到提升,在一定程度上影響了國民素質(zhì)的提高,制約了人才的全面發(fā)展。在新一輪科技革命的影響下, |
臺州“洞房經(jīng)”中的婚俗以及音樂文化研究
臺州地處浙江省東南部,三面環(huán)山,一面臨海,自古有“海上名山”“海上仙子國”著稱,蘊(yùn)藏著豐富多彩的民間歌曲。有其體裁有勞動號子、山歌、小調(diào)、說唱音樂、風(fēng)俗性兒歌、歌舞曲、宗教歌曲等,還有一些帶有戲曲唱腔特點(diǎn)的戲歌,而它們在當(dāng)?shù)赜兄欢ǖ纳婵臻g,顯示出草根民間藝術(shù)的活力。也因地 |
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(jì)生產(chǎn)活動中占有較大比重,但由于其規(guī)模大、工藝復(fù)雜、生產(chǎn)原料及產(chǎn)品具有易燃易爆性等特點(diǎn),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(jì)、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(fù)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(jìn)行檢測的關(guān)鍵變量,尤其是關(guān)鍵的質(zhì)量指標(biāo)。因此,為了解決關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)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(xì)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(yán)峻,我國提出了“碳達(dá)峰·碳中和”的戰(zhàn)略目標(biāo)[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(dāng)下的研究熱點(diǎn)。質(zhì)量交換網(wǎng)絡(luò)(mass exchange network, MEN)[2]作為一項(xiàng)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(dá)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(dá)峰·碳中和”的戰(zhàn)略目標(biāo)[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(dǎo)體領(lǐng)域[1-2]。間歇過程質(zhì)量變量的在線預(yù)測是實(shí)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(qiáng)的優(yōu)點(diǎn),相關(guān)向量機(jī)(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(fù)雜[1-2],一旦故障發(fā)生,不僅會影響生產(chǎn)效率,甚至?xí)斐芍卮蟮陌踩鹿?。同時,隨著傳感器技術(shù)、實(shí)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(xué)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(jìn)料中各組分與固定相吸附劑的親和力差異來實(shí)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(jìn)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(jìn)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(dāng)忽略壁間傳熱時,隔板塔與完全熱耦合塔熱力學(xué)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(xué)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(fù)合鹽水不加以處理而直接排放,不僅會造成嚴(yán)重的環(huán)境污染,而且會造成巨大的資源浪費(fèi)[ |
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(dǎo)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(yán)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(diǎn)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(jī)已經(jīng)成為當(dāng)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(dǎo)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(qiáng)化鐵磁體活化過一硫酸鹽的實(shí)驗(yàn)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(qiáng)、難降解等特點(diǎn)[1],會對生態(tài)環(huán)境以及人體健康造成嚴(yán)重?fù)p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(xué)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) |
有機(jī)-水混合溶劑中氯離子對C—H鍵的電氧化腈化性能
有機(jī)電合成已成為一種重要的有機(jī)合成手段[1-2],憑借其綠色、高效的優(yōu)點(diǎn),已應(yīng)用于陽極?;痆3]、鹵化[4-5]、脫鹵[6]、芳香醇的氧化[7]和乙烯醚聚合[8]等多種類型的有機(jī)合成反應(yīng)中。間接電氧化是有機(jī)電合成中的一種重要方法,利用氧化電位更低的媒質(zhì),可避免反應(yīng)底物直接在電 |
巖鹽礦提鉀老鹵中溴離子選擇性電氧化過程研究
溴是十分重要的精細(xì)化工原料,廣泛應(yīng)用于阻燃劑、醫(yī)藥、染料及感光材料等領(lǐng)域[1]。我國是溴素的生產(chǎn)大國,溴素年產(chǎn)量約為15萬噸,約占全球溴產(chǎn)量的十分之一[2],但依舊不能滿足我國溴資源的需求。2016年至今,我國溴素年凈進(jìn)口量6萬噸左右,進(jìn)口價格也由2016年的2801.86美 |
甲醇體系電鍍污泥衍生磁性多金屬材料催化糠醛加氫轉(zhuǎn)化
隨著化石能源日益枯竭以及使用過程引起的環(huán)境污染和氣候惡化,造成經(jīng)濟(jì)和社會的可持續(xù)發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn),在資源和環(huán)境的雙重壓力下推動了人們對清潔可再生資源的開發(fā)和利用。利用農(nóng)林廢棄物類生物質(zhì)轉(zhuǎn)化的生物基化合物來高效、經(jīng)濟(jì)地制備高品位燃料或高附加值精細(xì)化學(xué)品,逐漸成為當(dāng)今科學(xué)界和工業(yè) |
原料油汽化特性對催化裂化反應(yīng)結(jié)焦過程影響的CFD模擬
催化裂化是重質(zhì)油輕質(zhì)化的主流加工工藝[1-3],國外催化裂化汽油產(chǎn)量約占汽油總量的35%,國內(nèi)催化裂化汽油產(chǎn)量占汽油總量的80%、柴油產(chǎn)量占柴油總量的40%左右[4]。催化裂化裝置是煉廠的核心盈利點(diǎn),也是煉廠節(jié)能減排的關(guān)鍵,其能耗占煉廠綜合能耗的1/3以上[5],其長周期安全 |
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