一、國(guó)內(nèi)外BR的質(zhì)量剖析(論文文獻(xiàn)綜述)
許垚濤[1](2021)在《模擬降雨條件下土壤大孔隙流對(duì)溶質(zhì)遷移過(guò)程試驗(yàn)研究》文中研究說(shuō)明土壤中大孔隙所形成的優(yōu)先流是一種常見(jiàn)的土壤水分運(yùn)動(dòng)形式,是造成污染物運(yùn)移和地下水循環(huán)污染的主要原因。由于大孔隙普遍存在于土壤中,由此產(chǎn)生的大孔隙流十分顯著的影響土壤內(nèi)部水分和溶質(zhì)的運(yùn)移。本文基于7種不同大孔隙設(shè)置構(gòu)型的土柱試驗(yàn),采用室內(nèi)試驗(yàn)和模型模擬,同時(shí)結(jié)合穿透曲線和時(shí)間矩的方法,研究了在模擬降雨條件下,大孔隙的面孔隙度和不同連通性對(duì)土壤水分及溶質(zhì)運(yùn)移過(guò)程的影響作用,闡明了大孔隙優(yōu)先流發(fā)生的機(jī)理,給出優(yōu)先流定量評(píng)價(jià)指標(biāo)PFSP,研究為土體及地下水污染程度的預(yù)測(cè)提供了一定的理論和計(jì)算依據(jù)。主要研究結(jié)論如下:1)含大孔隙土柱的土壤入滲過(guò)程對(duì)降雨強(qiáng)度的響應(yīng)顯著。在降雨時(shí)間相同的情況下,降雨強(qiáng)度越大,土柱底孔初始出流時(shí)間和結(jié)束出流越短,出流量最高值也越大。上層土壤含水量在降雨期間并沒(méi)有出現(xiàn)隨著大孔隙發(fā)育程度的增加而增大,反而有相反趨勢(shì)。中層土壤含水量隨降雨強(qiáng)度變化不明顯,下層土壤由于大孔隙的作用含水量增加較快。當(dāng)降雨強(qiáng)度減小到降雨結(jié)束,大孔隙越發(fā)育的土柱,土壤含水量反而越小。2)含大孔隙土柱的Br穿透曲線具有明顯的不對(duì)稱性和拖尾特征。以均勻土柱為基質(zhì)平衡流,面孔隙度為0.27%、1.42%、3.47%的大孔隙土柱Br-累積淋出量分別占總淋出量的71.21%、76.8%、81.08%。大孔隙上連通、下連通、不連通和貫穿的土柱其優(yōu)先流攜帶Br運(yùn)移占均勻土柱的百分比分別為76.8%、52.54%、55.73%和83.17%。說(shuō)明土壤優(yōu)先流在Br遷移過(guò)程中的貢獻(xiàn)作用不可忽視。3)采用數(shù)值模型CXTFIT對(duì)含不同大孔隙土柱的溶質(zhì)穿透曲線進(jìn)行了模擬。結(jié)果表明,面孔隙度為0.27、1.42、3.4 7所對(duì)應(yīng)的土柱其水動(dòng)力彌散系數(shù)分別為均勻土柱的2.5 5倍、3.07和4.35倍。阻滯因子R隨著面孔隙度的減小而減小,對(duì)于動(dòng)水區(qū)比例因子β和兩區(qū)的質(zhì)量交換系數(shù)ω則隨著面孔隙度的增大而增大。對(duì)于大孔隙連通性,大孔隙上連通、下連通、不連通和貫穿的土柱水動(dòng)力彌散系數(shù)D分別為均勻土柱的3.07、2.75、2.7和7.13倍,大孔隙發(fā)育程度越好,阻滯系數(shù)R越小,動(dòng)水區(qū)比例因子β越大,兩區(qū)質(zhì)量交換系數(shù)ω也越大。4)基于上述模擬所得參數(shù)并結(jié)合時(shí)間矩的方法定量辨識(shí)了優(yōu)先流對(duì)穿透曲線的貢獻(xiàn)率。通過(guò)計(jì)算不同土柱的PFSP值分析得出:優(yōu)先流作用μ2pf對(duì)穿透曲線的延展量貢獻(xiàn)率最大,其次為兩區(qū)作用μ2tr,彌散系數(shù)作用μ2dis對(duì)穿透曲線的貢獻(xiàn)率最小。同時(shí)采用PFSP值可以用來(lái)定量刻畫優(yōu)先流貢獻(xiàn)率的大小。
王婷[2](2021)在《北京大氣有機(jī)氣溶膠化學(xué)特征和光學(xué)性質(zhì)研究》文中研究表明灰霾污染是我國(guó)當(dāng)前面臨的最為突出的環(huán)境問(wèn)題之一,對(duì)空氣質(zhì)量、人體健康、區(qū)域及全球氣候均產(chǎn)生重要影響。我國(guó)灰霾污染通常伴隨著細(xì)顆粒物(PM2.5)濃度的大幅升高,在一年不同季節(jié)都會(huì)發(fā)生(在冬季最為頻繁和嚴(yán)重),并且以華北平原(NCP)最為嚴(yán)重。有機(jī)氣溶膠(OA)是PM2.5的重要組成部分,其中一類吸光性O(shè)A組分(即棕碳,Br C)能夠在近紫外到可見(jiàn)光范圍內(nèi)有效吸收太陽(yáng)光,從而顯著影響地球的能量收支。因此,研究OA的化學(xué)特征、光學(xué)性質(zhì)、來(lái)源和大氣過(guò)程對(duì)于認(rèn)識(shí)灰霾污染并正確評(píng)估輻射強(qiáng)迫效應(yīng)至關(guān)重要。然而,目前僅有10–30%的OA被鑒定為單體化合物,其中一些被用作標(biāo)志物來(lái)追溯氣溶膠的來(lái)源和形成機(jī)制。而這些標(biāo)志物的化學(xué)特征在復(fù)雜多變的時(shí)空尺度上還未得到充分認(rèn)識(shí);盡管受體模型(如正交因子矩陣)已廣泛用于OA來(lái)源解析,但對(duì)Br C光學(xué)性質(zhì)和相關(guān)OA來(lái)源之間關(guān)系的了解還非常有限,使得正確評(píng)估Br C輻射效應(yīng)在很大程度上受到限制;另外,特定來(lái)源Br C發(fā)色團(tuán)中有些組分在光照條件下不穩(wěn)定,光解過(guò)程能夠顯著改變OA的化學(xué)組成和光學(xué)性質(zhì),而目前的相關(guān)研究還十分缺乏。北京作為NCP的代表城市,灰霾污染問(wèn)題尤其受到關(guān)注。因此,本研究于2014年冬季至2015年冬季在北京城區(qū)采集了PM2.5樣品,針對(duì)8類OA標(biāo)志物(包括正構(gòu)烷烴、脂肪酸、脂肪醇、多環(huán)芳烴、藿烷、糖類、鄰苯二甲酸酯和苯二甲酸),分析其在不同季節(jié)的污染特征、化學(xué)組成和來(lái)源分布,并與其它地區(qū)和北京以往年份的結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,獲得典型OA標(biāo)志物在我國(guó)的空間分布和北京的年際變化特征;基于北京同時(shí)期樣品中Br C的光譜測(cè)量數(shù)據(jù),分析Br C氣溶膠光學(xué)性質(zhì)的季節(jié)變化,并結(jié)合有機(jī)碳來(lái)源解析結(jié)果,使用多元線性回歸和正交因子矩陣模型建立Br C光學(xué)性質(zhì)和相關(guān)來(lái)源之間的關(guān)系,進(jìn)一步對(duì)比不同來(lái)源組分的吸光貢獻(xiàn);對(duì)Br C重要一次來(lái)源(生物質(zhì)和煤炭燃燒)發(fā)色團(tuán)在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行光化學(xué)模擬研究,探究其光學(xué)性質(zhì)和化學(xué)組分的光解變化規(guī)律。北京OA標(biāo)志物化學(xué)特征的研究結(jié)果表明,糖類是檢測(cè)化合物中含量最高的物質(zhì)(340.1 ng m-3),其后依次為鄰苯二甲酸(283.4 ng m-3)、正構(gòu)烷烴(174.5ng m-3)、脂肪酸(164.3 ng m-3)、多環(huán)芳烴(123.2 ng m-3)、鄰苯二甲酸酯(117.7 ng m-3)、脂肪醇(58.6 ng m-3)和藿烷(26.3 ng m-3)。這些有機(jī)標(biāo)志物呈現(xiàn)明顯的季節(jié)變化,夏季生物排放和大氣氧化的化合物占比較高(8–24%),如鄰苯二甲酸、正構(gòu)烷烴、脂肪酸和脂肪醇;冬季人為來(lái)源占優(yōu)勢(shì),糖類、多環(huán)芳烴和藿烷占比較高(4–25%)。我國(guó)OA標(biāo)志物的空間分布表現(xiàn)為北方城市的濃度大多高于南方城市。2001–2015年北京OA標(biāo)志物(除藿烷外)的年際變化表明,一次污染明顯減輕,較2008年前平均減少35–89%。車輛數(shù)量的增加可能是自2008年以來(lái)藿烷濃度增加的原因,但由于2015年加強(qiáng)控制,藿烷濃度相比2010–2011年減少了35%。通過(guò)正交因子矩陣模型,解析出北京有機(jī)碳來(lái)源包括塑料相關(guān)源(12±4%)、二次生成(33±9%)、生物質(zhì)燃燒源(16±7%)、交通源(17±6%)、燃煤源(10±10%)和生物源(12±8%)。其中夏季二次生成的相對(duì)貢獻(xiàn)最高,表明夏季光化學(xué)氧化生成OA占主導(dǎo),而冬季生物質(zhì)燃燒源和煤炭燃燒源的貢獻(xiàn)占主導(dǎo),與居民采暖有關(guān)。北京2015年Br C的光學(xué)性質(zhì),包括吸收系數(shù)、質(zhì)量吸收效率(MAE)和?ngstro?m指數(shù)(AAE),均呈現(xiàn)出明顯的季節(jié)性變化(秋、冬季>春、夏季),在很大程度上反映了不同季節(jié)Br C發(fā)色團(tuán)來(lái)源的顯著差異。通過(guò)多元線性回歸模型對(duì)Br C進(jìn)行來(lái)源解析,得到生物質(zhì)燃燒、二次生成、煤炭燃燒和機(jī)動(dòng)車排放四個(gè)因子,在365 nm處的MAE排序依次為生物質(zhì)燃燒>煤炭燃燒>二次生成>機(jī)動(dòng)車排放。不同來(lái)源組分吸光特性的差異可能是由具有特殊分子結(jié)構(gòu)和不同前體物化學(xué)過(guò)程的發(fā)色團(tuán)決定的。相比生物質(zhì)燃燒源和二次生成源,煤炭燃燒源和機(jī)動(dòng)車排放源組分的光衰減具有較高的波長(zhǎng)依賴性。多元線性回歸和正交因子矩陣模型結(jié)果一致表明,生物質(zhì)燃燒和二次生成組分在365 nm處對(duì)總吸光度的貢獻(xiàn)更為顯著(平均分別為28–36%和33–35%),其次是煤炭燃燒(17–18%)和機(jī)動(dòng)車排放(13–19%)。對(duì)于季節(jié)變化而言,生物質(zhì)燃燒源和煤炭燃燒源的貢獻(xiàn)分別在秋季和冬季較高,而二次生成和機(jī)動(dòng)車排放源的貢獻(xiàn)在夏季更為顯著。后向軌跡分析和潛在源區(qū)貢獻(xiàn)模型表明,除了本地排放,大氣傳輸也是北京Br C的重要來(lái)源途徑(主要來(lái)自北京以南地區(qū))。Br C重要的一次來(lái)源(生物質(zhì)和煤炭燃燒)組分的光化學(xué)模擬研究表明,不同來(lái)源(小麥、玉米和煤炭燃燒)發(fā)色團(tuán)在經(jīng)過(guò)相同條件的光照之后,其吸光度、MAE和AAE呈現(xiàn)出不同程度的變化,說(shuō)明對(duì)應(yīng)特定光解過(guò)程的發(fā)色團(tuán)組成發(fā)生了變化。依據(jù)不同來(lái)源發(fā)色團(tuán)在240–450 nm波長(zhǎng)范圍內(nèi)的光解變化規(guī)律,可以將其歸類為較穩(wěn)定組分、較慢光解組分和較快光解組分,不同組分的光解過(guò)程差異很大。小麥、玉米和煤炭在實(shí)際太陽(yáng)光照下的光解半衰期(t1/2)分別為4.9 h、6.1 h和5.3 h。這種光學(xué)性質(zhì)的差異主要是因?yàn)椴煌l(fā)色團(tuán)化學(xué)組成的差異,木質(zhì)素?zé)峤猱a(chǎn)物(包括替代愈創(chuàng)木酚類、替代丁香酚類和其它替代酚類)是生物質(zhì)(小麥)燃燒產(chǎn)物中吸光度相對(duì)較高的發(fā)色團(tuán),而多環(huán)芳烴是煤炭燃燒產(chǎn)物中最主要的發(fā)色團(tuán)。對(duì)于生物質(zhì)(小麥)燃燒的發(fā)色團(tuán)組分,其化學(xué)組分光解由慢到快依次為:替代愈創(chuàng)木酚類、其它替代酚類、替代丁香酚類和香豆素類、黃酮類和茋類,這些發(fā)色團(tuán)的吸光貢獻(xiàn)可達(dá)35.4%,可歸于較快光解組分;而對(duì)于煤炭燃燒的發(fā)色團(tuán)組分,僅多環(huán)芳烴類化合物的吸光貢獻(xiàn)即可達(dá)32.3%,這類發(fā)色團(tuán)可歸于較慢光解組分。
