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纤维增强复合材料(fiber reinforced polymer, FRP)具有轻质、高强、耐腐蚀和易施工等优点,利用其约束橡胶混凝土不仅可以克服橡胶混凝土抗压强度低的缺点,还可以提升其变形能力,从而促进橡胶混凝土在建筑结构中的应用[4].
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在研究生人数猛增及对研究生高质量需求的背景下,要培养出具有创新精神和实践综合能力的高素质人才,仍然面临很大的挑战,体现在研究生培养教学目标滞后、育人机制不完善、研究生创新实践能力培养脱节[3]以及如何关联专业学位与课程体系[4]、如何拓展强化教学内涵及科研训练、如何完善科技创新体系等方面[5]。
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在本科人才培养中,实验教学发挥着重要的基础作用,能够培养学生的动手能力、科学素养、创新创业意识和可持续发展能力[1]。为培养学生的创新意识与科研能力,提高学生的综合实践能力,河北工业大学海洋技术专业人才培养方案设置“开放实验”课程,分年级梯级实施。该实验贯穿大二到大三的4个学期,共64学时。
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随着电镀行业的快速发展,重金属污染问题日益严重,尤其是含化学镀镍的废水处理成为一大挑战[1]。国内环保政策趋严,电镀、线路板、表面处理等行业废水重金属排放标准提高,珠三角地区Ni2+排放浓度限值为0.1mg·L-1,传统中和沉淀法可对络合状态的Ni2+进行去除,但已无法达到该排放标准[2,3]。
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基础设施建设不可避免地破坏了原有的地形地貌,形成了大量裸露边坡[1]。为解决工程扰动区裸露边坡地质灾害频发和生态环境破坏的问题,科研和工程技术人员进行了大量的研究和实践,研发出液压喷播护坡技术[2]、客土喷播技术[3]、厚层基材喷播技术[4]、植被混凝土生态防护技术[5]等。
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目前我国氯碱工业副产氢气具有产量大、纯度高和利用率低等特点[4],较好地平衡了制氢经济性和环保性要求。2022年国家发改委和国家能源局联合发布的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》中明确:到2025年,初步建立以工业副产氢和可再生能源制氢就近利用为主的氢能供应体系。
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砷碱渣是锑冶炼过程中产生的危险废弃物,截止目前,利用湿法处置砷碱渣的技术过程中,易溶解的砷、锑和碳酸钠从砷碱渣中分离后,难溶解的砷、锑组分以及铝硅组分会以沉淀的形式形成了砷碱浸出渣[1]。由于砷碱浸出渣中仍具有较高的浸出毒性,对环境极易造成严重的污染,因此需对其进行资源化安全处处置。
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质子交换膜燃料电池(proton exchange membrane fuel cell, PEMFC)具有启动快、零排放、效率高等优点,然而其实际应用和商业化过程充满了挑战,水管理就是挑战之一,优化水管理是提高PEMFC性能和降低成本的重要举措.在PEMFC中,液态水的出现会导致通道内的压降增加,阻塞反应气体运输,反应气体分布不均匀[1].
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普通混凝土仅通过改善级配提高混凝土的密实程度,减少混凝土内部结构孔隙连通性,从而提高混凝土的抗渗性能,但仅通过改善级配是难以完全消除混凝土内部结构的孔隙,地下水中的硫酸盐或氯离子等有害物质,容易渗透至混凝土外部孔隙中破坏混凝土的胶凝材料水化产物。
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硅酸盐水泥(Portland cement,PC)是目前常用的建筑材料之一。2020年,全球PC产量约40亿t[1]。由于PC具有造价低、强度高、结构性能好等优点,以PC为原料制备的钢筋混凝土结构在全球范围内得到广泛应用,但钢筋混凝土结构仍面临严重的耐久性挑战。
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超临界流体萃取技术作为一种先进的分离纯化方法,在化工生产中有着广泛的应用。该技术利用超临界流体(如二氧化碳)作为溶剂,在特定温度和压力下,通过调控溶剂性质实现对目标化合物的高度选择性提取,所展现出的独特溶解能力和传质特性,有效克服了传统溶剂萃取法中溶剂残留、热稳定性差、能耗高等问题。
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本研究聚焦于评估一种新型的爆炸抑制材料———多孔泡沫陶瓷。多孔泡沫陶瓷因其独特的孔隙结构和优异的物理化学性质,具有高孔隙率、大比表面积、低导热系数、小体积密度等优点,拥有很强的能量吸收作用,展现出在抗爆炸冲击方面的潜力[1]。这种材料能够通过散射、衍射和能量吸收等机制,有效削弱爆炸冲击波的破坏力。
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近年来,玻化砖上墙这种装修风格广受业主青睐。玻化砖是吸水率低于0.5%的瓷质砖。由于其吸水率过小,再加上密度大,吸水性不好,无法通过浸泡使其获得充分的水分以达到与墙面黏牢的程度,如果想要用传统水泥砂浆铺贴的话,很难把地砖牢固地铺贴上墙,和普通的墙砖相比,空鼓脱落的概率高。
水泥生产是一个高能耗、高排放的过程,尤其是CO2排放,根据统计,2023年中国碳排放总量1.26×1010t,其中水泥行业碳排放量1.21×109t,占比9.6%,仅次于电力和钢铁行业。因此,寻找有效的碳减排技术和燃料替代方案对于实现水泥行业的低碳转型至关重要。
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油水分离技术是解决全球环境保护和能源浪费的关键手段[1]。随着人类工业的发展,食品加工、石油化工、纺织、金属冶炼等行业产生大量含油污水,对环境和生态系统造成了极大的污染和破坏[2-6]。另外,在原油的开采及运输过程中,频繁发生的原油泄漏事故,既污染了环境,又浪费了宝贵的能源[7-9]。
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