
在酸性 H2 SO4 溶液、中性Na2 SO4 溶液、碱性NaOH 溶液中浸泡砂岩试件并经历冻融 30d后的三轴压缩试验,分析不同 pH 值、不同围压对砂岩的破坏形式、力学特性的影响.试验结果表明:三轴压缩条件下,砂岩试件的典型破坏总体表现为剪切滑移破坏和柱状劈裂破坏,其中以剪切滑移破坏为主.相同水化学腐蚀条件下,总体来说,围压越大,岩样的破坏峰值偏应力、峰值应变和初始弹性模量越大,岩样的延性也越明显.在酸性溶液中随着 pH 减小,砂岩的塑性变形变小,砂岩亦有从脆性转变为延性的趋势.碱性的水化学溶液和酸性的水化学溶液对砂岩强度表现出一种负效应.
针对信息安全风险评估需要处理众多的模糊信息,为了增强信息处理的准确性,提出了基于信息熵与三角模糊数相结合的信息安全风险评估方法.该方法在对信息系统分析的前提下,首先建立三角模糊数形式的决策信息矩阵,运用信息熵理论确定各指标的权重;然后,运用相似度关系理论,计算各决策方案与理想决策方案相似性的相对比率值,并根据这些比率值排序选择出最佳决策方案,以及给出相应决策问题的相似度关系算法.最后,通过实例分析验证了所提出方法的可行性和有效性.
随着全域乡村旅游的发展,乡村旅游如火如荼,而气温、湿度、风速、降水等气象因素对乡村景观、生态旅游有着千丝万缕的关联,同时对人体生理、心理影响也最敏感.本文以 2007-2022 年孝昌自动站数据分析孝昌县主要气象灾害高温、暴雨、大风等的特点和发生规律,针对其对乡村旅游产生的影响作出分析并提出应对策略.
以玉米、木薯、马铃薯 3 种淀粉作为实验材料,采用行星式球磨机对 3 种淀粉分别进行机械活化 0(原淀粉)、1、5、10、15、25、50h,研究球磨机械活化对 3 种淀粉的碘兰值、冷水溶解度、糊透明度以及糊化特性的影响.结果表明:随着机械活化的延长,3 种淀粉的碘兰值均减少;随着球磨机械活化时间的延长,冷水溶解率和糊透明度均呈现增大趋势,其中马铃薯淀粉增大速度最快、木薯淀粉次之、玉米淀粉最慢,3 种淀粉间存在明显差异.由糊化特性参数可知,马铃薯原淀粉及机械糊化淀粉的峰值黏度最高,而玉米原淀粉及机械淀粉的糊化温度最高;由升值/峰值黏度的结果可知,3 种淀粉中最容易老化的是玉米原淀粉及机械活化淀粉,而最不容易老化的是马铃薯原淀粉及机械活化淀粉.
针对近年来鸟害对人类的生产生活带来的严重安全隐患的问题,提出了一种面向自然环境下驱赶飞鸟的方法.该方法利用 YOLOv5 网络检测鸟类目标,将输出作为DeepSORT算法的输入进行实时的目标检测与跟踪.在自行整理的含有 11684 张飞鸟图像的数据集进行验证并与其他的 4 种主流的方法进行了实验对比,相比 YOLOv2、YOLOv3、YOLOv4 和 Faster-RCNN的准确率分别提高了 40.2%、6.9%、7.0%、17.2%.
结合新冠肺炎的传播特点与媒体传播的影响,提出了一个基于"易感、暴露、症状前感染、症状感染、无症状感染、移除、媒体覆盖"(susceptibility,exposure,presymptomatic infection,asymptomatic infection,symptomatic infection,removal media coverage,SEPAIRM)传染病模型并进行了动力学分析和最优控制.首先证明了解的非负性和有界性,然后计算出基本再生数R0,通过R0 分析了无病平衡点和地方性平衡点的存在性和稳定性,并利用庞特里亚金最大值原理找到了最优控制策略.最后进行了数值模拟,验证了稳定性分析以及最优控制策略对于控制疾病传播的有效性,其中分析R0 的敏感性可以得出各个参数对基本再生数的影响.
以 STM32F103T8U6 单片机为核心,搭配电源PD诱导电路、降压及稳压电路、温度传感及信号处理电路、MOS管驱动电路、加速度传感器、OLED显示电路和按键电路,设计并制作了快速升温中功率 T12 电烙铁.将焊咀热电偶电压采集进行放大后,进而换算为温度值,计算温度差值,经 PID算法计算后反馈控制产生载波脉宽调制(pulse width modulation,PWM)波占空比,从而精确稳定控制焊咀温度.最终设计并制作了实物,进行了焊接测试.结果表明:该烙铁平均功率为 30W,峰值为 55W,温度稳定精度±2℃,从常温升至350℃低于 15s;且能在设定时间内不使用时,进入休眠状态,防止烙铁长期干烧.