穆啟明[3](2021)在《改性凹凸棒土負(fù)載納米零價(jià)鐵基材料對(duì)多溴聯(lián)苯醚的降解性能研究》文中提出多溴聯(lián)苯醚(PBDEs)作為典型的溴系阻燃劑,在不同環(huán)境介質(zhì)中普遍檢出,嚴(yán)重威脅生態(tài)環(huán)境安全和人體健康。因此環(huán)境中PBDEs的去除已經(jīng)成為了關(guān)注的熱點(diǎn)。粘土礦物負(fù)載納米零價(jià)鐵基材料具有穩(wěn)定性好和反應(yīng)活性強(qiáng)的特點(diǎn),可高效去除鹵代有機(jī)污染物,是一種十分具有應(yīng)用潛力的環(huán)境修復(fù)材料。本研究選擇具有天然一維納米結(jié)構(gòu)的粘土礦物—凹凸棒土(ATP)為載體前驅(qū)體,對(duì)其進(jìn)行有機(jī)改性制得改性凹凸棒土(OA),通過(guò)分步還原法制備OA負(fù)載的納米零價(jià)鐵/鈀雙金屬?gòu)?fù)合材料(OA-Fe/Pd)。通過(guò)動(dòng)力學(xué)實(shí)驗(yàn)開(kāi)展材料對(duì)溶液中4,4?-二溴聯(lián)苯醚(BDE15)和十溴聯(lián)苯醚(BDE209)降解動(dòng)力學(xué)研究,探討了OA-Fe/Pd對(duì)不同溴代PBDEs的降解性能和機(jī)理;并考察OA-Fe/Pd對(duì)污染土壤-四氫呋喃/水體系中BDE209的降解性能及影響因素。主要得到以下結(jié)果和結(jié)論:(1)以O(shè)A為載體,成功制備了OA-Fe/Pd材料。納米零價(jià)Fe/Pd雙金屬顆粒呈球狀,較均勻地分散在OA表面,粒徑在50-100 nm之間。經(jīng)OA負(fù)載后,有效抑制了Fe/Pd雙金屬顆粒的團(tuán)聚。相較于其它粘土負(fù)載納米零價(jià)鐵基材料,OA-Fe/Pd對(duì)BDE209有最佳的去除性能。OA-Fe/Pd(0.025%)對(duì)BDE209的累積去除量可達(dá)116.5 mg/g,顯著高于未負(fù)載的Fe/Pd(0.1%)。(2)OA-Fe/Pd材料可將溶液中低溴代聯(lián)苯醚BDE15完全脫溴成聯(lián)苯醚(DE),去除機(jī)制主要為還原脫溴降解。降解動(dòng)力學(xué)符合準(zhǔn)一級(jí)動(dòng)力學(xué)方程,kobs值隨著OA-Fe/Pd材料投加量、鈀負(fù)載量的增加而增大,而隨著B(niǎo)DE15初始濃度和四氫呋喃/水比例及pH的增大而減小?;钚詺湓親*是OA-Fe/Pd降解BDE15的主要還原劑,H*與BDE15分子的C-Br發(fā)生逐級(jí)取代反應(yīng),最終完全還原脫溴成DE。(3)OA-Fe/Pd材料能夠高效降解溶液中BDE209,降解動(dòng)力學(xué)符合準(zhǔn)一級(jí)動(dòng)力學(xué)方程,kobs值隨著OA-Fe/Pd材料投加量、鈀負(fù)載量的增加而增大,而隨著B(niǎo)DE209初始濃度和四氫呋喃/水比例及pH的增大而減小。OA-Fe/Pd對(duì)溶液中BDE209的降解機(jī)制為逐級(jí)還原脫溴,GC-MS結(jié)果表明在適宜的條件下BDE209可被脫溴成DE。OA-Fe/Pd對(duì)BDE209鄰位、間位和對(duì)位的加氫脫溴順序?yàn)?鄰位>間位>對(duì)位。(4)OA-Fe/Pd材料對(duì)紅壤-四氫呋喃/水體系中BDE209具有良好的去除性能,其去除率隨著OA-Fe/Pd材料添加量的增大而增大,隨著體系pH的增大而減小;且在0-3 h內(nèi)去除率急劇增加,在4-6 h內(nèi)趨于平穩(wěn)。OA-Fe/Pd材料對(duì)紅壤-四氫呋喃/水體系中BDE209的降解動(dòng)力學(xué)符合準(zhǔn)一級(jí)動(dòng)力學(xué)方程,其kobs值隨著OA-Fe/Pd添加量的增加而增大,隨著體系pH的增大而減小。OA-Fe/Pd對(duì)紅壤-四氫呋喃/水體系中BDE209還原脫溴的產(chǎn)物以中溴代聯(lián)苯醚為主。
郝乾龍[4](2021)在《山西典型地區(qū)大氣PM2.5污染特征及溯源研究》文中進(jìn)行了進(jìn)一步梳理細(xì)顆粒物(PM2.5)是我國(guó)主要空氣污染物,降低PM2.5濃度對(duì)人們的生存尤為重要。自《大氣十條》和《三年行動(dòng)計(jì)劃》實(shí)施以來(lái),“2+26城市”PM2.5污染明顯改善,但2019年秋冬季太原未完成PM2.5改善目標(biāo)?!?+26城市”中山西省的太原市、陽(yáng)泉市、長(zhǎng)治市和晉城市的空氣質(zhì)量仍然是人們關(guān)注的重點(diǎn)。本研究基于非采暖期(2020年6月-2020年8月)和采暖期(2020年11月和2020年12月)的空氣污染物數(shù)據(jù)、地面氣象數(shù)據(jù)、高空氣象數(shù)據(jù)(GDAS數(shù)據(jù))以及PM2.5采樣數(shù)據(jù),分析了4城市空氣污染物的濃度水平、PM2.5的時(shí)空變化特征及與其他污染物和氣象因素的相關(guān)性。同時(shí),結(jié)合Meteo Info軟件,分析了4城市PM2.5的傳輸路徑和潛在來(lái)源。又進(jìn)一步研究了PM2.5中多環(huán)芳烴(PAHs)及其衍生物(硝基多環(huán)芳烴(NPAHs)、氯代多環(huán)芳烴(Cl PAHs)和溴代多環(huán)芳烴(Br PAHs))的濃度特征、組分特征和溯源,且評(píng)估了PAHs的健康風(fēng)險(xiǎn)。主要結(jié)果如下:(1)4城市顆粒物污染主要以PM2.5為主,且呈現(xiàn)不同的區(qū)域分布。太原PM2.5污染主要在南部地區(qū),陽(yáng)泉PM2.5污染主要在東南部地區(qū),長(zhǎng)治PM2.5污染主要在周邊地區(qū),晉城PM2.5污染主要在西南部地區(qū)。PM2.5污染的內(nèi)在原因與兩方面有關(guān),一方面是與化石燃料的燃燒有關(guān),也與NOx和SO2等氣態(tài)前體物的反應(yīng)有關(guān),即PM2.5與其它污染物(NO2、SO2和CO)之間呈正相關(guān)性;另一方面是與氣象因素有關(guān),濕度和能見(jiàn)度是影響PM2.5的主要?dú)庀笠蛩?即PM2.5與濕度和能見(jiàn)度分別呈正負(fù)相關(guān)性。(2)PM2.5污染的外在原因與傳輸有關(guān)。4城市非采暖期氣流軌跡主要來(lái)自東南沿海方向,攜帶的PM2.5濃度較低,空氣質(zhì)量較好;而采暖期氣團(tuán)軌跡主要來(lái)自西北蒙古高原方向,攜帶的PM2.5濃度較高,空氣質(zhì)量較差。4城市非采暖期的潛在源區(qū)分別為河南東部地區(qū),河北、河南和山東三省交界處,河北、河南、山東、安徽和江蘇五省交界處,河北和河南兩省交界處;采暖期的源在源區(qū)分別為汾渭平原一帶,京津冀一帶,晉冀魯豫交界處(長(zhǎng)治和晉城一致)。(3)4城市PAHs、NPAHs、Cl PAHs和Br PAHs均有不同程度污染,采暖期的暴露水平高于非采暖期。除長(zhǎng)治外,4環(huán)PAHs濃度對(duì)∑PAHs濃度貢獻(xiàn)最大,其次為5~6環(huán)PAHs濃度的貢獻(xiàn),最后為2~3環(huán)PAHs濃度的貢獻(xiàn)。4城市非采暖期和采暖期PAHs主要來(lái)源于煤炭和生物質(zhì)燃燒以及液態(tài)化石燃料燃燒,此外,石油揮發(fā)源對(duì)其也有一定的貢獻(xiàn)。NPAHs來(lái)源于一次排放和二次生成,且·OH自由基反應(yīng)是其二次生成的主要途徑。(4)4城市非采暖期PM2.5中PAHs的等效毒性濃度沒(méi)有超過(guò)WHO的規(guī)定,而采暖期PM2.5中PAHs的等效毒性濃度嚴(yán)重超過(guò)WHO的標(biāo)準(zhǔn)。陽(yáng)泉和長(zhǎng)治非采暖期PM2.5中NPAHs的等效毒性濃度高于太原和晉城,而長(zhǎng)治、陽(yáng)泉和晉城采暖期PM2.5中NPAHs的等效毒性濃度高于太原。4城市成年人對(duì)PM2.5中PAHs和NPAHs的呼吸暴露風(fēng)險(xiǎn)高于其余年齡段人。
高純[5](2021)在《中學(xué)生物理核心素養(yǎng)培養(yǎng)的實(shí)踐探究 ——多鹵化汞性質(zhì)研究啟示》文中研究指明物理核心素養(yǎng)是科學(xué)核心素養(yǎng)的重要組成部分之一??茖W(xué)思維與科學(xué)探究是物理學(xué)科核心素養(yǎng)的組成部分。物理核心素養(yǎng)以形成學(xué)生物理觀念為基礎(chǔ),以發(fā)展學(xué)生科學(xué)思維能力和科學(xué)探究能力為主要目標(biāo),以培養(yǎng)學(xué)生更深層次的科學(xué)態(tài)度與責(zé)任為長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)劃。物理學(xué)課程的學(xué)習(xí)過(guò)程對(duì)培養(yǎng)學(xué)生物理觀念、科學(xué)思維能力、科學(xué)探究能力、實(shí)踐能力、科學(xué)態(tài)度和創(chuàng)新精神有巨大意義??茖W(xué)探究是我們掌握科學(xué)知識(shí)、應(yīng)用科學(xué)方法并提高科學(xué)探究能力的重要手段和途徑。在具體教育教學(xué)環(huán)節(jié)中,教師應(yīng)不斷地總結(jié)教學(xué)經(jīng)驗(yàn),以促進(jìn)核心素養(yǎng)教學(xué)的進(jìn)一步深化。本文以大荔縣城郊中學(xué)為例,采用問(wèn)卷調(diào)查的方式對(duì)中學(xué)物理核心素養(yǎng)教學(xué)現(xiàn)狀進(jìn)行分析與歸納。調(diào)查結(jié)果顯示當(dāng)下的素質(zhì)教育對(duì)學(xué)生核心素養(yǎng)的形成已經(jīng)有了一定的成效,同時(shí)也存在一些不足。主要體現(xiàn)在四個(gè)方面:學(xué)生對(duì)物理觀念的內(nèi)涵認(rèn)識(shí)不夠充分且物理觀念水平偏低;學(xué)生對(duì)科學(xué)思維的內(nèi)涵理解較為明確,但物理建模、總結(jié)歸納等能力存在缺陷;學(xué)生對(duì)科學(xué)探究的興趣充足,且重視程度較高,但教師的教學(xué)方式略顯單一;學(xué)生的嚴(yán)謹(jǐn)、質(zhì)疑與批判的科學(xué)態(tài)度養(yǎng)成已初見(jiàn)成效。同時(shí),問(wèn)卷調(diào)查中涉及到學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣、目的等相關(guān)問(wèn)題,其結(jié)果顯示出學(xué)生對(duì)于物理科目有高昂的學(xué)習(xí)熱情、探究興趣?;诖罄罂h城郊中學(xué)的調(diào)查研究,本文結(jié)合多鹵化汞化合物的理論研究過(guò)程,闡述科學(xué)研究對(duì)中學(xué)生物理核心素養(yǎng)形成的促進(jìn)作用。通過(guò)課程教學(xué)案例,探究并分析將科學(xué)研究過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題、討論問(wèn)題、解決問(wèn)題的方式適當(dāng)?shù)匾氲轿锢斫虒W(xué)過(guò)程的意義及重要性。筆者通過(guò)教學(xué)實(shí)踐探究發(fā)現(xiàn)將科學(xué)研究思維與方法融入教學(xué)課堂將對(duì)學(xué)生物理核心素養(yǎng)形成起到一定促進(jìn)作用。
李想[6](2021)在《類鈣鈦礦Cs3Bi2Br9晶體的生長(zhǎng)及X射線探測(cè)性能研究》文中提出鹵化物鈣鈦礦具有低的缺陷態(tài)密度、長(zhǎng)的載流子壽命和擴(kuò)散長(zhǎng)度以及可調(diào)的帶隙寬度等諸多卓著的性質(zhì)而引起眾多科研人員的興趣。含有毒性的鉛元素被認(rèn)為是限制鹵化物鈣鈦礦材料普遍應(yīng)用的主要原因之一。鉍基類鈣鈦礦單晶材料兼具上述優(yōu)異的光電性質(zhì)、環(huán)境“友好”、低缺陷密度、無(wú)晶界引起的載流子復(fù)合效應(yīng)等優(yōu)點(diǎn),對(duì)單晶材料性質(zhì)的表征更能反應(yīng)出其本征的物理性能,在光電和X射線探測(cè)領(lǐng)域表現(xiàn)出廣闊的應(yīng)用遠(yuǎn)景。本論文采用布里奇曼法生長(zhǎng)出大尺寸無(wú)開(kāi)裂的Cs3Bi2Br9單晶,并系統(tǒng)的研究Cs3Bi2Br9單晶的晶體質(zhì)量、光學(xué)和熱學(xué)性能,評(píng)價(jià)了(120)晶面的載流子傳輸性能和光響應(yīng)性能,分別研究了不同晶體質(zhì)量對(duì)(001)晶面和不同器件結(jié)構(gòu)對(duì)(120)晶面X射線探測(cè)性能的影響。本論文工作共分為五章:第一章主要介紹了鹵化物鈣鈦礦晶體的結(jié)構(gòu)、生長(zhǎng)方法、應(yīng)用領(lǐng)域;引出了本論文的選題依據(jù)、研究目的和內(nèi)容。第二章主要介紹了Cs3Bi2Br9多晶料的合成、晶體生長(zhǎng)和缺陷研究。利用BiBr3和CsBr合成了Cs3Bi2Br9多晶料,最終獲得高質(zhì)量的深綠色Cs3Bi2Br9多晶料,利用定向凝固工藝提純了高質(zhì)量的Cs3Bi2Br9多晶料,研究表明經(jīng)過(guò)兩次提純后的Cs3Bi2Br9晶體質(zhì)量更高。此外,對(duì)坩堝尖部結(jié)晶處進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),獲得了最佳的坩堝形狀。利用垂直布里奇曼法生長(zhǎng)Cs3Bi2Br9單晶。探索了降溫時(shí)間、溫度梯度和下降速度對(duì)Cs3Bi2Br9單晶生長(zhǎng)的影響:①降溫時(shí)間為72 h可以有效抑制晶體開(kāi)裂,為Cs3Bi2Br9晶體生長(zhǎng)的最佳降溫時(shí)間。②溫度梯度為15℃ cm-1可以進(jìn)一步減少晶體開(kāi)裂,為Cs3Bi2Br9晶體生長(zhǎng)的最佳溫度梯度。③下降速度為0.5 mm h1可以有效提高晶體質(zhì)量,為Cs3Bi2Br9晶體生長(zhǎng)的最佳下降速度。最終在降溫時(shí)間為72h,溫度梯度為15℃ cm-1,下降速度為0.5 mm h1的條件下,成功生長(zhǎng)直徑為12 mm長(zhǎng)度約為40 mm的高質(zhì)量且無(wú)開(kāi)裂的Cs3Bi2Br9單晶(14#)。采用XRD對(duì)Cs3Bi2Br9晶體定向,(120)分別獲得了(001)和(120)晶面的晶片。缺陷成分分析表明Cs3Bi2Br9晶體生長(zhǎng)時(shí),CsBr夾雜相會(huì)伴隨生長(zhǎng),最終在Cs3Bi2Br9晶體內(nèi)形成CsBr夾雜相,而夾雜相會(huì)嚴(yán)重影響Cs3Bi2Br9晶體質(zhì)量。第三章測(cè)試和表征了Cs3Bi2Br9晶體密度、硬度、光學(xué)、熱學(xué)、穩(wěn)定性和顯微結(jié)構(gòu)。Cs3Bi2Br9晶體的密度約為4.74 g cm-3,莫氏硬度(HM)值為2.56。