
清代常州学派中,最早重视"今古文学之争"这一事件的是刘逢禄、宋翔凤二人.他们分别从"今古文经之别"与"官私之别"两个角度,构筑了两种理解汉代"今古文学之争"事件的路线.刘逢禄指出,汉代经学史是围绕着今古文经之争展开的,其中古文经是古文学家为了批驳今文经而篡改的史学著作,而真正传承孔子之意的唯有今文经学.宋翔凤则以另一路径建构今古文学,认为二者出于官私之别,官私的背景令二者分别取法孔子与周公,而由于汉代所有经学均有官私之分,"今古文学"就成为可以解释两汉所有经学争议的重要框架.这两条路径分别奠定了后世对"今古文学"的基本认识,晚清学者所强调的今古文经文字之别、真伪之别、经史之别、官私之别、周孔之别,均发于刘、宋二人之滥觞.
航拍图像具有数据量大、目标尺度小而分布稠密的特征,且其视角是俯视,不同于普通图像的平视,因此针对普通图像的传统目标检测算法无法适应航拍图像的目标检测任务.针对航拍图像小目标检测,提出了一种基于YOLO-v5的改进算法Small-Tiny-YOLO-v5.首先,按照GhostNet网络结构搭建改进算法的骨干网络;其次,在骨干网络内部加入注意力机制模块;再次,构建了一个针对微小目标的航拍图像数据集.此外,在改进算法训练阶段融合了迁移学习的思想.实验结果表明,所提改进算法的模型参数量远低于原始YOLO算法;精度与速度也优于原始算法,在公开数据集与本文构建的数据集中,精度分别提升了0.009 和 0.024,速度分别提升了 73.735%和 58.641%.
提出了一种融合深度神经网络和Transformer特征的多尺度结构,目的在于解决在同一场景下出现尺寸不同的目标时,显著目标检测网络性能下降的问题.当处理不同尺度的物体时,由于采样深度和感受野尺寸之间的矛盾,现有方法的表现往往不稳定.为了应对这一挑战,采取了 3种不同的采样率对特征图进行采样,并使用Transformer模块来学习全局上下文信息.这种方法可以将卷积神经网络(CNNs)和Transformer两种网络的特性进行有效融合,从而创新性地提出了一种针对多尺度物体的显著目标检测策略.在UHRSD-TE,DUT-OMRON和DUTS-TE 3个公开数据集上的实验结果证明,该方法在处理同一场景下不同尺寸物体的显著目标检测任务上表现优秀.
为应对高光谱成像侦察,设计了 2种模拟植物叶片反射谱的光散射膜并分别命名为TiO2/Chl和TiO2/SCC仿生膜.两类膜的基体均为亲水的聚乙烯醇/氯化锂薄膜,散射微粒均为二氧化钛(TiO2),色素分别为叶绿素(Chl)和叶绿素铜钠盐(SCC).采用分光光度计分别测量了样品和桂花树叶片的反射率及桂花树叶片色素提取液、Chl和SCC溶液的吸光度.结果表明,在430~2 500 nm内,TiO2具有强散射特性,增强了基体膜的反射辐射.在TiO2的散射作用下,由于Chl和SCC具有与植物叶片色素相似的吸收特性,且基体膜含水,仿生膜反射谱均呈现与绿色叶片反射谱相似的4个基本特征,即"绿峰""红边""近红外高原"和水吸收带.TiO2/Chl和TiO2/SCC仿生膜的反射谱与桂花树叶片的相关系数分别为0.90和 0.95.
为了准确地预测Elium树脂的放热性能,基于瞬态非线性热传导方程的树脂固化模型,利用Abaqus仿真软件,建立了 Elium树脂固化有限元模型,并对不同厚度Elium树脂的固化过程进行模拟和实验验证.结果表明固化温度的模拟计算结果与实验结果一致,固化峰值温度随着树脂厚度的增加呈现非线性增加趋势,当固化峰值温度接近100 ℃时,树脂中产生气泡,为优化Elium复合材料成形工艺提供了理论依据.
