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过渡金属化合物(TMC)热转化的物理学原理、TMC对木材的构筑方式及基于热转化的应用领域
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((a)~(b)) 木材结构的示意图;((c)~(g)) 木材的实体显微图像[17, 21-25]
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((a)~(d)) 不同光热转换机制[29,50-51];((e)~(g)) 不同粒径铁磁性材料磁热转化机制[44];((h)~(j)) 温度-电信号转化机制[9,52]
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((a)~(b)) 过渡金属化合物(TMC)沉积在木材表面[58-60];(c) TMC浸渍至木材内部细胞壁[62-63]
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((a)~(f)) TMC对脱木素木材(DW)的直接构筑[65];((g)~(h)) TMC与有机物对DW共同构筑[66]
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木材碳化后的结构与TMC的装饰[67]
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(a) 蒸发器工作原理;(b) 蒸发器的盐再溶解过程;(c) 天然木材(NW)、涂有高缺陷MoS2的木材(WM-H)合成和微观结构示意图[76];(d) 碳化木-TiO2@TiN超支纳米线蒸发器示意图及TiO2转变为TiN的形貌变化[69]
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二甲基硅氧烷(PDMS)@WSM焦耳加热和太阳能加热用于清理和回收黏性原油[74]
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((a)~(b)) 磁性木材合成路线及木材的隔热原理[20];(c) 磁性木基复合相变材料结构示意图[66]
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(a) Ti3O5智能涂层的制备和火灾预警机制[9];(b) MXene涂层的火灾预警机制[83];((c)~(d)) 热电响应机制与火灾预警[73]
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2016, 33(7): 1446-1453. DOI: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20151008.004
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2009, 26(3): 122-126.