失重溫度為500℃,-153到400℃晶體沒(méi)有相變。比熱為0.205 J g-1 K-1。25升至200℃,Cs3Bi2Br9單晶沿晶體學(xué)b軸晶向的熱擴(kuò)散系數(shù)從0.247下降至0.169 mm2 s-1,熱導(dǎo)率從0.238下降至0.163 W m-1 K-1。此外Cs3Bi2Br9晶體沿晶體學(xué)b軸的熱膨脹系數(shù)為5.22×10-5K-1。Cs3Bi2Br9單晶的紫外吸收截止邊在481nm處,PL發(fā)射峰亦在481 nm處,對(duì)應(yīng)的帶隙為2.61 eV。EDS-Mapping測(cè)試表明,在Cs3Bi2Br9晶片中Cs、Bi和Br元素均勻分布,在空氣環(huán)境中Cs3Bi2Br9單晶暴露3個(gè)月后,物相并未有變化,因此Cs3Bi2Br9單晶表現(xiàn)出具有較好的環(huán)境穩(wěn)定性。第四章測(cè)試了Cs3Bi2Br9晶體的載流子傳輸、光響應(yīng)和X射線探測(cè)性能。Cs3Bi2Br9單晶的缺陷態(tài)密度為9.7×1010 cm-3,載流子遷移率為0.17 cm2 V-1 s-1,遷移率壽命積為3.73×10-5cm2V-1。電阻率最大值為~6.8×1011Ωcm。光電探測(cè)的最佳的光響應(yīng)波長(zhǎng)在430 nm處,在430 nm激光照下,(120)晶面的最大開(kāi)關(guān)比大于150。由于Cs3Bi2Br9單晶具有強(qiáng)的X射線吸收系數(shù)和衰減效率,研制了不同器件結(jié)構(gòu)的Cs3Bi2Br9X射線探測(cè)器。通過(guò)提高Cs3Bi2Br9的晶體質(zhì)量,在400 V電壓下,研制的(001)晶面的X射線探測(cè)器的靈敏度從69.1提高至99.3 μC Gy-1 cm-2,暗電流漂移從 7.3 ×10-5減小至 4.1 ×10-5 pAcm-1 s-1 V-1。此外,與 CsPbBr3單晶的暗電流基線相比,Cs3Bi2Br9單晶的暗電流基線無(wú)漂移,表明Cs3Bi2Br9單晶具有弱的離子遷移的特征。此外,采用(120)晶面研制了平行結(jié)構(gòu)和垂直結(jié)構(gòu)兩種不同器件結(jié)構(gòu)的X射線探測(cè)器。在100 V的電壓下,平行結(jié)構(gòu)器件的靈敏度為181μC Gy-1 cm-2。然而對(duì)于垂直結(jié)構(gòu)器件,在100 V電壓下的靈敏度僅為8.53μC Gy-1cm-2。Cs3Bi2Br9單晶(120)晶面的平面結(jié)構(gòu)器件具有更高的X射線響應(yīng)性能。第五章為本論文的結(jié)論、創(chuàng)新點(diǎn)和后續(xù)有待開(kāi)展的工作。
劉犇[7](2021)在《面向智慧城市信物系統(tǒng)的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)研究》文中提出隨著智慧城市信物系統(tǒng)的不斷演進(jìn)和信息技術(shù)的快速發(fā)展,越來(lái)越多的、異質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)被建立起來(lái),深入了人們的日常生活。如今,人們對(duì)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的要求也變得越來(lái)越嚴(yán)格,因此,網(wǎng)絡(luò)傳播動(dòng)力學(xué)以及擁堵問(wèn)題研究逐漸引起了學(xué)者的興趣。隨著復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的發(fā)展,現(xiàn)實(shí)復(fù)雜系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)得以使用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)模型進(jìn)行表征,從而可以借助復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)模型研究智慧城市信物系統(tǒng)的傳播動(dòng)力學(xué)以及提高網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量。目前,許多實(shí)證研究表明,網(wǎng)絡(luò)性能不僅與網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特性有關(guān),而且還受到所使用的路由策略的顯著影響。有鑒于此,為了提高智慧城市信物系統(tǒng)中網(wǎng)絡(luò)的傳輸性能,更優(yōu)的路由策略具有很高的研究?jī)r(jià)值,論文便基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)模型,研究面向智慧城市信物系統(tǒng)的優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)傳輸容量的路由策略。針對(duì)傳統(tǒng)最短路徑路由策略(SP),論文深入分析了網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)與網(wǎng)絡(luò)全局效率、平均連通度的關(guān)系,使用介中心性這一復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)特性作為節(jié)點(diǎn)重要度的衡量指標(biāo)。論文通過(guò)對(duì)智慧城市信物系統(tǒng)分析,建立復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)模型,并結(jié)合流量模型,研究了網(wǎng)絡(luò)傳輸容量與復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)特性以及重要節(jié)點(diǎn)的關(guān)系,分析了網(wǎng)絡(luò)擁堵產(chǎn)生機(jī)理、網(wǎng)絡(luò)性能下降的原因。得出結(jié)論:重要節(jié)點(diǎn)失效會(huì)顯著導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)效率和平均連通度下降;網(wǎng)絡(luò)傳輸容量和最大有效介中心性有關(guān)。為解決SP策略容易導(dǎo)致智慧城市信物系統(tǒng)中重要節(jié)點(diǎn)擁塞、負(fù)載分布不均的問(wèn)題,論文提出了基于節(jié)點(diǎn)介中心性的全局路由策略(BR)。通過(guò)傳輸過(guò)程中節(jié)點(diǎn)對(duì)數(shù)據(jù)流吸引作用的分析,論文建立了考慮節(jié)點(diǎn)介中心性和節(jié)點(diǎn)空閑率的引力場(chǎng)模型,并提出了基于該引力模型的路由策略(FR)。在緩解節(jié)點(diǎn)擁塞的同時(shí)對(duì)有效節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)有效利用,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,BR路由策略和FR路由策略有效均衡了節(jié)點(diǎn)的負(fù)載,提高了網(wǎng)絡(luò)傳輸容量,網(wǎng)絡(luò)傳輸容量較SP算法分別提高了4.4倍和5.4倍。
黃慧丹[8](2021)在《平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任感知與顧客忠誠(chéng)度關(guān)系研究 ——基于顧客契合中介和CSR歸因調(diào)節(jié)實(shí)證》文中指出科技創(chuàng)新帶來(lái)人類社會(huì)的不斷向前發(fā)展?;ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)的產(chǎn)生和廣泛應(yīng)用,推動(dòng)了平臺(tái)經(jīng)濟(jì)迅速崛起,各類平臺(tái)快速發(fā)展,在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)中地位不斷攀升。然而創(chuàng)新總會(huì)帶來(lái)破壞,平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也產(chǎn)生了諸如“問(wèn)題司機(jī)”、“虛假刷單”等不同以往的平臺(tái)型社會(huì)責(zé)任問(wèn)題,造成了非常嚴(yán)重的社會(huì)影響。這些平臺(tái)型社會(huì)責(zé)任問(wèn)題的產(chǎn)生總與平臺(tái)型企業(yè)有著密切的關(guān)系。平臺(tái)型企業(yè)是平臺(tái)商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的核心,既承擔(dān)傳統(tǒng)的企業(yè)社會(huì)責(zé)任,又因其“準(zhǔn)公共”屬性承擔(dān)著對(duì)雙邊用戶管理,維護(hù)平臺(tái)秩序的責(zé)任。平臺(tái)型企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任對(duì)提高企業(yè)形象、提升平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)力、創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值增量具有重要作用。已有的有關(guān)平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任的研究多圍繞責(zé)任邊界、責(zé)任治理及責(zé)任動(dòng)因等展開(kāi)理論推演,基于利益相關(guān)者視角,特別是消費(fèi)者視角的平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任實(shí)證研究還較為少見(jiàn)。事實(shí)上,在平臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中,顧客忠誠(chéng)度仍然是平臺(tái)型企業(yè)健康發(fā)展基石。基于此,本研究聚焦于平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任感知對(duì)顧客忠誠(chéng)度的影響,主要圍繞“平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任的內(nèi)涵及維度如何界定”以及“平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任感知如何影響顧客忠誠(chéng)度”兩大主要問(wèn)題展開(kāi)討論。本研究嘗試在平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任感知和顧客忠誠(chéng)度關(guān)系研究中引入顧客契合這一變量,深入研究平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任感知對(duì)顧客忠誠(chéng)度的作用機(jī)制,并探討作用過(guò)程中CSR歸因變量的調(diào)節(jié)作用。本研究從行為科學(xué)角度對(duì)現(xiàn)有平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任研究做了重要的補(bǔ)充,對(duì)形成平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任感知和顧客忠誠(chéng)度的互動(dòng)機(jī)制有重要的理論和實(shí)踐意義。本研究通過(guò)質(zhì)性研究方法構(gòu)建平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任概念模型,并對(duì)模型展開(kāi)實(shí)證。在此基礎(chǔ)上,以“S-O-R”理論為指導(dǎo),結(jié)合社會(huì)交換理論、信號(hào)理論、歸因理論、自我決定理論,構(gòu)建了平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任感知對(duì)顧客忠誠(chéng)度影響的關(guān)系模型并提出了相關(guān)假設(shè)。以互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)消費(fèi)者為研究樣本,基于問(wèn)卷調(diào)查收集的大樣本數(shù)據(jù),對(duì)變量影響關(guān)系模型展開(kāi)分析及檢驗(yàn),最終完成了平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任感知對(duì)顧客忠誠(chéng)度的實(shí)證檢驗(yàn),并得出了如下研究結(jié)論:第一,通過(guò)探索性因子分析和驗(yàn)證性因子分析表明平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任由獨(dú)立運(yùn)營(yíng)主體社會(huì)責(zé)任和平臺(tái)運(yùn)營(yíng)主體社會(huì)責(zé)任兩個(gè)維度構(gòu)成。