利用铈基金属有机框架限域Pd颗粒,并通过界面反应掺杂Mn离子,以此为前驱体经过热解反应制备MnCeOx混合氧化物负载的Pd催化剂.表征结果表明,这一方法制备的Pd-MnCeOx催化剂具有纳米棒状形貌,且Mn在CeO2晶格中均匀掺杂,Pd在载体上高度分散.Mn的掺杂有效提升了载体的氧空穴浓度,改善了载体的低温氧化还原性能,增强了 CO氧化反应中的晶格氧流动性.此外,在Mn的掺杂量达到3.26%时,Pd-MnCeOx-10中Pd与混合氧化物具有最强的金属-载体相互作用,从而表现出了最佳的CO催化氧化活性,在100 ℃时可以将CO完全转化.
通过湿化学法制备了一系列微量Ni金属掺杂的NiCu/SiO2复合催化剂,并研究了其催化苯甲醇脱氢制苯甲醛的活性.同时,考察了 Ni和Cu/SiO2质量配比以及反应温度对脱氢反应转化率、选择性的影响.结果表明,在Cu/SiO2催化剂中掺杂微量金属Ni能够大幅提高脱氢反应的活性,并且当反应温度为340 ℃,Ni和Cu/SiO2质量配比为1∶200的NiCu/SiO2(1∶200)催化剂表现出优异的苯甲醇转化率和苯甲醛选择性,分别达90.4%和84.3%.进一步,通过XRD,FT-IR,SEM,TEM,XPS和BET等技术对催化剂进行表征.结果证实高度均匀分散的微量Ni金属暴露出更多的Cu活性位点,同时微量的Ni掺杂有利于提高脱氢反应的转化率和选择性.
利用4,4'-氧双邻苯二甲酸酐(ODPA)与氨基丁酸(GABA)之间的酰亚胺化反应,合成了含有烷基链的酰亚胺二酸单体(ODPA-GABA),并将其分别与3种不同结构的二胺单体经Yamazaki磷酰化反应,制得一系列含有酰胺基团的聚酰亚胺(PI)树脂.采用多种测试手段研究了 PI的结构与性能.结果表明,烷基链的引入有效改善了 PI树脂的溶解性,使其不仅能溶于间甲酚及N-甲基吡咯烷酮(NMP)等强极性高沸点溶剂,在四氢呋喃和氯仿中也具有良好的溶解性.同时,该系列PI仍保持了良好的热稳定性,在氮气氛围下初始分解温度θi 均在400 ℃以上,玻璃化转变温度θg介于186~208 ℃.经溶液刮涂制备的PI薄膜还具有良好的光学透明性,在500 nm处的光学透过率超过85%.同时,酰胺结构使分子链间形成了强氢键相互作用,使该系列PI薄膜具有优异的力学性能和热机械性能,有望用作有机光电器件基底材料.
研究收集了不同来源的再生细骨料(RFA),并用压碎值和矿物组成来评定再生细骨料的品质.然后,将不同品质的再生细骨料制备成砂浆,对砂浆进行力学性能测试,并通过扫描电镜和核磁共振测试分别观察再生细骨料砂浆内部的微观结构和孔隙结构特征.结果表明,再生细骨料的品质与其压碎值呈负相关,再生细骨料的压碎值有差异的原因是其矿物组成不同,再生细骨料制备的砂浆的力学性能与再生细骨料的品质呈正相关.再生细骨料的品质越好,再生细骨料砂浆的微观缺陷和孔隙数量越少.相比于普通废弃混凝土,废弃的活性粉末混凝土的破碎产物只含再生细骨料且矿物组成更加坚硬,更适合用作天然河砂的替代品.
偏振调制测距通过寻找扫频曲线上两个光强极小值点对应的频率解算待测距离,频率提取精度是影响测距精度的关键因素.研究首先分析了偏振调制测距原理以及频率提取精度对测距结果的影响,然后提出了一种基于梯度下降的极小值点频率探索方法,根据扫频曲线特征,对曲线进行分段搜索,能准确提取多个光强极小值点对应的频率.搭建测距实验系统,对一段长约3.9 m的光纤进行测量,通过梯度下降法搜索频率值,计算得到其频率差标准差为4.404 8×104 Hz,距离测量方差为3.666 7×10-7 m2,验证了该方法的可行性.
