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  • 简介:随着全世界对可再生能源的研究、应用、推广,当今新能源时代已经步人高速发展的黄金时期,而太阳能光伏发电作为未来可再生能源领域的主导能源,已经成功应用到了建筑领域,这就是BIPV——光伏建筑一体化。2009年3月中国财政部和建设部发布的阳光屋顶计划,对光伏建筑的发展犹如一剂强行针,不仅仅为光伏产业带来了春天,也为绿色建筑注入了动力。可以想象在这片有政府经济支撑的未来蓝天下,

  • 标签: 光伏建筑一体化 设计要素 可再生能源 太阳能光伏发电 能源领域 建筑领域
  • 简介:山东大学海信研究院承担的国家“十一五”科技支撑计划项目——绿色制造与装备关键技术高光无熔痕绿色注塑新技术及其成套工艺与装备研究专项近日取得重要进展项目组自主设计和研发的高光塑料模具温度控制系统在海信集团大尺寸平板电视机面板生产车间得到规模应用,海信集团由此成为国内首家拥有自主知识产权的高光无熔痕绿色注塑新技术生产线的企业。

  • 标签: 绿色制造 技术 海信集团 温度控制系统 自主知识产权 平板电视机
  • 简介:探讨了绿色自密实混凝土的内涵,并提出了采用CO2排放指数、价格指数、耐久性指数、原生资源消耗指数及由此4个子参数加权得到的绿色度综合指数的绿色自密实混凝土的简单评价方法;进一步通过16组不同组成和配比的自密实混凝土试验,分析了上述绿色自密实混凝土评价方法的有效性,给出了绿色自密实混凝土的可行制备技术途径建议。

  • 标签: 绿色自密实混凝土 绿色度综合指数 CO2排放 原生资源消耗
  • 简介:2011年11月,工业和信息化部出台了“建材工业“十二五”发展规划》(简称“《规划》”),《规划》要求,要降低单位工业增加值的能耗,降低二氧化碳(CO2)的排放,减少主要排放物,提高综合利用固体废弃物,其目标是:单位工业增加值能耗和CO2排放降低18%~20%;主要污染物排放总量减少8%~10%;综合利用固体废弃物总量提高20%。针对以上目标,建材行业不断加大了自身节能减排力度,也取得了相应的成果。对此,本文将对绿色建材在我国的发展现状和趋势进行探讨。

  • 标签: 建材行业 污染物排放总量 固体废弃物 建材工业 中国 综合利用
  • 简介:据报道,一种环保耐用的纳米材料节能灯,近日由哈尔滨市动力区创业中心开发问世,并获得了国家发明专利和实用新型专利。据悉,该节能灯所用的节能材料是一种有机和无机纳米杂化发光材料。它由一种高聚物与稀土化合物纳米杂化发光材料合成,经反应后制成凝胶,再通过热聚合法获得新型纳米节能材料。

  • 标签: 纳米材料 哈尔滨市 节能灯 研发 实用新型专利 国家发明专利
  • 简介:英国谢菲尔德大学的科学家发现像蜘蛛和蠕虫这样的动物产丝时不会像以前所假设的那样是将丝推出体外,而是通过拉动它来纺丝。在工业环境中模仿昆虫产丝的拉动过程可以使纺织品的制造过程更加高效和环保。

  • 标签: 绿色纺织工业 吐丝 桑蚕 制造过程 工业环境 科学家
  • 简介:佐贺大学利用ZnTe(re化锌)试制成功了发光波长为550hm的绿色LED。光线的输出功率与输入电力之比为0.1%~0.2%,“发光效率与同一波带的GaP类绿色LED产品相当”(佐贺大学助教田中彻)。发光效率还有进一步提高的余地,“大概可提高5~10倍左右”(田中)。按照设想,绿色LED将在效率提高5~10倍后投产。除提高效率外,成本也可轻松降至GaP类绿色LED以下。此次,从利用ZnTe底板制作LED芯片到封装均由佐贺大学独自完成。

  • 标签: 绿色LED 试制成功 新材料 发光效率 发光波长 输出功率
  • 简介:索尼最近展示了名为Hana-Akari的灯,由太阳能供电,它的太阳能部分采用敏感的染料所以可以将光能转化为能源。它的成本不仅比传统电池低,而且不像传统太阳能电板那样丑陋,放在我们生活中完全不会感觉到它是一个太阳能装置。