其中獨(dú)立運(yùn)營(yíng)主體社會(huì)責(zé)任包括了合法責(zé)任、平臺(tái)質(zhì)量責(zé)任和高階功能三方面;平臺(tái)運(yùn)營(yíng)主體社會(huì)責(zé)任包括了準(zhǔn)入審查責(zé)任、用戶行為規(guī)范責(zé)任和責(zé)任生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)三方面。第二,基于對(duì)“平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任感知→顧客契合→顧客忠誠(chéng)度”這一鏈?zhǔn)疥P(guān)系的檢驗(yàn),本研究揭示了平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任感知對(duì)顧客忠誠(chéng)度影響的作用機(jī)理。具體而言,關(guān)系模型主要證實(shí)了:(1)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)主體社會(huì)責(zé)任感知和平臺(tái)運(yùn)營(yíng)主體社會(huì)責(zé)任感知對(duì)顧客忠誠(chéng)度有顯著的正向影響,且不同維度的責(zé)任感知會(huì)對(duì)顧客忠誠(chéng)度產(chǎn)生不同程度的影響;(2)顧客契合在獨(dú)立運(yùn)營(yíng)主體社會(huì)責(zé)任感知和平臺(tái)運(yùn)營(yíng)主體社會(huì)責(zé)任感知對(duì)顧客忠誠(chéng)度的影響關(guān)系中發(fā)揮中介作用;感性顧客契合和理性顧客契合在平臺(tái)質(zhì)量責(zé)任感知、高階服務(wù)感知、用戶行為規(guī)范責(zé)任感知、責(zé)任生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)感知與顧客忠誠(chéng)度關(guān)系中的發(fā)揮中介作用且影響程度各不相同;(3)CSR利他歸因正向調(diào)節(jié)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)主體社會(huì)責(zé)任感知和平臺(tái)運(yùn)營(yíng)主體社會(huì)責(zé)任感知與顧客忠誠(chéng)度之間的關(guān)系;CSR利己歸因?qū)Κ?dú)立運(yùn)營(yíng)主體社會(huì)責(zé)任感知和平臺(tái)運(yùn)營(yíng)主體社會(huì)責(zé)任感知與顧客忠誠(chéng)度之間的關(guān)系沒(méi)有調(diào)節(jié)效應(yīng)。本研究在以下三個(gè)方面有一定程度創(chuàng)新:(1)實(shí)現(xiàn)對(duì)平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任這一關(guān)鍵構(gòu)念的創(chuàng)新。企業(yè)社會(huì)責(zé)任概念發(fā)展是一個(gè)時(shí)序優(yōu)化過(guò)程,在不同情境下有著不同的內(nèi)涵和維度。本研究將企業(yè)社會(huì)責(zé)任研究置于平臺(tái)情境下,基于平臺(tái)型企業(yè)的雙元屬性,構(gòu)建了平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任的概念模型,并通過(guò)實(shí)證分析得出獨(dú)立運(yùn)營(yíng)主體社會(huì)責(zé)任(合法責(zé)任、平臺(tái)質(zhì)量責(zé)任、高階功能)和平臺(tái)運(yùn)營(yíng)主體社會(huì)責(zé)任(準(zhǔn)入審查責(zé)任、用戶行為規(guī)范責(zé)任、責(zé)任生態(tài)系統(tǒng)建設(shè))概念模型成立,同時(shí)編制了平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任的各維度的測(cè)量量表,并證實(shí)了測(cè)量量表有效;(2)將企業(yè)社會(huì)責(zé)任影響置身于“平臺(tái)型企業(yè)”具體情境中,基于消費(fèi)者視角構(gòu)建了平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任感知對(duì)顧客忠誠(chéng)度的影響關(guān)系模型,將企業(yè)社會(huì)責(zé)任的研究引入以顧客為中心的更貼合責(zé)任內(nèi)核、更接近責(zé)任實(shí)踐的研究領(lǐng)域。此外將具有消費(fèi)者特質(zhì)的利他歸因和利己歸因同時(shí)納入模型,保證了 CSR歸因維度完整性,整合了 CSR歸因理論框架拓展了有關(guān)穩(wěn)定性歸因的理論邊界;(3)在綜合相關(guān)理論的基礎(chǔ)上,創(chuàng)新性引入顧客契合中介變量構(gòu)建了平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任感知對(duì)顧客忠誠(chéng)度影響的作用機(jī)理模型,通過(guò)實(shí)證研究方法探究各變量間作用關(guān)系強(qiáng)弱,揭開(kāi)了平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任感知與顧客忠誠(chéng)度間的內(nèi)在機(jī)理“黑箱”,將平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任的研究從理論推進(jìn)到實(shí)證層面。
白茹[9](2021)在《謹(jǐn)慎城市更新視角下老工業(yè)住區(qū)戶外公共空間更新策略研究 ——以哈爾濱市為例》文中研究指明建國(guó)初期的老工業(yè)住區(qū)作為由福利制躍遷至商品房時(shí)代的重要遺留,現(xiàn)已呈現(xiàn)出建筑形態(tài)老化、基礎(chǔ)設(shè)施匱乏、環(huán)境質(zhì)量下降、鄰里關(guān)系消散等諸多弊端,成為了基層社會(huì)治理的“真空”和亟待改善的城市“亞空間”?;诖?本文以謹(jǐn)慎城市更新為研究視角,提出老工業(yè)住區(qū)戶外公共空間的更新策略,以期為老工業(yè)住區(qū)賦予更高的服務(wù)效能,使弱勢(shì)居住群體獲得可負(fù)擔(dān)的社會(huì)服務(wù)和高品質(zhì)的生活環(huán)境。本文主要研究?jī)?nèi)容如下:(1)在梳理國(guó)內(nèi)外謹(jǐn)慎城市更新、老工業(yè)住區(qū)更新的研究進(jìn)展與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,對(duì)謹(jǐn)慎城市更新的內(nèi)涵、概念模型、更新模式進(jìn)行了基本解析,對(duì)謹(jǐn)慎城市更新應(yīng)用于老工業(yè)住區(qū)更新的可行性進(jìn)行了探討,并在此基礎(chǔ)上歸納出謹(jǐn)慎城市更新引導(dǎo)下老工業(yè)住區(qū)戶外公共空間更新的實(shí)施路徑。(2)選取三個(gè)典型老工業(yè)住區(qū)作為調(diào)研對(duì)象,分別對(duì)庭院空間、街道空間、廣場(chǎng)空間和公共綠地空間的空間形態(tài)、使用功能及綠化景觀等進(jìn)行實(shí)地調(diào)研,并對(duì)居民的戶外活動(dòng)類型及時(shí)空分布特征、各環(huán)境要素與居民活動(dòng)的關(guān)聯(lián)程度等具體的使用實(shí)態(tài)進(jìn)行詳細(xì)分析,調(diào)研發(fā)現(xiàn):老工業(yè)住區(qū)戶外公共空間存在的問(wèn)題,包括:公共活動(dòng)場(chǎng)地類型單一、綠化景觀系統(tǒng)布局失衡、道路交通組織缺乏彈性、場(chǎng)所空間歸屬感缺失。(3)從物質(zhì)景觀、功能特征、場(chǎng)所氛圍、社交生活等四個(gè)方面構(gòu)建了戶外公共空間的環(huán)境可供性評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,定量化評(píng)價(jià)了老工業(yè)住區(qū)戶外公共空間環(huán)境可供性的綜合質(zhì)量水平,研究發(fā)現(xiàn):環(huán)境可供性整體表現(xiàn)特別消極,難以支撐公共交往活動(dòng)的發(fā)生;景觀環(huán)境與功能服務(wù)體系難以精準(zhǔn)回應(yīng)使用主體的需求,存在供需失配的弊端;社交生活是促進(jìn)居住群體進(jìn)行公共活動(dòng)的重要媒介因素。(4)立足于環(huán)境可供性的評(píng)價(jià)結(jié)果,提出老工業(yè)住區(qū)戶外公共空間的更新改造策略,包括:以怡老性運(yùn)動(dòng)健身空間、多義性代際互動(dòng)空間、群體性社團(tuán)交往空間為主的公共活動(dòng)空間增補(bǔ);以生產(chǎn)性庭院綠化、觀賞性街道綠化、生態(tài)性屋頂垂直綠化為主的綠化景觀系統(tǒng)嵌入;以生態(tài)性靜態(tài)停車場(chǎng)地、可達(dá)性公共交通站點(diǎn)、生活性慢行街道網(wǎng)絡(luò)為主的道路交通系統(tǒng)修復(fù);以可識(shí)別性街道家具、交往取向“新院落體系”、地域元素轉(zhuǎn)譯細(xì)部設(shè)計(jì)為主的場(chǎng)所空間營(yíng)造。該論文有圖79幅,表23個(gè),參考文獻(xiàn)83篇。
蔡迪[10](2021)在《離子交聯(lián)增容增韌改性廢舊ABS/HIPS共混物性能的研究》文中研究指明丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)和高抗沖聚苯乙烯(HIPS)作為性能優(yōu)異的兩種材料被廣泛應(yīng)用于各類電子電器產(chǎn)品中。然而,隨著科技的興起,大量電子電器報(bào)廢物隨之產(chǎn)生,導(dǎo)致了大量廢舊ABS和HIPS塑料的產(chǎn)生,如若將這些廢棄塑料隨意丟棄,既會(huì)造成資源的浪費(fèi)又會(huì)造成環(huán)境地污染。本文首次嘗試添加二甲基丙烯酸鋅(ZDMA)將離子交聯(lián)引入廢舊ABS/HIPS(rABS/rHIPS)共混物中。在過(guò)氧化物引發(fā)劑的引發(fā)下,ZDMA生成自由基,它一方面可以發(fā)生原位聚合生成聚-ZDMA(PZDMA),另一方面可以與rABS和rHIPS中的聚丁二烯(PB)相發(fā)生接枝反應(yīng)。由于ZDMA是一種離子化合物,其化學(xué)結(jié)構(gòu)中帶有大量的正負(fù)離子對(duì),這些離子對(duì)由于發(fā)生靜電相互作用,導(dǎo)致其相互靠攏、聚集,在PZDMA表面形成一個(gè)離子對(duì)地聚集區(qū)域。在這個(gè)聚集區(qū)域內(nèi)部,離子對(duì)間有著十分強(qiáng)烈的相互作用,從而導(dǎo)致PZDMA粒子與高分子主鏈間的作用強(qiáng)烈,限制了周圍聚-ZDMA粒子及高分子主鏈的運(yùn)動(dòng),從而起到離子交聯(lián)的作用。用傅里葉變換紅外光譜(FTIR)、力學(xué)性能測(cè)試、掃描電鏡(SEM)和動(dòng)態(tài)力學(xué)分析(DMA)等手段對(duì)其進(jìn)行了表征。在此基礎(chǔ)上,嘗試添加順丁橡膠(BR)對(duì)rABS/rHIPS共混物進(jìn)行改性。一方面通過(guò)添加順丁橡膠對(duì)rABS/rHIPS共混物中由于老化降解而損失的PB相進(jìn)行補(bǔ)充,另一方面順丁橡膠的加入還能夠增加分子間的反應(yīng),進(jìn)一步促進(jìn)離子交聯(lián)反應(yīng)的發(fā)生,改善rABS/rHIPS共混物的相容性。用傅里葉變換紅外光譜(FTIR)、力學(xué)性能測(cè)試、掃描電鏡(SEM)和動(dòng)態(tài)力學(xué)分析(DMA)等手段對(duì)其進(jìn)行了表征。研究結(jié)果如下:(1)與未添加ZDMA的rABS/rHIPS共混物相比,rABS/rHIPS/ZDMA共混物的力學(xué)性能明顯提高。尤其當(dāng)ZDMA含量4 wt%時(shí),所得到的rABS/rHIPS/ZDMA共混物的綜合力學(xué)性能最佳。缺口沖擊強(qiáng)度、拉伸強(qiáng)度、斷裂伸長(zhǎng)率分別為未添加ZDMA的rABS/rHIPS共混物的133%、118%、117%。流變測(cè)試表明離子交聯(lián)的引入可以增強(qiáng)材料的儲(chǔ)能模量和損耗模量,尤其是當(dāng)ZDMA的含量4 wt%時(shí),所得到的共混物的性能最好,材料的加工性能獲得了提升。DMA測(cè)試結(jié)果表明,rABS/rHIPS/ZDMA共混物的儲(chǔ)能模量和損耗模量明顯高于rABS/rHIPS共混物。由FT-IR和交聯(lián)密度測(cè)試可以得出,在rABS/rHIPS共混物內(nèi)部發(fā)生了離子交聯(lián)。斷口表面形貌顯示,加入了4 wt%的ZDMA后聚丁二烯(PB)在rABS/rHIPS共混物分散性良好,且rABS與rHIPS的界面模糊,由此得出rABS/rHIPS共混物的相容性得到了改善。(2)進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn),與rABS/rHIPS/ZDMA相比,rABS/rHIPS/ZDMA/BR共混物的力學(xué)性能明顯提高。尤其當(dāng)BR含量為5 wt%時(shí),所得到的rABS/rHIPS/ZDMA/BR共混物性能最佳。缺口沖擊強(qiáng)度為未添加BR的rABS/rHIPS/ZDMA共混物的125%,但拉伸強(qiáng)度有一定程度的下降。流變測(cè)試表明離子交聯(lián)的引入可以增強(qiáng)材料的儲(chǔ)能模量和損耗模量,尤其是當(dāng)BR的含量在5 wt%時(shí),所得到的共混物的流變性能最好,材料的韌性獲得了提升。DMA測(cè)試結(jié)果表明,rABS/rHIPS/ZDMA/BR共混物的儲(chǔ)能模量和損耗模量明顯高于rABS/rHIPS/ZDMA共混物。從FT-IR和交聯(lián)密度測(cè)試可以看出,在rABS/rHIPS/ZDMA/BR共混物內(nèi)部發(fā)生了離子交聯(lián)。斷口表面形貌顯示,加入了5 wt%的BR后聚丁二烯(PB)在rABS/rHIPS共混物分散性良好,且rABS與rHIPS的界面模糊,說(shuō)明rABS/rHIPS共混物的相容性得到了改善。本研究利用離子交聯(lián)為廣大廢舊塑料的回收提供了一種新途徑,對(duì)進(jìn)一步研究廢舊塑料多功能用途提供了一種新方法。