蒸汽辅助重力泄油(SAGD)稠油开发技术受到开发因素和地质因素的影响,其中油层厚度是影响蒸汽腔发育和蒸汽腔内部汽-水-油界面状态的重要因素.蒸汽辅助重力泄油的主要2种模型为双水平井模型和直井-水平井组合模型,文章结合辽河油田中馆陶区块的实际生产资料,运用CMG-STARS软件分别建立多井组下的概念模型,并利用控制变量法只改变油层厚度,更好地对比分析油层厚度对蒸汽辅助重力泄油开发效果的影响.在此概念模型的井组条件下,油层厚度为50 m左右,SAGD开发效果达到临界点.双水平井SAGD开发前期,厚度约为55m时效果好;开发后期,厚度越大效果越好.直井-水平井SAGD开发油层厚度越大效果越好,当油层厚度大于50 m时,注采效果的提升趋势相对变缓.
经计算机检索数据库,收集从建库至2021年12月关于脑卒中后患者吞咽障碍体验的质性研究文献,对结果进行Meta整合,旨在系统评价和整合脑卒中后患者吞咽障碍的真实体验.结果共纳入11篇中英文文献,提炼出73个研究结果,经归纳、综合成3个整合结果,共包含10个新类别.整合结果发现患者经历严重的生理障碍与矛盾情绪;患者的日常生活和家庭社会角色受限,但随时间推移,患者尝试恢复日常生活和家庭社会角色;患者逐渐自我调整,并管理吞咽障碍,但仍渴望得到医务人员的持续支持.结果提示医务人员需关注患者的经历、需求与体验,给予相应支持和指导,帮助患者改善生理、心理、社会等层面的困境,提高患者吞咽相关的生活质量.
在使用骨料床3D打印混凝土过程中,为防止骨料铺洒漏斗堵塞,文章采用离散元计算程序EDEM研究了骨料在漏斗中的运动和堵塞规律.计算考虑了圆台(CTC)、正棱台(FSP)、斜棱台(FOP)3种不同形状的漏斗,并以骨料尺寸、骨料数目和漏斗高度为计算变量,得到81组不同的计算结果.结果显示,在相同漏斗特征尺寸下,斜棱台和正棱台漏斗容积相同,但比圆台漏斗容积大.在铺洒骨料时,圆台漏斗堵塞概率最大,正棱台漏斗次之,斜棱台漏斗最小.相比骨料数目和漏斗高度,骨料尺寸对漏斗的堵塞影响较大.针对上述结果,文章设计了防堵塞的斜棱台漏斗,该漏斗在侧壁上增加了往复运动的扰动球,设计成本较低,且能有效防止铺洒骨料的漏斗出现堵塞现象.
顺北断溶体油藏储层沿深大断裂及分支断裂发育,具有树型剖面特征,为了分析分支断溶储层动态连通对压力响应的影响,建立了双分支断溶体储层水平合采井压力响应模型.经过裂缝渗流-溶洞储集流-井筒管流的耦合、空间变换和数值反演方法,得到了双分支断溶体合采储层压力曲线,根据压力响应双对数曲线划分了储层流动阶段.各分支储层物性、空间位置以及重力效应的敏感性分析结果表明,压力导数V型曲线可直接诊断断溶体合采储层分支数量.V型曲线的出现时间受溶洞储集性、距离的影响,V型形状受裂缝物性、深度的影响,边界控制流段压力导数曲线斜率受重力效应大小的影响.研究结果为通过压力响应获取断溶体分支储层物性和空间位置提供了理论依据.
