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作品簡介: 針對我國油田采出液含水量大、殘余油及懸浮物含量高,而常規(guī)水處理劑凈化效果不佳、絮體沉降速度慢的現(xiàn)狀,探索開發(fā)了一種高效除油去濁的新型油田污水凈化處理劑——功能化納米磁流體。利用磁性粒子的納米效應輔助破乳除油;進行表面功能化修飾,增強絮凝能力;利用其強磁性,借助磁分離器實現(xiàn)絮體快速分離。對磁流體進行中試生產,并應用于勝利油田污水凈化過程中,相比常規(guī)水處理劑其加藥量更少,處理速度更快,水質有大幅提升。
作品簡介: 該新型“鈀摻雜納米碳/二氧化硅/硅異質結”光電材料的研發(fā)基于鈀摻雜納米碳/二氧化硅/硅異質結優(yōu)異的光電特性,針對傳統(tǒng)的光電材料存在制備成本高、工藝復雜、存在環(huán)境污染等問題,研發(fā)出成本低廉、制備工藝簡單、環(huán)境友好的新型光電材料,為研發(fā)成本更低、精確度、靈敏度更高的、響應時間更短的微型光電器件提供了新材料。 目前,該項目研發(fā)的新型光電材料已經由合作廠家投入到新型照度計的研發(fā)中。
作品簡介: 針對現(xiàn)有電動車不能適應復雜路況和動力輪轉矩不夠大的問題,通過在原有電動輪轂上加裝機械變速箱來實現(xiàn)輪轂的機械三級變速,使新型輪轂獲得更好的路況適應能力,并且可以根據(jù)需要換檔獲得更快的速度或更大的轉矩。本產品將機械變速箱集成在電動輪轂內,減小了新型三級變速電動輪轂的體積;單向飛輪的使用省去了離合器的使用,使變速過程變得簡單易行,新型三級變速電動輪轂的動力性能得到提高。
作品簡介: 針對現(xiàn)有無線局域網(wǎng)設備天線增益效果差、傳輸距離短、成本較高的不足,采用波導縫隙天線原理設計用于2.4GHz的無線網(wǎng)絡通信的非對稱波導縫隙天線,以滿足民用級和企業(yè)級用戶的不同需求。在理論設計的基礎上,采用常見鋁合金材料,使用數(shù)控銑床出加工試驗品,反復試驗和優(yōu)化,制作出較為成熟的產品,為適應不同場合使用要求,設計了六種造型。
作品簡介: 為了增強我們對知識的應用,培養(yǎng)創(chuàng)新意識,擴大我們的科學視野,提高創(chuàng)新設計能力、綜合科技能力和工程實踐能力,我們應用環(huán)保材料(報紙、木條),結合最優(yōu)設計理念,設計并制作結構,使其在靜、動荷載作用下具有足夠的強度、穩(wěn)定性。然后綜合應用力學及相關專業(yè)知識與相關商業(yè)軟件進行分析與設計,并將分析結果與所得結論等發(fā)表在國內外的核心期刊上。
作品簡介: 通過對經典的Allen法進行創(chuàng)新,采用打擊并加壓的方法制備新型挫傷型脊髓損傷模型,模擬臨床實際損傷狀態(tài)。根據(jù)不同受壓時間對機體產生的損傷,應用BBB運動功能評分觀察大鼠脊髓損傷后活動情況,組織學和病理學方法觀察大鼠脊髓損傷后變化,免疫組織化學方法對HMGB1在脊髓損傷中的表達變化進行檢測,建立穩(wěn)定的、理想的脊髓損傷動物模型。
作品簡介: 電致變色是指在電壓的作用下或者在電子轉移的過程中材料發(fā)生顏色的變化的現(xiàn)象。本項目通過有機合成的方法研制了一種新型的電致變色材料—EDOT-FE,并且探討了其在電致變色器件方面的應用。該物質聚合后,具有很好的光電轉化性能,響應時間短,對比度大,同時基于PEDOT-FE膜和聚(3,4-二氧乙撐噻吩)膜制成的器件能在暗紅色的中性態(tài)和暗藍色的氧化態(tài)之間轉變,使其具有廣泛的應用前景。
作品簡介: 本研究以熱致型形狀記憶高分子為基質,研制成功了一種新型醫(yī)用高分子夾板產品。 該產品克服了傳統(tǒng)外固定材料的諸多缺陷,在室溫下具有一定強度;60℃迅速軟化,可快速任意塑形,形變過程可重復;透X射線;防水,無毒,無味,對皮膚無刺激。 該產品有望在臨床上替代石膏繃帶和小夾板,獲得良好的經濟效益和社會效益。
作品簡介: 作品基于微電腦控制技術將汽車發(fā)動機尾氣原本以余熱直接排放到大氣中的能量,用運半導體溫差發(fā)電組件轉化成電能回收利用。并且將發(fā)電核心裝置和汽車三元催化器結合。使此裝置在現(xiàn)有車輛上應用的可行性大幅度提高,并且彌補了三元催化器在汽車啟動時催化效率低的缺陷。發(fā)電核心模塊為全固態(tài)結構正常使用時間達10-15年。
作品簡介: 通過調研,我們發(fā)現(xiàn),其實在路面和城市原有高架橋中間,有一段空間一直被我們所忽略。我們完全可以利用這段空間,基于原有修建的城市高架橋系統(tǒng),在高架橋下修建一個導軌,下面懸掛有專門設計的機車,借鑒重慶索纜交通的經驗,以解決城市道路擁擠現(xiàn)狀,實現(xiàn)城市公交快速化,減輕城市道路交通壓力。此方案的實施,依托原有城市高架系統(tǒng),只需要將原有高架橋稍作改動,并配備特殊的機車裝置,即可實現(xiàn)此交通系統(tǒng)的順利和通暢。