二、國(guó)內(nèi)外BR的質(zhì)量剖析(論文開(kāi)題報(bào)告)
(1)論文研究背景及目的
此處內(nèi)容要求:
首先簡(jiǎn)單簡(jiǎn)介論文所研究問(wèn)題的基本概念和背景,再而簡(jiǎn)單明了地指出論文所要研究解決的具體問(wèn)題,并提出你的論文準(zhǔn)備的觀點(diǎn)或解決方法。
寫法范例:
本文主要提出一款精簡(jiǎn)64位RISC處理器存儲(chǔ)管理單元結(jié)構(gòu)并詳細(xì)分析其設(shè)計(jì)過(guò)程。在該MMU結(jié)構(gòu)中,TLB采用叁個(gè)分離的TLB,TLB采用基于內(nèi)容查找的相聯(lián)存儲(chǔ)器并行查找,支持粗粒度為64KB和細(xì)粒度為4KB兩種頁(yè)面大小,采用多級(jí)分層頁(yè)表結(jié)構(gòu)映射地址空間,并詳細(xì)論述了四級(jí)頁(yè)表轉(zhuǎn)換過(guò)程,TLB結(jié)構(gòu)組織等。該MMU結(jié)構(gòu)將作為該處理器存儲(chǔ)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的一個(gè)重要組成部分。
(2)本文研究方法
調(diào)查法:該方法是有目的、有系統(tǒng)的搜集有關(guān)研究對(duì)象的具體信息。
觀察法:用自己的感官和輔助工具直接觀察研究對(duì)象從而得到有關(guān)信息。
實(shí)驗(yàn)法:通過(guò)主支變革、控制研究對(duì)象來(lái)發(fā)現(xiàn)與確認(rèn)事物間的因果關(guān)系。
文獻(xiàn)研究法:通過(guò)調(diào)查文獻(xiàn)來(lái)獲得資料,從而全面的、正確的了解掌握研究方法。
實(shí)證研究法:依據(jù)現(xiàn)有的科學(xué)理論和實(shí)踐的需要提出設(shè)計(jì)。
定性分析法:對(duì)研究對(duì)象進(jìn)行“質(zhì)”的方面的研究,這個(gè)方法需要計(jì)算的數(shù)據(jù)較少。
定量分析法:通過(guò)具體的數(shù)字,使人們對(duì)研究對(duì)象的認(rèn)識(shí)進(jìn)一步精確化。
跨學(xué)科研究法:運(yùn)用多學(xué)科的理論、方法和成果從整體上對(duì)某一課題進(jìn)行研究。
功能分析法:這是社會(huì)科學(xué)用來(lái)分析社會(huì)現(xiàn)象的一種方法,從某一功能出發(fā)研究多個(gè)方面的影響。
模擬法:通過(guò)創(chuàng)設(shè)一個(gè)與原型相似的模型來(lái)間接研究原型某種特性的一種形容方法。
三、國(guó)內(nèi)外BR的質(zhì)量剖析(論文提綱范文)
(1)模擬降雨條件下土壤大孔隙流對(duì)溶質(zhì)遷移過(guò)程試驗(yàn)研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
1 緒論 |
1.1 研究背景與意義 |
1.2 國(guó)內(nèi)外研究進(jìn)展 |
1.2.1 優(yōu)先流國(guó)內(nèi)外研究熱點(diǎn)分析 |
1.2.2 大孔隙的定義 |
1.2.3 大孔隙流研究方法 |
1.2.4 大孔隙流影響因素 |
1.2.5 土壤大孔隙流及溶質(zhì)運(yùn)移模型研究進(jìn)展 |
1.3 研究?jī)?nèi)容 |
1.4 技術(shù)路線 |
2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)與方法 |
2.1 試驗(yàn)裝置及大孔隙域模擬 |
2.1.1 系統(tǒng)裝置構(gòu)成 |
2.1.2 大孔隙域的模擬 |
2.2 試驗(yàn)土壤及試驗(yàn)基本方法 |
2.2.1 模擬降雨條件下土壤水分運(yùn)移方法 |
2.2.2 溶質(zhì)遷移入滲試驗(yàn)方法 |
2.3 試驗(yàn)土壤特性研究 |
2.3.1 試驗(yàn)用土顆粒及理化性質(zhì)分析 |
2.3.2 飽和導(dǎo)水率的測(cè)定 |
2.3.3 土壤水分特征曲線的測(cè)定與MATLAB擬合 |
3 土壤水分在含大孔隙土柱中運(yùn)移規(guī)律試驗(yàn)研究 |
3.1 試驗(yàn)方案 |
3.1.1 試驗(yàn)材料 |
3.1.2 試驗(yàn)方法 |
3.2 大孔隙不同面孔隙度對(duì)降雨強(qiáng)度的響應(yīng)規(guī)律 |
3.2.1 大孔隙不同面孔隙度對(duì)土柱底孔出流的影響 |
3.2.2 大孔隙不同面孔隙度對(duì)土壤含水量的影響 |
3.3 大孔隙不同連通性對(duì)降雨強(qiáng)度的響應(yīng)規(guī)律 |
3.3.1 大孔隙不同連通性對(duì)土柱底孔出流的影響 |
3.3.2 大孔隙不同連通性對(duì)土壤含水量的影響 |
3.4 小結(jié) |
4 溶質(zhì)在含模擬大孔隙域土柱中遷移過(guò)程試驗(yàn)研究 |
4.1 試驗(yàn)材料及方法 |
4.1.1 試驗(yàn)土壤 |
4.1.2 試驗(yàn)內(nèi)容 |
4.1.3 降雨入滲試驗(yàn) |
4.1.4 水樣測(cè)定方法 |
4.2.大孔隙不同面孔隙度Br~-示蹤分析 |
4.2.1 Br~-快速穿透特征 |
4.2.2 Br~-穿透曲線特征 |
4.2.3 穿透曲線的不對(duì)稱性和拖尾特征 |
4.3 大孔隙不同連通性Br~-示蹤分析 |
4.3.1 Br~-快速穿透特征 |
4.3.2 大孔隙不同連通性Br~-穿透曲線特征 |
4.3.3 大孔隙不同連通性土柱穿透曲線的不對(duì)稱性和拖尾特征 |
4.4 小結(jié) |
5 大孔隙流溶質(zhì)遷移試驗(yàn)?zāi)M研究 |
5.1 水分運(yùn)移模型 |
5.1.1 控制方程 |
5.1.2 初始條件 |
5.1.3 邊界條件 |
5.1.4 模型解析解 |
5.2 水分運(yùn)移模擬 |
5.2.1 模型參數(shù)的識(shí)別 |
5.2.2 模型初始參數(shù)估計(jì) |
5.2.3 模型模擬過(guò)程和參數(shù)率定 |
5.3 大孔隙優(yōu)先流的定量評(píng)價(jià) |
5.3.1 穿透曲線形狀的定量刻畫 |
5.3.2 大孔隙流的定量評(píng)價(jià) |
5.4 小結(jié) |
6 結(jié)論與展望 |
6.1 結(jié)論 |
6.2 研究的不足 |
致謝 |
參考文獻(xiàn) |
攻讀碩士學(xué)位期間主要研究成果 |
(2)北京大氣有機(jī)氣溶膠化學(xué)特征和光學(xué)性質(zhì)研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第1 章 引言 |
1.1 大氣有機(jī)氣溶膠 |
1.1.1 有機(jī)氣溶膠(OA) |
1.1.2 棕碳(BrC) |
1.2 大氣有機(jī)氣溶膠國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 有機(jī)氣溶膠的化學(xué)特征 |
1.2.2 有機(jī)氣溶膠的來(lái)源 |
1.3 大氣棕碳國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.3.1 棕碳的光學(xué)性質(zhì) |
1.3.2 棕碳的化學(xué)組成 |
1.3.3 棕碳的來(lái)源 |
1.4 棕碳老化過(guò)程研究現(xiàn)狀 |
1.4.1 棕碳的光化學(xué)老化 |
1.4.2 棕碳老化的影響因素 |
1.5 研究目的、意義及內(nèi)容 |
1.5.1 目的及意義 |
1.5.2 研究?jī)?nèi)容 |
第2 章 樣品采集與分析 |
2.1 樣品的采集 |
2.1.1 采樣點(diǎn)介紹 |
2.1.2 樣品的采集 |
2.2 樣品實(shí)驗(yàn)室分析 |
2.2.1 試劑與材料 |
2.2.2 碳組分分析 |
2.2.3 光學(xué)性質(zhì)分析 |
2.2.4 化學(xué)組分分析 |
2.3 光化學(xué)通量計(jì)算 |
2.4 質(zhì)量保證與質(zhì)量控制(QA/QC) |
2.5 來(lái)源解析模型 |
2.5.1 正交因子矩陣(PMF)模型 |
2.5.2 多元線性回歸(MLR)模型 |
2.6 后向軌跡模型 |
2.7 潛在源區(qū)貢獻(xiàn)法(PSCF) |
2.8 數(shù)據(jù)分析 |
第3 章 北京大氣有機(jī)氣溶膠化學(xué)特征和來(lái)源解析 |
3.1 有機(jī)氣溶膠標(biāo)志物濃度水平及季節(jié)變化 |
3.1.1 總體濃度水平及組成變化 |
3.1.2 正構(gòu)烷烴、脂肪酸和脂肪醇 |
3.1.3 糖類、藿烷 |
3.1.4 苯二甲酸、鄰苯二甲酸酯 |
3.2 有機(jī)氣溶膠時(shí)空對(duì)比 |
3.2.1 空間分布 |
3.2.2 年際變化 |
3.3 特定比值的潛在來(lái)源分析 |
3.3.1 多環(huán)芳烴比值 |
3.3.2 藿烷比值 |
3.3.3 糖類比值 |
3.4 有機(jī)氣溶膠來(lái)源解析 |
3.5 本章小結(jié) |
第4 章 北京大氣棕碳光學(xué)性質(zhì)和來(lái)源解析 |
4.1 棕碳光學(xué)性質(zhì)及季節(jié)變化 |
4.1.1 吸收系數(shù)(b_(abs)) |
4.1.2 質(zhì)量吸收效率(MAE) |
4.1.3 ?ngstro?m指數(shù)(AAE) |
4.2 棕碳多元線性回歸模型來(lái)源解析 |
4.2.1 棕碳吸光性與有機(jī)氣溶膠組分相關(guān)性 |
4.2.2 不同來(lái)源組分的質(zhì)量吸收效率 |
4.2.3 不同來(lái)源組分的吸收系數(shù)及相對(duì)貢獻(xiàn) |
4.2.4 不同來(lái)源組分相對(duì)日貢獻(xiàn)的季節(jié)變化 |
4.3 棕碳正交因子矩陣模型來(lái)源解析 |
4.3.1 正交因子矩陣模型解析結(jié)果 |
4.3.2 不同解析方法的結(jié)果對(duì)比 |
4.4 區(qū)域傳輸影響和潛在來(lái)源區(qū)域 |
4.5 本章小結(jié) |
第5 章 發(fā)色團(tuán)化學(xué)組成和老化研究 |
5.1 光學(xué)性質(zhì)的變化 |
5.1.1 吸光度、MAE和 AAE |
5.1.2 光解速率及光化學(xué)壽命 |
5.1.3 三類光解組分的劃分 |
5.2 化學(xué)組成的鑒定 |
5.2.1 生物質(zhì)和燃煤燃燒組成鑒定 |
5.2.2 生物質(zhì)和燃煤燃燒組成含量對(duì)比 |
5.3 化學(xué)組成的變化 |
5.4 吸光貢獻(xiàn)的變化 |
5.5 本章小結(jié) |
第6 章 主要結(jié)論及創(chuàng)新 |
6.1 主要結(jié)論 |
6.2 研究的創(chuàng)新和不足之處 |
參考文獻(xiàn) |
附表 |
致謝 |
作者簡(jiǎn)歷及攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文與研究成果 |
(3)改性凹凸棒土負(fù)載納米零價(jià)鐵基材料對(duì)多溴聯(lián)苯醚的降解性能研究(論文提綱范文)
中文摘要 |
ABSTRACT |
1 緒論 |
1.1 引言 |
1.2 多溴聯(lián)苯醚的環(huán)境毒性 |
1.3 環(huán)境介質(zhì)中PBDEs污染現(xiàn)狀 |
1.3.1 大氣中PBDEs污染狀況 |
1.3.2 水環(huán)境和沉積物中PBDEs污染狀況 |
1.3.3 土壤中PBDEs污染狀況 |
1.3.4 其它介質(zhì)中PBDEs污染狀況 |
1.4 環(huán)境介質(zhì)中PBDEs降解技術(shù)研究進(jìn)展 |
1.4.1 PBDEs的微生物降解研究進(jìn)展 |
1.4.2 PBDEs的光降解研究進(jìn)展 |
1.4.3 PBDEs的物理化學(xué)法研究進(jìn)展 |
1.4.4 零價(jià)金屬材料降解PBDEs研究進(jìn)展 |
1.4.4.1 零價(jià)鐵降解PBDEs研究進(jìn)展 |
1.4.4.2 負(fù)載型零價(jià)鐵降解PBDEs研究進(jìn)展 |
1.4.4.3 零價(jià)鐵基雙金屬降解PBDEs研究進(jìn)展 |
1.4.4.4 負(fù)載型零價(jià)鐵基雙金屬降解PBDEs研究進(jìn)展 |
1.4.5 PBDEs降解研究尚存在的問(wèn)題 |
1.5 本研究的意義、研究?jī)?nèi)容和技術(shù)路線 |
1.5.1 研究的意義與目的 |
1.5.2 研究?jī)?nèi)容 |
1.5.3 技術(shù)路線 |
2 粘土礦物負(fù)載納米鐵基材料的制備與表征 |
2.1 引言 |
2.2 材料與方法 |
2.2.1 實(shí)驗(yàn)材料與儀器 |
2.2.2 粘土的有機(jī)改性 |
2.2.3 粘土礦物負(fù)載納米鐵基材料的制備 |
2.2.4 粘土礦物負(fù)載納米鐵基材料的表征方法 |