通过原位乳液聚合法,以苯胺(AN)和十二烷基苯磺酸(DBSA)为原料制得PANI-DBSA颗粒,进一步结合环氧树脂(E-44)与蓖麻油(CO)制备出聚苯胺混合物(PANI-DBSA/CO),将其作为纳米填料得到纳米聚苯胺/聚氨酯互穿网络聚合物(IPN)涂层.并利用 SEM、XRD和 FTIR对制备的 PANI-DBSA与 PA-NI-PU互穿网络复合涂层进行了表征.测试分析了涂层的物理力学性能,并利用电化学阻抗谱(EIS)和电动位极化分析该系统在 3.5%NaCl溶液中的腐蚀行为.通过耐酸耐碱和盐水浸泡实验进一步测试评估涂层耐介质性能.结果表明PANI-DBSA添加量为 1%时,接触角达到 102.6°,浸泡 720 h后附着力达到S1 级,拉伸强度 16.22 MPa,伸长率达到 208%.添加聚苯胺后,复合涂层的阻抗值提高 569 倍,耐 10%H2 SO4、10%NaOH 和 3.5%NaCl时间均达到 90d以上.聚苯胺的加入,能进一步提高互穿网络涂层的防腐性能,扩大了其应用领域.
以亚铁氰化钠、氯化镍、柠檬酸钠、聚乙烯吡咯烷酮和氯化钠为原料,采用改进的共沉淀法制备低缺陷、钠含量高的镍基类普鲁士蓝正极材料.通过 XRD对材料的晶型进行分析,借助 SEM和 TEM对该种材料的结构表征,通过恒流充放电、循环伏安测试、交流阻抗测试等方法对材料进行电化学性能测试,结果表明该材料在 0.1A/g电流密度下最大比容量可达 104.9 mAh/g,并在循环 800 次后比容量仍可保持在 95 mAh/g以上,容量保持率在 90.5%以上,证明了该种镍基类普鲁士蓝正极材料具有较为优异的性能.
依据知识建构理论,设置四维二阶知识目标,构建基于知识建构的文献检索混合式课程教学模式.通过自拟调查量表,运用多元回归分析方法等实证分析方法对影响混合式课程教学效果的主要因素进行评估.结果表明:基于四维知识建构的混合式课程教学效果的 5 大影响因子分别为课程设置、学习收获、学习互动交流、高阶学习行为以及低阶学习行为,有直接预测作用的影响因子按影响程度大小依次为"学习收获"、"课程设置"、"学习互动交流".一体化设计的混合式课程模式、任务导向与群体动力双驱动、深度合作学习是推动低阶知识建构向高阶知识建构的重要推动力.
控磷是治理水体富营养化的关键步骤.生物炭材料因其能提供更大的比表面积和吸附位点被广泛用作吸附材料,对野菊花生物炭进行磁改性后,可以增加其对磷酸盐的吸附能力和回收利用的可能性.本文介绍了磁改性生物炭的制备方法,对其结构进行了表征分析,通过等温吸附和动力学吸附模型拟合探究吸附机理,并探讨吸附过程中的主要影响因素等.结果表明,生物炭经磁改性后,BC-Fe(1∶10),800 的比饱和磁化强度可达 68.72 emu/g,表面负载的主要是 Fe3O4.在 800℃的烧制温度下,物料比为 1∶10 的磁性野菊花生物炭对磷酸盐的吸附量可达 36.96 mg/g,吸附效果相较于BC有了明显提升.与 Langmuir(R2 =0.867)相比,Fre-undlich(R2 =0.945)更符合BC-Fe(1∶10),800 对磷酸盐的吸附模型拟合,此吸附过程趋于双分子层吸附.准二级动力学模型(R2 =0.999)比准一级动力学模型(R2 =0.932)更适合用来描述BC-Fe(1∶10),800 对磷酸盐的吸附反应过程,这表明其主要为化学吸附过程.本文实验将废弃物野菊花秸秆进行利用,制备成磁性生物炭可以有效吸附磷酸盐,一定程度下可实现环境治理资源合理化利用.
传统纸质档案存在耐久性下降、非耐久字迹的存在、功能性降低、服务效率下降等弊端.本文在论述纸质档案信息化升级必要性的基础上,提出档案信息化建设对策,包括转变传统理念、制定全面规划、构建统一标准、建立档案综合信息系统、开展全流程数字化加工,以期对相关实践工作起到参考作用.
白腐真菌是影响木材生长主要病原菌之一,本文对白腐真菌的最适培养基、碳源、氮源、温度、pH值和致死温度,以及几种单萜类化合物对其抑菌效果进行研究.结果表明,白腐真菌落生长的最佳培养基为PDA,碳源以甘露醇、氮源以牛肉膏为宜,最适 pH 值为 6,最适温度为 35℃,而致死温度为 51℃.β-香茅醇和乙酸橙花酯对白腐真菌具有显著的抑菌效果,β-香茅醇浓度为 45μL/mL 时,对白腐真菌的抑菌率为 84.1%;乙酸橙花酯浓度为 90μL/mL时,抑菌率为 82%.
利用CiteSpace对中国知网在 2000-2023 年发表的文章进行文献计量分析,总结出古建筑防火领域的研究前沿、热点和趋势,以期为古建筑防火研究和决策管理提供参考.结果表明:古建筑防火的研究前沿聚焦在消防、防火、传统村落 3 个方面.研究热点主要关注古建筑、传统村落、消防安全、火灾隐患.建议在今后的研究中向新型材料、大数据、智能化方向靠拢.