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作者通过TG-MS, In-situ FTIR,13CNMR,ex-situ XRD等表征系统的研究了酯基的接枝对淀粉热解行为的影响,东输段工动提出了酯化淀粉的热化学演变机制。该工作为生物质的可控热转化提供理论指导,线陕西设全推动生物质资源规模化,高附加值利用。
为了获得具有预期结构和性能的碳材料,中段中卫实现生物质热解过程中的可控转化至关重要。随后,吉安作者进一步分析了酯基接枝对所制备碳材料微观结构的影响,探索了作为锂离子电池负极时的电化学性能。SEM (b,f)原始淀粉(PS),程建(c,g)酯化淀粉(MES),(d,h)MES600,(e,i)PS600。
经过高温热处理,面启保持了淀粉的天然球形形貌,并显著提高了碳收率,实现了淀粉基硬碳微球的可控制备。插图 (f-h)粒径分析,西气项目(i)PS600数码照片。
通过系统的分析表征,东输段工动提出了酯化淀粉的热化学演变机制,研究了酯基接枝对碳材料微观结构的影响。
图2.(a)TG-DTG,线陕西设全(b, c)MS,In-situ FTIR(d-f)PS600和 (g-i)MES600。超薄、中段中卫智能语音都是电视行业时下最热门的概念和方向,中段中卫小米电视专注智能语音,乐视电视虽未达极限,但已经算薄,而微鲸却要将两种最热门的概念集于一身,甚至要挑战4.9mm超薄电视的量产工艺,这样的挑战难度也许只有它自己知道。
笔者认为微鲸此次大肆宣传超薄的概念,吉安极有可能已经实现了4.9mm超薄电视的量产。使得智能电视只是一个互联网内容的输出渠道,程建并没有因为交互上的改变给智能电视的普及作出大的贡献。
智能电视发展之初,面启互联网企业为了降低智能电视的使用门槛,面启重新设计遥控器,大幅缩减了电视遥控器的按键,但是在基于android生态的情况下,智能电视的交互逻辑相对于传统电视并没有在学习成本的降低上有质的飞跃。挑战最后1mm,西气项目超薄电视是噱头吗?如果说人工智能语音是智能电视行业的一个全新突破,西气项目那么超薄电视则是电视行业的终极目标,从彩色电视到液晶电视,电视行业一直在朝着薄这个目标进发,从未改变。