2.2.5 粘土礦物負(fù)載納米鐵基材料去除PBDEs實(shí)驗(yàn) |
2.3 結(jié)果與討論 |
2.3.1 粘土礦物負(fù)載納米鐵基材料對(duì)PBDEs的去除性能篩選 |
2.3.2 材料表征 |
2.3.2.1 SEM表征結(jié)果 |
2.3.2.2 TEM表征結(jié)果 |
2.3.2.3 XRD表征結(jié)果 |
2.3.2.4 XPS表征結(jié)果 |
2.3.2.5 FTIR表征結(jié)果 |
2.3.2.6 BET表征結(jié)果 |
2.4 本章小結(jié) |
3 OA-Fe/Pd材料對(duì)溶液中BDE15 的降解性能與機(jī)制研究 |
3.1 引言 |
3.2 材料與方法 |
3.2.1 實(shí)驗(yàn)材料與儀器 |
3.2.2 降解動(dòng)力學(xué)實(shí)驗(yàn) |
3.2.3 分析方法 |
3.3 結(jié)果與討論 |
3.3.1 降解BDE15 的影響因素 |
3.3.1.1 材料類型的影響 |
3.3.1.2 鈀負(fù)載量的影響 |
3.3.1.3 OA-Fe/Pd投加量的影響 |
3.3.1.4 BDE15 初始濃度的影響 |
3.3.1.5 溶液初始p H的影響 |
3.3.1.6 溶劑條件的影響 |
3.3.2 降解動(dòng)力學(xué) |
3.3.3 去除機(jī)制 |
3.4 本章小結(jié) |
4 OA-Fe/Pd材料對(duì)溶液中BDE209 的降解性能與機(jī)理研究 |
4.1 引言 |
4.2 材料與方法 |
4.2.1 實(shí)驗(yàn)材料與儀器 |
4.2.2 降解動(dòng)力學(xué)實(shí)驗(yàn) |
4.2.3 分析方法 |
4.2.3.1 液相色譜條件 |
4.2.3.2 GC-MS測(cè)定方法 |
4.3 結(jié)果與討論 |
4.3.1 降解BDE209 的影響因素 |
4.3.1.1 材料類型的影響 |
4.3.1.2 鈀負(fù)載量的影響 |
4.3.1.3 OA-Fe/Pd投加量的影響 |
4.3.1.4 BDE209 初始濃度的影響 |
4.3.1.5 溶液初始p H的影響 |
4.3.1.6 溶劑條件的影響 |
4.3.2 降解動(dòng)力學(xué) |
4.3.3 BDE209 降解產(chǎn)物分析 |
4.3.4 降解機(jī)理 |
4.4 本章小結(jié) |
5 OA-Fe/Pd材料對(duì)污染土壤中BDE209 的降解性能研究 |
5.1 引言 |
5.2 材料與方法 |
5.2.1 供試土壤基本情況 |
5.2.2 實(shí)驗(yàn)材料與儀器 |
5.2.3 污染土壤的制備 |
5.2.4 污染土壤中BDE209 的提取與測(cè)定 |
5.2.5 降解動(dòng)力學(xué)實(shí)驗(yàn) |
5.2.6 BDE209 降解產(chǎn)物GC-MS分析 |
5.2.6.1 土壤中BDE209 的提取與凈化 |
5.2.6.2 GC-MS條件 |
5.3 結(jié)果與討論 |
5.3.1 老化土壤中BDE209 的含量 |
5.3.2 不同土壤-四氫呋喃/水體系中BDE209 去除率比較 |
5.3.3 OA-Fe/Pd去除紅壤-四氫呋喃/水體系中BDE209 的影響因素 |
5.3.3.1 OA-Fe/Pd添加量的影響 |
5.3.3.2 體系初始p H的影響 |
5.3.4 降解動(dòng)力學(xué) |
5.3.5 降解產(chǎn)物分析 |
5.4 本章小結(jié) |
6 全文結(jié)論 |
6.1 主要結(jié)論 |
6.2 創(chuàng)新之處 |
6.3 展望 |
參考文獻(xiàn) |
攻讀學(xué)位期間研究成果 |
致謝 |
(4)山西典型地區(qū)大氣PM2.5污染特征及溯源研究(論文提綱范文)
中文摘要 |
ABSTRACT |
第一章 緒論 |
1.1 細(xì)顆粒物污染研究進(jìn)展 |
1.1.1 PM_2.5的國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.1.2 PM_2.5的污染特征 |
1.1.3 PM_(2.5)的危害 |
1.1.4 PM_(2.5)與其中PAHs及其衍生物的溯源分析 |
1.2 研究背景 |
1.3 研究目的及意義 |
1.4 研究?jī)?nèi)容及技術(shù)路線 |
1.4.1 研究?jī)?nèi)容 |
1.4.2 研究技術(shù)路線 |
第二章 山西典型地區(qū)大氣污染現(xiàn)狀分析 |
2.1 山西典型地區(qū)概況 |
2.1.1 地理位置概況 |
2.1.2 經(jīng)濟(jì)、能源、工業(yè)和環(huán)境概況 |
2.2 數(shù)據(jù)收集 |
2.2.1 大氣污染物數(shù)據(jù)來(lái)源及分析方法 |
2.2.2 氣象數(shù)據(jù)來(lái)源及分析方法 |
2.3 山西典型地區(qū)大氣PM_(2.5)污染特征 |
2.3.1 非采暖期和采暖期空氣污染物的濃度水平 |
2.3.2 非采暖期和采暖期PM_(2.5)的時(shí)間變化特征 |
2.3.3 非采暖期和采暖期PM_(2.5)的時(shí)間變化特征 |
2.4 山西典型地區(qū)PM_(2.5)與其它污染物及氣象因素的關(guān)系 |
2.5 本章小結(jié) |
第三章 山西典型地區(qū)大氣PM_(2.5)溯源研究 |
3.1 大氣PM_(2.5)溯源分析方法 |
3.1.1 傳輸路徑分析 |
3.1.2 潛在源區(qū)分析 |
3.1.3 濃度權(quán)重分析 |
3.2 山西典型地區(qū)大氣PM_(2.5)溯源研究 |
3.2.1 非采暖期和采暖期PM_(2.5)后向軌跡(HYSPLIT)聚類及濃度特征分析 |
3.2.2 非采暖期和采暖期PM_(2.5)潛在源貢獻(xiàn)因子(PSCF)分析 |
3.2.3 非采暖期和采暖期PM_(2.5)濃度權(quán)重軌跡(CWT)分析 |
3.3 本章小結(jié) |
第四章 山西典型地區(qū)大氣PM_(2.5)中PAHs及其衍生物的污染特征及溯源研究 |
4.1 PM_(2.5)采集、預(yù)處理及PM_(2.5)中PAHs及其衍生物分析 |
4.1.1 樣品采集 |
4.1.2 樣品預(yù)處理 |
4.1.3 PM_(2.5)中PAHs及其衍生物的分析 |
4.2 PM_(2.5)中PAHs及其衍生物的溯源分析方法 |
4.3 山西典型地區(qū)PM_(2.5)中PAHs及其衍生物的污染特征 |
4.3.1 非采暖期和采暖期PM_(2.5)中PAHs及其衍生物的濃度特征 |
4.3.2 非采暖期和采暖期PM_(2.5)中PAHs及其衍生物的濃度特征 |
4.4 山西典型地區(qū)PM_(2.5)中PAHs及其衍生物的來(lái)源解析 |
4.4.1 非采暖期和采暖期PM_(2.5)中PAHs的特征比值分析 |
4.4.2 非采暖期和采暖期PM_(2.5)中PAHs的特征比值分析 |
4.5 本章小結(jié) |
第五章 山西典型地區(qū)大氣PM_(2.5)中PAHs和 NPAHs的健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) |
5.1 PM_(2.5)中PAHs的健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) |
5.1.1 PAHs的等效毒性 |
5.1.2 PAHs的致癌風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) |
5.2 PM_(2.5)中NPAHs的健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) |
5.2.1 PAHs的等效毒性 |
5.2.2 PAHs的致癌風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) |
5.3 本章小結(jié) |
第六章 結(jié)論與展望 |
6.1 結(jié)論 |
6.2 不足與展望 |
參考文獻(xiàn) |
致謝 |
個(gè)人簡(jiǎn)況及聯(lián)系方式 |
(5)中學(xué)生物理核心素養(yǎng)培養(yǎng)的實(shí)踐探究 ——多鹵化汞性質(zhì)研究啟示(論文提綱范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 緒論 |
1.1 研究背景 |
1.2 研究現(xiàn)狀 |
1.3 本論文的研究意義 |
第二章 相關(guān)概念界定 |
2.1 科學(xué)素養(yǎng) |
2.2 核心素養(yǎng) |
2.3 物理學(xué)科核心素養(yǎng) |
2.3.1 物理觀念 |
2.3.2 科學(xué)思維 |
2.3.3 科學(xué)探究 |
2.3.4 科學(xué)態(tài)度與責(zé)任 |
第三章 學(xué)生物理核心素養(yǎng)培養(yǎng)現(xiàn)狀調(diào)查 |
3.1 學(xué)生問(wèn)卷調(diào)查 |
3.2 調(diào)查結(jié)果分析 |
3.2.1 物理觀念方面 |
3.2.2 科學(xué)思維能力方面 |
3.2.3 科學(xué)探究能力方面 |
3.2.4 科學(xué)態(tài)度與責(zé)任方面 |
3.3 小結(jié) |
第四章 物理教學(xué)實(shí)踐探索 |
4.1 多鹵化汞性質(zhì)研究 |
4.2 高中物理知識(shí)結(jié)構(gòu)分析 |
4.3 課堂教學(xué)實(shí)踐 |
4.3.1 案例一:電子的發(fā)現(xiàn) |
4.3.2 案例二:玻爾的原子模型 |
4.3.3 案例三:弗蘭克——赫茲實(shí)驗(yàn) |
4.4 國(guó)內(nèi)外學(xué)生物理核心素養(yǎng)形成案例對(duì)比 |
4.5 科學(xué)探究過(guò)程對(duì)中學(xué)生物理科學(xué)素養(yǎng)培養(yǎng)的啟示 |
4.5.1 善加引導(dǎo)培養(yǎng)學(xué)生提出問(wèn)題的能力 |
4.5.2 從點(diǎn)到面提升學(xué)生科學(xué)探究素養(yǎng) |
4.5.3 整體把握培養(yǎng)學(xué)生的物理核心素養(yǎng) |
4.6 本章小結(jié) |
第五章 總結(jié)與展望 |
附錄Ⅰ 高中學(xué)生物理學(xué)科核心素養(yǎng)調(diào)查問(wèn)卷 |
附錄Ⅱ 多鹵化汞理論研究 |
附1 多鹵化汞的研究背景 |
附2 計(jì)算方法和細(xì)節(jié) |
附3 主要計(jì)算結(jié)果討論 |
附3.1 HgX_4(X=F,Cl, Br,I)的主要計(jì)算結(jié)論 |
附3.2 HgF_6分子的主要計(jì)算結(jié)論 |
參考文獻(xiàn) |
攻讀碩士學(xué)位期間取得的科研成果 |
致謝 |
(6)類鈣鈦礦Cs3Bi2Br9晶體的生長(zhǎng)及X射線探測(cè)性能研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 緒論 |
1.1 引言 |
1.2 鹵化物鈣鈦礦晶體結(jié)構(gòu) |
1.2.1 1-1-3型鈣鈦礦結(jié)構(gòu) |
1.2.2 2-1-1-6型雙鈣鈦礦結(jié)構(gòu) |
1.2.3 2-1-6型鈣鈦礦結(jié)構(gòu) |
1.2.4 3-2-9型類鈣鈦礦結(jié)構(gòu) |
1.3 非鉛鹵化物鈣鈦礦晶體生長(zhǎng)方法 |
1.3.1 垂直布里奇曼法 |
1.3.2 降溫析晶法 |
1.3.3 成核控制溶液法 |
1.4 鉍基鹵化物鈣鈦礦晶體的應(yīng)用 |
1.4.1 X射線探測(cè)器 |
1.4.2 太陽(yáng)能電池 |
1.4.3 發(fā)光二極管 |
1.4.4 光電探測(cè) |
1.5 本論文的選題依據(jù)、目的及主要研究?jī)?nèi)容 |
第二章 Cs_3Bi_2Br_9多晶合成及單晶生長(zhǎng) |
2.1 實(shí)驗(yàn)試劑 |
2.2 多晶料合成 |
2.2.1 固相反應(yīng)合成 |
2.3 多晶原料提純 |
2.3.1 定向凝固提純?cè)?/td> |
2.3.2 Cs_3Bi_2Br_9多晶料的提純 |
2.4 定向凝固晶體生長(zhǎng)技術(shù) |
2.4.1 幾何淘汰規(guī)律 |
2.4.2 坩堝的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) |
2.5 單晶生長(zhǎng)方法和設(shè)備 |
2.5.1 垂直布里奇曼法 |
2.5.2 晶體生長(zhǎng)設(shè)備 |
2.6 Cs_3Bi_2Br_9晶體生長(zhǎng) |
2.6.1 降溫時(shí)間 |
2.6.2 溫度梯度 |
2.6.3 下降速度 |
2.7 Cs_3Bi_2Br_9晶體定向加工 |
2.8 Cs_3Bi_2Br_9晶體質(zhì)量 |
2.8.1 高分辨XRD搖擺曲線 |
2.8.2 勞厄衍射 |
2.8.3 晶體夾雜相研究 |
2.9 本章小結(jié) |
第三章 Cs_3Bi_2Br_9晶體性質(zhì)研究 |
3.1 引言 |
3.2 密度 |
3.3 硬度 |
3.4 熱學(xué)性質(zhì) |
3.4.1 TG-DTA測(cè)試 |
3.4.2 DSC測(cè)試 |
3.4.3 比熱 |
3.4.4 熱擴(kuò)散和熱導(dǎo)率 |
3.4.5 熱膨脹 |
3.5 光學(xué)性質(zhì) |
3.5.1 紫外可見(jiàn)吸收漫反射光譜 |
3.5.2 透過(guò)光譜 |
3.5.3 拉曼光譜 |
3.5.4 X射線光電子能譜 |
3.5.5 瞬態(tài)和穩(wěn)態(tài)熒光光譜 |
3.6 穩(wěn)定性 |
3.7 晶體宏觀結(jié)構(gòu)與顯微結(jié)構(gòu) |