作品簡介: 本項目在過去的研究基礎上,開發(fā)了一種新型復合的氫化丁腈復合材料,研究了該材料的加工性能和力學性能,評價了材料的高溫高壓密封效果,旨在開發(fā)出滿足在高溫高壓下可長期密封的材料,以提高工具的密封性能、降低應用成本、提高施工成功率,進而提高油田油水井的密封技術水平。
作品簡介: 為了緩解現(xiàn)實生活的壓力,給人們提供一個鍛煉健身的機會,特設計該多共能健身椅。該作品將輪椅、健身椅和按摩椅的功能合成化,可實現(xiàn)健身、按摩、坐臥、發(fā)電、燈光、遮陽等多種功能,綠色節(jié)能環(huán)保,具有良好的推廣應用前景。
作品簡介: 本發(fā)明在原單調速轉把的基礎上提供一種新型轉把,它由兩個調速轉把、兩個雙控開關、一個轉動開關以及若干導線組成。該發(fā)明可提供安全模式和正常模式兩種使用模式。只有兩個轉把同時操作時電動車才能行駛,轉動單獨任一轉把電動車都不能行駛,此為安全模式(雙轉把操作);轉動設定的任一轉把才可行駛電動車,此為正常模式(單轉把操作)。可使人們更安全和自由地使用電動車。
作品簡介: 染料敏化太陽能電池是近20年基于納米技術發(fā)展起來的一種新型太陽能電池,本文以苯肼、環(huán)戊酮、異氟爾酮、氰基乙酸乙酯為原料,采用七步合成法合成吲哚啉類光敏染料,該染料可用作太陽能電池的敏化劑。本文對合成工藝進行了詳細研究,并對催化劑、溶劑、反應的配比、溫度、時間進行了優(yōu)化,在Fischer反應催化劑的選用、Ullmann反應催化劑及溶劑的選用上,均取得創(chuàng)新性的進展,探索出一條綠色合成工藝。
作品簡介: 該項目開發(fā)了新型橡膠發(fā)泡材料-橡膠型氯化聚乙烯海綿。通過實驗分析,研制了適合發(fā)泡劑AC的活化復合體系以及硫化發(fā)泡的工藝和條件。主要考察了發(fā)泡劑種類及用量、過氧化物DCP用量、碳酸鈣種類及用量、白炭黑用量、炭黑種類及用量對CM發(fā)泡體性能和泡孔結構的影響。制備了具有一定強度和泡孔結構的橡膠發(fā)泡材料。
作品簡介: 新型煙囪過濾系統(tǒng)改變現(xiàn)有煙囪過濾設備設計模式,解決現(xiàn)有煙囪過濾系統(tǒng)在建造時高費用及使用時高投入的缺陷。利用廉價的氧化鈣作為處理尾氣的原料,在保證尾氣最佳處理狀態(tài)的同時保證反應產物不污染環(huán)境,且反應產物能再利用。與此同時,該裝置還將尾氣中的熱量吸收再利用,達到了節(jié)能減排、廢物增值的效果。另外處理后的廢氣消除了靜電、粉塵,變得濕潤溫和,有利于周邊環(huán)境的改善。
作品簡介: 為了切實了解山東省新型農村社會養(yǎng)老保險試點開展情況,及時發(fā)現(xiàn)并積極解決實施中的問題,促進新農保的可持續(xù)發(fā)展,本社會實踐隊先后走訪濟南市天橋區(qū)等五試點地區(qū)。到各地人力資源與社會保障局了解當?shù)匦罗r保具體辦法和實施方案。同時,進駐五地農村通過發(fā)放問卷及個案訪談的方法了解農民的具體情況,針對參保率、參保意愿、養(yǎng)老金待遇、投保檔次等核心問題進行了調查

作品名稱:《關于新型農業(yè)生產模式“CSGB”的探討 ----山東省諸城市賈悅鎮(zhèn)的調研報告》
作品大類:哲學社會科學類社會調查報告和學術論文
作品來源:第十二屆“挑戰(zhàn)杯”省賽作品
作品簡介: 該作品是對一種新型農村發(fā)展模式的構建,在這種新模式下,我們考慮到了種種可能出現(xiàn)的問題,并一一作了先關解答,較為完善系統(tǒng)的生成了一種農村年發(fā)展的新模式,這種模式取之于當代部分地區(qū)的農場式發(fā)展,但又與農場式發(fā)展有較大的不同,比如“CSGB”模式的構建,農村項目銀行的構建,賈悅鎮(zhèn)農業(yè)站的構建和新型農民培養(yǎng)模式的構建等等。
作品簡介: 在有機化學實驗中,咖啡因的提取實驗在全國大多數(shù)高校中都有涉及。但是在實際的提取過程中咖啡因的提取量不多,而且升華過程中溫度難以控制直接造成后來的結晶現(xiàn)象不明顯。通過對提取裝置的改進,和升華過程中對溫度的控制,在保證提升實驗效果的基礎上,減少了儀器的破壞和溶劑的損耗,節(jié)約了實驗經費,同時也保護了環(huán)境。
作品簡介: 雙水相體系已被認為是一種經濟有效的下游加工方法,因為它們可以提供一個溫和的生物物質的分離環(huán)境而被廣泛的應用于各種生物材料的分離和純化。較低的成本,兩相之間具有顯著的密度差異以及低粘度的優(yōu)良特性而導致更快的分離速度[1-5]。由表面活性劑形成的雙水相體系由于能夠保持生物材料的活性而開辟了分離和純化生物材料的新的途徑[8-15]。到目前為止,由離子液體和離子表面活性劑形成的ATPS還未見報道。