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克拉玛依道路石油沥青具有优异的低温、耐老化和抗疲劳等性能,是新疆地区主要生产和应用的石油沥青之一。但随着经济的发展,交通量逐渐增加,公路运输呈现出多轴次、多频次、重轮载等特点,普通的道路石油沥青已无法满足公路建设的需求。对沥青进行改性可提高沥青混合料的高低温及力学性能,提高沥青路面的耐久性。
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近年来,废弃材料的绿色利用日益成为道路工程的研究热点,如木质纤维、橡胶粉、钢渣和废食用油(WCO)等。相关研究提供了废物处理制备路面材料的有效方法,其中WCO已被证明可以改善沥青的低温性能和老化性能。此外,有研究表明,橡胶粉的脱硫和降解具有经济性和环保性,得到的脱硫橡胶改性沥青具有优异的储存稳定性。
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人才是实现科技创新、民族发展的战略资源。进入新时代,新技术、新产业的飞速发展,迫切需要作为培养高质量人才的高校教育模式进行变革。党的十九大报告中指出,加快一流大学和一流学科建设,走内涵式发展道路是我国高等教育强国建设的必由之路。
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相比对称上承式钢筋混凝土拱桥,非对称上承式钢筋混凝土拱桥由于左右拱(指左右两半拱,下同)拱脚允许存在高差,其对地形的适应性更强,尤其对于山区跨峡谷左右地形存在较大高差的情况,可大大减少拱座基础的开挖,降低对环境的破坏。
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竹材是一种可持续利用的材料,在数千年的文化发展中,作为主要的建造材料之一有着悠久的历史。竹材生长快速、成本较低,使用竹材可以降低对森林的砍伐和生态的破坏。竹材质轻、易加工,具有较好的强度、韧性和耐磨性能。此外,竹材在亚洲地区的文化中具有丰富的文化内涵和象征意义,竹材的应用可以体现、传承和弘扬传统文化。
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随着车流量和车辆荷载的不断增大增频以及高强钢筋混凝土材料的使用,混凝土结构桥梁的疲劳问题日益突出。混凝土结构是钢筋和混凝土两种材料协同工作的整体,虽然结构的疲劳失效是突然发生的,但是钢筋和混凝土两种材料的损伤累积是时变渐进发展的。
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橡胶改性沥青在道路建设中得到了广泛的应用,可以明显改善沥青及其混合料的性能。橡胶沥青的性能优劣受多种因素影响,如橡胶的种类、加工工艺、橡胶与沥青的相容性等。遇水膨胀橡胶(WSR)是一种合成橡胶材料,通过向传统橡胶(如天然橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶等)中添加吸水树脂等亲水性物质制成。
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纳滤(Nano-Fluorescence)作为一种新兴的分离技术,可有效脱除水体中的高价态离子和有机物,在水质软化、饮用水净化和工业废水处理等领域有着广泛的用途。卷式膜是当前主流的纳滤膜结构,具有制备方法简便、性能稳定等优点,但也面临着能量消耗大、易造成环境污染等缺点。
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凝胶封堵材料以其卓越的渗透性和适宜的黏度,能够迅速填充裂缝和地层孔隙。通过化学反应,这些材料能转化为凝胶,形成坚固的封堵层,从而实现高效的封堵效果。这些材料的配方可以根据油藏的具体特性和施工需求进行定制,以适应不同的地质条件并执行针对性的封堵作业。
阴离子在生命科学、工业进程和环境监测等领域发挥着十分重要的作用,并且在生物体中对于维持体液的酸碱平衡、神经传导和肌肉收缩等生理功能至关重要,其浓度的高低将会对人体和自然界带来不同程度的影响,因此针对非金属阴离子的高性能传感逐渐受到人们的关注。
一般风力发电机的使用寿命为20~30 a[3],据估算,至2050年全球将产生4.3×107t退役风电叶片复合材料废弃物[4]。传统的处理方法通常为直接存放在垃圾填埋场、粉碎用作混凝土掺料或直接焚烧回收能量[5]。然而,随着“双碳”目标的提出,简单的填埋和焚烧不再是有效处理退役风电叶片的方法。
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“材料综合实验”是一门实践性很强 的课程,主要内容为材料组织结构、热处理工艺与力学性 能之间的关系,与企业的实际生产结合紧密[8-10] 。 材料热 处理作为实现材料性能提升的重要手段,是一个复杂的综 合过程,涉及高温、易燃易爆及酸碱腐蚀等危险操作,其热 处理过程周期长、成本高,且热处理过程中材料内部组织 的改变过程肉眼不可见。
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随着全球能源结构的转型和可再生能源的快速发展,锂离子电池储能系统(LIBESS)在电网储能、电动汽车以及分布式能源系统中扮演着至关重要的角色[1-3]。锂离子电池以其高能量密度、长循环寿命和较低的自放电率等优势,成为储能领域的首选技术[4-5]。
新工科(Emerging Engineering Education,简称 3E)是主动应对新一轮科技革命和产业变革的战略行 动,是新时代工程教育改革的新方向[1-2]。为此,迫切需要 培养一大批引领未来技术与产业发展的卓越工程科技 人才,为我国产业发展和国际竞争提供智力支持和人才 保障,从而应对新一轮科技革命和产业变革所面临的新 机遇和新挑战。
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材料科学与工程是众多工科院校的一门本科专业[5],主要培养高级工程技术人才,学科研究内容涵盖金属材料、无机非金属材料、高分子材料等多种材料领域的基础知识和材料制备、加工成型的基本技能,探索材料的成分、组织结构、制备工艺与材料性能和应用之间相互关系。
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