3.7.1 宏觀結(jié)構(gòu)和粗糙度 |
3.7.2 Cs_3Bi_2Br_9顯微結(jié)構(gòu)-晶片厚度 |
3.7.3 顯微結(jié)構(gòu)和成分 |
3.8 本章小結(jié) |
第四章 Cs_3Bi_2Br_9晶體的探測(cè)性能 |
4.1 引言 |
4.2 電學(xué)性質(zhì) |
4.2.1 介電常數(shù) |
4.2.2 載流子遷移率、缺陷態(tài)密度和遷移率壽命積 |
4.2.3 電阻率 |
4.2.4 最佳光響應(yīng)波長(zhǎng) |
4.2.5 光響應(yīng)性能穩(wěn)定性 |
4.3 X射線探測(cè)性能 |
4.3.1 X射線探測(cè)性能的評(píng)價(jià)指標(biāo) |
4.3.2 X射線吸收系數(shù)和衰減系數(shù) |
4.3.3 不同晶體質(zhì)量對(duì)X射線探測(cè)性能的影響 |
4.3.4 不同器件結(jié)構(gòu)對(duì)X射線探測(cè)性能的影響 |
4.3.5 暗電流漂移特性 |
4.4 本章小結(jié) |
第五章 總結(jié)與展望 |
5.1 本論文主要結(jié)論 |
5.2 論文主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn) |
5.3 有待開(kāi)展的工作 |
參考文獻(xiàn) |
致謝 |
攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文 |
攻讀碩士學(xué)位期間申請(qǐng)的專利 |
攻讀碩士學(xué)位期間所獲獎(jiǎng)勵(lì) |
發(fā)表論文 |
學(xué)位論文評(píng)閱及答辯情況表 |
(7)面向智慧城市信物系統(tǒng)的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)研究(論文提綱范文)
摘要 |
abstract |
第一章 緒論 |
1.1 研究背景與意義 |
1.2 相關(guān)技術(shù)的國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 智慧城市國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.2.2 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.2.3 網(wǎng)絡(luò)傳輸容量?jī)?yōu)化國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.3 本文研究的目標(biāo)、內(nèi)容與方法 |
1.4 本文的章節(jié)結(jié)構(gòu)安排 |
第二章 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論 |
2.1 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)理論 |
2.2 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特征與功能特征度量指標(biāo) |
2.3 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)性能特征度量指標(biāo) |
2.3.1 網(wǎng)絡(luò)全局效率 |
2.3.2 網(wǎng)絡(luò)平均連通度 |
2.4 典型的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)模型 |
2.4.1 隨機(jī)網(wǎng)絡(luò) |
2.4.2 小世界網(wǎng)絡(luò) |
2.4.3 無(wú)標(biāo)度網(wǎng)絡(luò) |
2.5 本章小結(jié) |
第三章 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)與網(wǎng)絡(luò)擁塞研究 |
3.1 智慧城市信物系統(tǒng)的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)模型 |
3.1.1 現(xiàn)實(shí)系統(tǒng)的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)特性 |
3.1.2 智慧城市信物系統(tǒng)的復(fù)雜性 |
3.1.3 基于交通路網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)模型 |
3.2 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)中心節(jié)點(diǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo) |
3.3 網(wǎng)絡(luò)傳輸容量 |
3.3.1 流量模型 |
3.3.2 有序狀態(tài)參數(shù)與網(wǎng)絡(luò)傳輸容量 |
3.3.3 網(wǎng)絡(luò)傳輸容量分析 |
3.4 仿真與分析 |
3.5 本章小結(jié) |
第四章 基于節(jié)點(diǎn)重要度的路由策略研究 |
4.1 基于介中心性的全局路由策略 |
4.1.1 算法描述 |
4.2 基于引力場(chǎng)理論的路由策略 |
4.2.1 引力場(chǎng)模型 |
4.2.2 算法描述 |
4.3 仿真與分析 |
4.4 本章小結(jié) |
第五章 總結(jié)與展望 |
5.1 全文總結(jié) |
5.2 后續(xù)工作展望 |
致謝 |
參考文獻(xiàn) |
攻讀碩士學(xué)位期間取得的成果 |
(8)平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任感知與顧客忠誠(chéng)度關(guān)系研究 ——基于顧客契合中介和CSR歸因調(diào)節(jié)實(shí)證(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
1 緒論 |
1.1 研究背景與研究問(wèn)題 |
1.1.1 現(xiàn)實(shí)背景 |
1.1.2 理論背景 |
1.1.3 問(wèn)題提出 |
1.2 研究意義 |
1.2.1 理論意義 |
1.2.2 實(shí)踐意義 |
1.3 研究?jī)?nèi)容與研究框架 |
1.3.1 研究?jī)?nèi)容 |
1.3.2 研究框架 |
1.4 研究方法與技術(shù)路線 |
1.4.1 研究方法 |
1.4.2 技術(shù)路線 |
1.5 研究創(chuàng)新點(diǎn) |
2 文獻(xiàn)綜述 |
2.1 平臺(tái)型企業(yè) |
2.1.1 平臺(tái)經(jīng)濟(jì) |
2.1.2 平臺(tái)型企業(yè)定義及分類 |
2.2 平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任 |
2.2.1 企業(yè)社會(huì)責(zé)任文獻(xiàn) |
2.2.2 平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任文獻(xiàn) |
2.3 平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任感知 |
2.3.1 平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任感知定義 |
2.3.2 平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任感知測(cè)量 |
2.3.3 平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任感知對(duì)消費(fèi)者影響研究 |
2.4 顧客契合 |
2.4.1 顧客契合定義 |
2.4.2 顧客契合測(cè)量維度 |
2.4.3 顧客契合影響因素研究 |
2.4.4 顧客契合影響結(jié)果研究 |
2.5 顧客忠誠(chéng)度 |
2.5.1 顧客忠誠(chéng)度定義 |
2.5.2 顧客忠誠(chéng)度測(cè)量維度 |
2.5.3 顧客忠誠(chéng)度影響因素研究 |
2.6 CSR歸因 |
2.6.1 CSR歸因定義 |
2.6.2 CSR歸因測(cè)量維度 |
2.6.3 CSR歸因與企業(yè)社會(huì)責(zé)任研究 |
2.7 文獻(xiàn)評(píng)述 |
3 平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任概念模型構(gòu)建及驗(yàn)證 |
3.1 扎根理論研究方法及其研究流程 |
3.2 范疇提煉與模型構(gòu)建 |
3.2.1 深度訪談 |
3.2.2 平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任維度資料分析 |
3.3 平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任概念模型驗(yàn)證 |
3.3.1 變量初始量表設(shè)計(jì) |
3.3.2 變量量表問(wèn)項(xiàng)純化 |
3.3.3 驗(yàn)證性因子分析 |
4 平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任感知與顧客忠誠(chéng)度模型構(gòu)建與研究假設(shè) |
4.1 相關(guān)理論 |
4.1.1 自我決定理論 |
4.1.2 社會(huì)交換理論 |
4.1.3 信號(hào)理論 |
4.1.4 歸因理論 |
4.1.5 S-O-R模型 |
4.2 理論模型 |
4.3 研究假設(shè)提出 |
4.3.1 平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任感知對(duì)顧客忠誠(chéng)度影響關(guān)系假設(shè) |
4.3.2 平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任感知對(duì)顧客契合影響關(guān)系假設(shè) |
4.3.3 顧客契合對(duì)顧客忠誠(chéng)度影響關(guān)系假設(shè) |
4.3.4 顧客契合中介作用假設(shè) |
4.3.5 CSR歸因調(diào)節(jié)作用假設(shè) |
4.4 研究假設(shè)匯總 |
5 平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任感知與顧客忠誠(chéng)度關(guān)系研究方法設(shè)計(jì) |
5.1 研究量表設(shè)計(jì) |
5.1.1 初測(cè)量表設(shè)計(jì) |
5.1.2 初測(cè)量表純化 |
5.1.3 正式量表設(shè)計(jì) |
5.2 調(diào)查問(wèn)卷與樣本數(shù)據(jù) |
5.2.1 調(diào)查問(wèn)卷設(shè)計(jì) |
5.2.2 樣本數(shù)據(jù)收集 |
5.3 研究量表分析與檢驗(yàn) |
5.3.1 信度檢驗(yàn) |
5.3.2 效度檢驗(yàn) |
6 平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任感知與顧客忠誠(chéng)度模型實(shí)證檢驗(yàn) |
6.1 結(jié)構(gòu)方程模型分析 |
6.2 基本統(tǒng)計(jì)分析 |
6.2.1 描述統(tǒng)計(jì) |
6.2.2 共同方法偏差 |
6.2.3 相關(guān)性分析 |
6.2.4 人口統(tǒng)計(jì)變量分析 |
6.3 模型分析和假設(shè)檢驗(yàn) |
6.3.1 平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任感知與顧客忠誠(chéng)度假設(shè)檢驗(yàn) |
6.3.2 平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任感知與顧客契合假設(shè)檢驗(yàn) |
6.3.3 顧客契合與顧客忠誠(chéng)度假設(shè)檢驗(yàn) |
6.3.4 顧客契合中介效應(yīng)檢驗(yàn) |
6.3.5 CSR歸因調(diào)節(jié)效應(yīng)檢驗(yàn) |
6.4 假設(shè)檢驗(yàn)結(jié)果與討論 |
6.4.1 假設(shè)檢驗(yàn)結(jié)果 |
6.4.2 研究結(jié)果討論 |
7 研究結(jié)論與展望 |
7.1 研究結(jié)論 |
7.1.1 文獻(xiàn)分析研究結(jié)論 |
7.1.2 平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任概念模型研究結(jié)論 |
7.1.3 平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任感知與顧客忠誠(chéng)度關(guān)系模型研究結(jié)論 |
7.2 管理啟示 |
7.2.1 強(qiáng)化信息披露,科學(xué)責(zé)任分層 |
7.2.2 重視顧客參與,創(chuàng)新責(zé)任模式 |
7.2.3 關(guān)注顧客訴求,聚焦情感動(dòng)機(jī) |
7.2.4 統(tǒng)籌責(zé)任項(xiàng)目,完善履責(zé)體系 |
7.3 研究展望 |
7.3.1 豐富研究對(duì)象 |
7.3.2 延伸研究視角 |
7.3.3 完善作用機(jī)理 |
參考文獻(xiàn) |
附錄 |
致謝 |
