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西北農(nóng)林科技大學(xué)
水
保所在半干旱區(qū)深層土壤微生物變化方面取得進(jìn)展
退耕還林是修復(fù)退化生態(tài)系統(tǒng)的有效方法,但往往會消耗深層土壤水分,造成深層土壤干化,這一現(xiàn)象在干旱半干旱區(qū)更為明顯。目前,尚不清楚造林引起的深層土壤干化如何影響土壤微生物群落和功能,限制了對旱地恢復(fù)生態(tài)系統(tǒng)可持續(xù)性的認(rèn)識。
西北農(nóng)林科技大學(xué)
2022-10-13
一種可控側(cè)向約束力作用下混凝土接縫抗
水
滲透性能的試驗(yàn)裝置及方法
成果描述:本發(fā)明公開了一種可控側(cè)向約束力作用下混凝土接縫抗水滲透性能的試驗(yàn)裝置及方法,用于對新舊混凝土接縫部位試塊進(jìn)行抗水滲透性能測試。具有用于放置新舊混凝土接縫抗?jié)B試塊5的雙層方筒4,方筒的底部密封,方筒的上口具有外凸緣14,方筒下部設(shè)置有具有中間開口10的內(nèi)凸緣9,內(nèi)凸緣將方筒4分隔為試塊艙6和進(jìn)水艙13兩部分;試塊艙設(shè)置有便于調(diào)節(jié)夾持抗?jié)B試塊5且橫穿試塊艙兩側(cè)的雙頭螺桿15的調(diào)力孔16;混凝土抗?jié)B試塊由頂部左蓋板1和右蓋板2及蓋板緊固螺栓3壓緊固定;內(nèi)凸緣上設(shè)置有彈性密封墊圈8;左蓋板和由緊固螺栓壓緊固定在方筒的外凸緣上。本發(fā)明能實(shí)現(xiàn)在可控側(cè)向約束力作用下新舊混凝土接縫部位的抗水滲透性能試驗(yàn)。市場前景分析:軌道交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域。與同類成果相比的優(yōu)勢分析:技術(shù)先進(jìn),性價(jià)比較高。
西南交通大學(xué)
2021-04-10
一種核磁共振可視化可注射 pH 敏感型自修復(fù)
水
凝膠 及其制備方法和用
本發(fā)明提供一種核磁共振可視化可注射 pH 敏感型自修復(fù)水凝膠,凝膠由經(jīng) DTPA 修飾的殼聚糖(組分 A)和兩端醛基化的聚乙二醇(組分 B)構(gòu)成,絡(luò)合 Gd3+后的組分 A 溶液與組分 B 溶液在室溫下短時間 混合即可形成原位凝膠,該凝膠具有 pH 敏感自修復(fù)特性,且無需反復(fù)給病人注射顯影劑就能夠保證在較長的時間內(nèi)用 MRI 顯影,從而降
武漢大學(xué)
2021-04-14
一種可控側(cè)向約束力作用下混凝土接縫抗
水
滲透性能的試驗(yàn)裝置及方法
本發(fā)明公開了一種可控側(cè)向約束力作用下混凝土接縫抗水滲透性能的試驗(yàn)裝置及方法,用于對新舊混凝土接縫部位試塊進(jìn)行抗水滲透性能測試。具有用于放置新舊混凝土接縫抗?jié)B試塊5的雙層方筒4,方筒的底部密封,方筒的上口具有外凸緣14,方筒下部設(shè)置有具有中間開口10的內(nèi)凸緣9,內(nèi)凸緣將方筒4分隔為試塊艙6和進(jìn)水艙13兩部分;試塊艙設(shè)置有便于調(diào)節(jié)夾持抗?jié)B試塊5且橫穿試塊艙兩側(cè)的雙頭螺桿15的調(diào)力孔16;混凝土抗?jié)B試塊由頂部左蓋板1和右蓋板2及蓋板緊固螺栓3壓緊固定;內(nèi)凸緣上設(shè)置有彈性密封墊圈8;左蓋板和由緊固螺栓壓緊固定在方筒的外凸緣上。本發(fā)明能實(shí)現(xiàn)在可控側(cè)向約束力作用下新舊混凝土接縫部位的抗水滲透性能試驗(yàn)。
西南交通大學(xué)
2018-09-18
電子科技大學(xué)基礎(chǔ)院李嚴(yán)波教授團(tuán)隊(duì)與海外合作者在光電催化
水
氧化研究方面取得進(jìn)展
針對載流子表界面復(fù)合的問題,研究團(tuán)隊(duì)通過在氮化鉭薄膜上下界面分別修飾p型的Mg:GaN層和n型的In:GaN層,一方面鈍化氮化鉭薄膜的界面缺陷,另一方面通過構(gòu)建異質(zhì)結(jié)提升界面載流子分離能力,實(shí)現(xiàn)了最高為3.46%的ABPE,這是目前基于氮化鉭光陽極的最高效率值(圖)。將體相和界面載流子管理策略相結(jié)合,有望進(jìn)一步提升氮化鉭光陽極的效率。
電子科技大學(xué)
2022-06-15
清華團(tuán)隊(duì)提出多孔膜中催化劑取向生長策略,制備堿性電解
水
的有序化膜電極,將1m3氫氣電耗降至3.83度
清華大學(xué)王保國教授團(tuán)隊(duì)從事膜分離和電化學(xué)工程的交叉領(lǐng)域科學(xué)研究,迄今已有近 20 年時間。他們從降低能耗角度出發(fā),提出了“一體化”膜電極的概念,其核心是通過在多孔膜中,電催化劑原位取向生長策略,降低電子/氣體/離子的傳遞阻力,從而提高電解水產(chǎn)氫速率。
清華大學(xué)
2023-08-09
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