采用水热法在掺杂氟的SnO2导电玻璃(FTO)上生长α-Fe2O3光阳极薄膜,通过负载不同量的NiAl-LDH及Co(OH)2双助催化剂,对α-Fe2O3的水分解性能进行改进.通过XRD,SEM和XPS对材料的结构进行表征,结果显示,Co(OH)2/NiAl-LDH薄膜已成功制备,其在α-Fe2O3表面呈均匀分布的交联网状结构,该网状结构促进质子和反阴离子的快速转移,减少电解质溶液对α-Fe2O3的腐蚀.光电化学性能测试结果表明,在强碱性电解质溶液中,相比较于纯α-Fe2O3光阳极,[Co(OH)2]1/Ni3Al-LDH/α-Fe2O3复合材料表现出较优的光电催化活性,光电流密度提高4倍,且在光照下的稳定性良好.
油田长期注水开发易造成地下流场固化,导致注采井间优势通道定向水窜,井组间、井组内水驱程度与水驱速度匹配性失衡,注入水利用率越来越低,开发效果变差.文章基于均衡水驱理念,从注采井间渗流阻力和驱替倍数差异角度,建立了区块级"宏观液量优化"、井组级"微观液量优化"和井间级"介观液量优化"3级注采均衡水驱液量优化方法;从纵向和平面三维角度建立了智能水驱流场保障方法.现场应用结果表明,该方法较常规液量优化方法,从理论上实现了流场与剩余油富集的最优匹配,效果显著、科学实用、现场应用操作性强,较大幅度地提高了油田水驱采收率,提出了油田高含水阶段采液量优化设计方案,丰富了高含水期间提高采收率的理论方法与技术.
以数控刀片SPMT120408-PM为对象,通过扫描电镜与电子背散射衍射技术,研究成型位置(刀尖与中性层)对合金内部微结构的影响.研究结果显示,成型位置对碳化钨(WC)颗粒形貌无明显影响,对粒度分布、∑2晶界、Co相类型影响显著.其成型位置刀尖的WC当量粒径分布宽度显著大于中性层,中性层粒度更均匀且亚晶比例更高.刀尖与中性层重位点阵(CSL点阵)晶界均以∑2晶界为主,且刀尖∑2晶界长度百分比显著高于中性层.此外,成型位置影响高温稳定相fcc-Co向低温稳定相hcp-Co的转变,刀尖以fcc-Co与hcp-Co两相混合为主,中性层以hcp-Co为主.
以煤沥青和羧甲基纤维素(CMC)为前驱体,经碳化和KOH活化法得到高比表面积活性炭材料(AC).研究结果表明:AC石墨化程度较低,碳元素主要以无定形炭形式存在;当CMC添加量增加时,AC结构更松散,表面更粗糙,同时氧元素含量增加;AC的比表面积随CMC添加量增加呈现先增加后减小的趋势.当煤沥青与 CMC质量比为2∶1时,AC2∶1表现出最优电容性能,在电流密度5 A/g条件下比电容为200 F/g.此外,活性炭样品AC2∶1表现出优异的循环稳定性,电极充放电10 000次后质量比电容变化较小,容量保持率为98.6%.
加工变形一直是困扰航空制造业的一个严重问题.文章以航空长梁类零件为研究对象,分析了由材料内部初始残余应力引起的弯曲能量的演变,定义了加工变形稳定性和弯曲势能指标,提出了一种通过优化材料去除顺序来控制变形稳定性的方法.最后,采用实例进行理论分析、仿真分析和加工试验验证.结果表明,通过优化材料去除顺序,零件精加工阶段变形稳定性显著提高.
针对超级电容器电极材料比电容量和倍率性能低的问题,提出构筑三维(3D)多级纳米结构电极材料的思路,以提供更多的电化学反应活性位点.以过渡双金属CoNi2S4为研究对象,通过引入结构导向剂,在两步水热法条件下,自组装形成具有3D多级纳米结构的电极材料.该结构由无数纳米纤维从内芯到外表面相互交织而成,构成稳定的直径约为2 μm的纳米球.该3D多级纳米结构的比表面积为22.9m2/g,且分布了孔径为5~20 nm的纳米孔.作为超级电容器电极材料,CoNi2S4材料表现出1 299.4 F/g的比电容,即使在50 A/g的超高电流密度下,该电极材料的比电容仍可保留23.8%,显示出优良的比电容量和倍率性能.