(9)謹(jǐn)慎城市更新視角下老工業(yè)住區(qū)戶外公共空間更新策略研究 ——以哈爾濱市為例(論文提綱范文)
致謝 |
摘要 |
Abstract |
1 緒論 |
1.1 研究背景 |
1.1.1 老工業(yè)住區(qū)是老舊小區(qū)更新的重點(diǎn)對(duì)象之一 |
1.1.2 住區(qū)既有更新手段及方法滯后于居民的發(fā)展需求 |
1.1.3 老工業(yè)住區(qū)戶外公共空間供需結(jié)構(gòu)不匹配 |
1.2 研究目的與意義 |
1.2.1 研究目的 |
1.2.2 研究意義 |
1.3 相關(guān)概念界定 |
1.3.1 謹(jǐn)慎城市更新 |
1.3.2 老工業(yè)住區(qū) |
1.3.3 戶外公共空間 |
1.3.4 環(huán)境可供性 |
1.3.5 戶外公共空間更新 |
1.4 國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究進(jìn)展 |
1.4.1 謹(jǐn)慎城市更新理論應(yīng)用于住區(qū)的實(shí)踐進(jìn)展 |
1.4.2 環(huán)境可供性分析的研究進(jìn)展 |
1.4.3 老工業(yè)住區(qū)戶外公共空間更新策略研究進(jìn)展 |
1.4.4 國(guó)內(nèi)外研究進(jìn)展小結(jié) |
1.5 研究?jī)?nèi)容及框架 |
1.5.1 研究方法 |
1.5.2 研究?jī)?nèi)容 |
1.5.3 研究框架 |
2 謹(jǐn)慎城市更新的內(nèi)涵、路徑及可行性分析 |
2.1 謹(jǐn)慎城市更新的理論內(nèi)涵及概念模型 |
2.2 謹(jǐn)慎城市更新應(yīng)用于老工業(yè)住區(qū)更新的可行性分析 |
2.2.1 點(diǎn)狀推進(jìn),彈性可控 |
2.2.2 投入微小,效益明顯 |
2.2.3 分級(jí)引導(dǎo),組織有序 |
2.2.4 聚力自治,持續(xù)發(fā)展 |
2.3 謹(jǐn)慎城市更新引導(dǎo)下老工業(yè)住區(qū)戶外公共空間的更新路徑 |
2.3.1 活動(dòng)空間共享性織補(bǔ) |
2.3.2 閑置空間功能性替換 |
2.3.3 開(kāi)敞空間平衡性互動(dòng) |
2.3.4 綠化空間一體化架構(gòu) |
2.4 本章小結(jié) |
3 哈爾濱市老工業(yè)住區(qū)戶外公共空間及其使用現(xiàn)狀調(diào)研與分析 |
3.1 哈爾濱市老工業(yè)住區(qū)建設(shè)發(fā)展概況 |
3.1.1 建設(shè)背景 |
3.1.2 發(fā)展演變歷程 |
3.1.3 老工業(yè)住區(qū)分布特點(diǎn)與現(xiàn)存概況 |
3.2 調(diào)研對(duì)象及調(diào)研方法 |
3.2.1 調(diào)研對(duì)象選取原則 |
3.2.2 調(diào)研對(duì)象基本概況 |
3.2.3 調(diào)研方法及調(diào)研內(nèi)容 |
3.2.4 調(diào)研信息處理及樣本回收情況 |
3.3 樣本住區(qū)戶外公共空間現(xiàn)狀調(diào)研與分析 |
3.3.1 庭院空間現(xiàn)狀 |
3.3.2 街道空間現(xiàn)狀 |
3.3.3 廣場(chǎng)空間現(xiàn)狀 |
3.3.4 公共綠地現(xiàn)狀 |
3.4 樣本住區(qū)戶外公共空間使用現(xiàn)狀分析 |
3.4.1 居民戶外活動(dòng)類型及時(shí)空分布特征 |
3.4.2 戶外活動(dòng)空間及其環(huán)境構(gòu)成要素分析 |
3.4.3 各環(huán)境要素與居民活動(dòng)的關(guān)聯(lián)程度 |
3.5 哈爾濱市老工業(yè)住區(qū)戶外公共空間問(wèn)題分析 |
3.5.1 公共活動(dòng)場(chǎng)地類型單一 |
3.5.2 綠化景觀系統(tǒng)布局失衡 |
3.5.3 道路交通組織缺乏彈性 |
3.5.4 場(chǎng)所空間歸屬感缺失 |
3.6 本章小結(jié) |
4 謹(jǐn)慎城市更新視角下老工業(yè)住區(qū)戶外公共空間環(huán)境可供性評(píng)價(jià)與分析 |
4.1 老工業(yè)住區(qū)戶外公共空間環(huán)境可供性的概念及評(píng)價(jià)特征 |
4.1.1 老工業(yè)住區(qū)戶外公共空間環(huán)境可供性的概念 |
4.1.2 老工業(yè)住區(qū)戶外公共空間環(huán)境可供性評(píng)價(jià)的特征 |
4.2 老工業(yè)住區(qū)戶外公共空間環(huán)境可供性影響因素分析及評(píng)價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)建 |
4.2.1 老工業(yè)住區(qū)戶外公共空間環(huán)境可供性影響因素分析 |
4.2.2 老工業(yè)住區(qū)戶外公共空間環(huán)境可供性評(píng)價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)建 |
4.3 老工業(yè)住區(qū)戶外公共空間環(huán)境可供性評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重的確定 |
4.3.1 構(gòu)造判斷矩陣 |
4.3.2 判斷矩陣的一致性檢驗(yàn) |
4.3.3 戶外公共空間環(huán)境可供性評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重的確定 |
4.4 老工業(yè)住區(qū)戶外公共空間環(huán)境可供性評(píng)價(jià)模型 |
4.4.1 設(shè)立戶外公共空間環(huán)境可供性評(píng)價(jià)的指標(biāo)集、評(píng)判語(yǔ)集 |
4.4.2 戶外公共空間環(huán)境可供性評(píng)價(jià)指標(biāo)的隸屬度矩陣的構(gòu)建 |
4.5 哈爾濱市老工業(yè)住區(qū)戶外公共空間環(huán)境可供性評(píng)價(jià)及分析 |
4.5.1 鍋爐廠家屬小區(qū)戶外公共空間環(huán)境可供性評(píng)價(jià)及分析 |
4.5.2 電機(jī)廠家屬小區(qū)戶外公共空間環(huán)境可供性評(píng)價(jià)及分析 |
4.5.3 東安廠家屬小區(qū)戶外公共空間環(huán)境可供性評(píng)價(jià)及分析 |
4.5.4 哈爾濱市老工業(yè)住區(qū)戶外公共空間環(huán)境可供性評(píng)價(jià)結(jié)果分析 |
4.6 本章小結(jié) |
5 謹(jǐn)慎城市更新視角下老工業(yè)住區(qū)戶外公共空間更新改造策略 |
5.1 多元化的公共活動(dòng)空間增補(bǔ) |
5.1.1 群體性的社團(tuán)交往空間 |
5.1.2 多義性的代際互動(dòng)空間 |
5.1.3 怡老性的運(yùn)動(dòng)健身空間 |
5.2 均好性的綠化景觀系統(tǒng)嵌入 |
5.2.1 觀賞性的街道綠化 |
5.2.2 生產(chǎn)性的庭院綠化 |
5.2.3 生態(tài)性的屋頂垂直綠化 |
5.3 彈性化的道路交通系統(tǒng)組織 |
5.3.1 生活性的慢行街道網(wǎng)絡(luò) |
5.3.2 可達(dá)性的公共交通站點(diǎn) |
5.3.3 生態(tài)性的靜態(tài)停車場(chǎng)地 |
5.4 歸屬感的地域場(chǎng)所空間營(yíng)造 |
5.4.1 可識(shí)別性的街道家具 |
5.4.2 交往取向的“新院落體系” |
5.4.3 地域元素轉(zhuǎn)譯的細(xì)部設(shè)計(jì) |
5.5 本章小結(jié) |
6 結(jié)論與展望 |
6.1 結(jié)論 |
6.2 展望 |
參考文獻(xiàn) |
附錄1 哈爾濱市老工業(yè)住區(qū)戶外公共空間使用現(xiàn)狀調(diào)查問(wèn)卷 |
附錄2 老工業(yè)住區(qū)戶外公共空間環(huán)境可供性表現(xiàn)矩陣 |
作者簡(jiǎn)歷 |
學(xué)位論文數(shù)據(jù)集 |
(10)離子交聯(lián)增容增韌改性廢舊ABS/HIPS共混物性能的研究(論文提綱范文)
摘要 |
abstract |
1 緒論 |
1.1 研究背景 |
1.2 ABS、HIPS、ABS/HIPS的研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 ABS的研究現(xiàn)狀 |
1.2.2 HIPS的研究現(xiàn)狀 |
1.2.3 ABS/HIPS回收再利用現(xiàn)狀 |
1.3 不飽和羧酸金屬鹽在橡膠中的應(yīng)用 |
1.3.1 不飽和羧酸鹽簡(jiǎn)介 |
1.3.2 不飽和羧酸鹽的補(bǔ)強(qiáng)特性 |
1.3.3 不飽和羧酸鹽的應(yīng)用 |
1.4 順丁橡膠(BR) |
1.4.1 順丁橡膠的結(jié)構(gòu)與性能 |
1.4.2 順丁橡膠的應(yīng)用 |
1.5 關(guān)于本課題 |
1.5.1 本課題研究的意義 |
1.5.2 本課題研究的內(nèi)容 |
1.5.3 本課題的創(chuàng)新之處 |
2 ZDMA增容改性廢舊ABS/HIPS共混物的性能研究 |
2.1 引言 |
2.2 實(shí)驗(yàn)部分 |
2.2.1 主要實(shí)驗(yàn)原料 |
2.2.2 主要實(shí)驗(yàn)儀器與設(shè)備 |
2.2.3 制備工藝流程 |
2.2.4 性能測(cè)試及表征 |
2.3 結(jié)果與討論 |
2.3.1 rABS/rHIPS/ZDMA的紅外光譜分析 |
2.3.2 rABS/rHIPS/ZDMA的交聯(lián)密度分析 |
2.3.3 rABS/rHIPS/ZDMA的力學(xué)性能分析 |
2.3.4 rABS/rHIPS/ZDMA的 GPC分析 |
2.3.5 rABS/rHIPS/ZDMA的掃描電鏡分析 |
2.3.6 rABS/rHIPS/ZDMA的動(dòng)態(tài)力學(xué)性能分析 |
2.3.7 rABS/rHIPS/ZDMA的流變性能分析 |
2.3.8 rABS/rHIPS/ZDMA的差示掃描量熱分析 |
2.3.9 rABS/rHIPS/ZDMA的熱重分析 |
2.4 本章小結(jié) |
3 BR/ZDMA協(xié)同增容增韌改性廢舊ABS/HIPS共混物的性能研究 |
3.1 引言 |
3.2 實(shí)驗(yàn)分析 |
3.2.1 主要實(shí)驗(yàn)原料 |
3.2.2 主要實(shí)驗(yàn)儀器與設(shè)備 |
3.2.3 制備工藝流程 |
3.2.4 性能測(cè)試及表征 |
3.3 結(jié)果與討論 |
3.3.1 rABS/rHIPS/ZDMA/BR的紅外光譜分析 |
3.3.2 rABS/rHIPS/ZDMA/BR的交聯(lián)密度分析 |
3.3.3 rABS/rHIPS/ZDMA/BR的力學(xué)性能分析 |
3.3.4 rABS/rHIPS/ZDMA/BR的掃描電鏡分析 |
3.3.5 rABS/rHIPS/ZDMA/BR的動(dòng)態(tài)力學(xué)性能分析 |
3.3.6 rABS/rHIPS/ZDMA/BR的流變性能分析 |
3.3.7 rABS/rHIPS/ZDMA/BR的熱重分析 |
3.4 本章小結(jié) |
4 全文總結(jié) |
參考文獻(xiàn) |
攻讀碩士期間取得的研究成果 |
致謝 |
四、國(guó)內(nèi)外BR的質(zhì)量剖析(論文參考文獻(xiàn))
- [1]模擬降雨條件下土壤大孔隙流對(duì)溶質(zhì)遷移過(guò)程試驗(yàn)研究[D]. 許垚濤. 西安理工大學(xué), 2021(01)
- [2]北京大氣有機(jī)氣溶膠化學(xué)特征和光學(xué)性質(zhì)研究[D]. 王婷. 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(中國(guó)科學(xué)院廣州地球化學(xué)研究所), 2021(01)
- [3]改性凹凸棒土負(fù)載納米零價(jià)鐵基材料對(duì)多溴聯(lián)苯醚的降解性能研究[D]. 穆啟明. 常州大學(xué), 2021
- [4]山西典型地區(qū)大氣PM2.5污染特征及溯源研究[D]. 郝乾龍. 山西大學(xué), 2021(12)
- [5]中學(xué)生物理核心素養(yǎng)培養(yǎng)的實(shí)踐探究 ——多鹵化汞性質(zhì)研究啟示[D]. 高純. 西北大學(xué), 2021(12)
- [6]類鈣鈦礦Cs3Bi2Br9晶體的生長(zhǎng)及X射線探測(cè)性能研究[D]. 李想. 山東大學(xué), 2021(09)
- [7]面向智慧城市信物系統(tǒng)的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)研究[D]. 劉犇. 電子科技大學(xué), 2021(01)
- [8]平臺(tái)型企業(yè)社會(huì)責(zé)任感知與顧客忠誠(chéng)度關(guān)系研究 ——基于顧客契合中介和CSR歸因調(diào)節(jié)實(shí)證[D]. 黃慧丹. 浙江工商大學(xué), 2021(11)
- [9]謹(jǐn)慎城市更新視角下老工業(yè)住區(qū)戶外公共空間更新策略研究 ——以哈爾濱市為例[D]. 白茹. 黑龍江科技大學(xué), 2021(08)
- [10]離子交聯(lián)增容增韌改性廢舊ABS/HIPS共混物性能的研究[D]. 蔡迪. 中北大學(xué), 2021(09)
標(biāo)簽:pahs論文; 社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)論文; 燃燒性能論文; 土壤結(jié)構(gòu)論文; 顧客價(jià)值論文;