  • 标签: 太阳能灯 环保节能 索尼 太阳能供电 太阳能装置 光能转化
  • 简介:“如果激光照排技术让中国印刷业‘告别铅与火,迎来光与电’,那么,自主创新的纳米材料绿色制版技术的成功研发有可能让印刷业‘弃暗投明’。”近日,中科院常务副院长白春礼在凋研我国纳米材料绿色印刷制版技术中试线时这样说道。中科院化学所研发的纳米材料绿色印刷制版技术摒弃了传统感光成像思路.无需暗箱操作、简化制版流程,根本消除环境污染的同时大大降低成本,并且使图文质量大幅提高。倘若纳米材料绿色印刷制版技术产业化成功,对于我国印刷业来讲无疑是雪中送炭。

  • 标签: 纳米材料 印刷制版 研发 中科院化学所 激光照排技术 制版技术
  • 简介:来自洛斯阿拉莫斯国家实验室的钟云(音译)、彼得亚雷·泽伦亚与韩国科学技术院的研究人员元宗(音译)近期在《自然通讯》杂志中发表论文称设计出一种新型的纳米碳基催化剂,能为用于风能、太阳能发电以及增强型混合动力或电动汽车的下一代电池和碱性燃料电池提供可靠与经济的高效充电方法。文中描述了一种新型氮掺杂碳纳米管的催化剂。这种新材料在任何非贵金属的碱性介质中都能促使其发生最高的氧还原反应,而这种活动正是电池高效存储电能的关键。

  • 标签: 新催化剂 绿色能源 科学家 碱性燃料电池 韩国科学技术院 洛斯阿拉莫斯
  • 简介:这是不同的多孔层(梯度多孔材料)组成的层叠结构示意图。每一层包含一组间接分布、大小相同的孔(这里仅显示一组这样的粒子)。无论是发热的汽车,还是发热的手提电脑,你生活中的每台机器和设备都通过热损失浪费了大量能量。但是能够将热能和电能相互转化的电热装置可能能够利用废热提高绿色技术能源效率。

  • 标签: 热电材料 设备 多孔性 物质 结构示意图 多孔材料
  • 简介:详细阐述了玻璃的物理钢化法和化学钢化法的基本原理以及优缺点。根据冷却介质的不同,可将物理钢化法分为气体钢化法、液体铜化法、微粒铜化法。根据处理温度的不同,将化学铜化法分为高温化学钢化法和低温化学钢化法。描述了两种铜化玻璃的特点和应用范围,并对它们进行了系统的比较。

  • 标签: 钢化玻璃 物理钢化 化学钢化 机械强度
  • 简介:爱尔兰利默里克大学团队的研究员们发现在常见的生物液体上施加压力可以产生电流。压电可以将机械能转化为电能的这种被人熟知的特性,在石英、骨骼和木头等材料上均被发现。但在溶解酶结晶这种存在于禽类蛋白、眼泪、唾液和哺乳动物乳液中的蛋白质结构中被发现还是首次。

  • 标签: 唾液 蛋白质结构 电力 哺乳动物 加压力 研究员
  • 简介:对纳米材料制备过程中的激光方法——激光诱导化学气相沉积法(LICVD)、激光高温烧灼法、激光加热蒸发法、激光分子束外延(LMBE)、激光诱导液-固界面法、激光气相合成法、飞秒激光法、激光聚集原子沉积法和激光脉冲沉积法(PLD)——作了简要介绍,并就一些制备方法的优缺点进行了比较。

  • 标签: 纳米材料 制备 激光
  • 简介:来自加州爱德华兹美国航空航天局德莱顿飞行研究中心的研究人员,研究出一种制造方法使“混合翼”飞行器设计可以实现。这个制造过程从碳基复合材料杆开始。杆用碳纤维织物覆盖并缝合到位。织物用泡沫缝合产生横向结构,然后在织物内灌注环氧树脂形成一个坚固的复合结构。目前正在开发一个30英尺宽,二级增压结构用来验证这种制造方法,预计这将在2015年完成。

  • 标签: 飞行器设计 混合 碳纤维织物 美国航空航天局 碳基复合材料 制造方法
  • 简介:一、材料产业与材料研究面临的资源环境挑战材料是社会发展的基础与先导,但在各种材料的生产、使用和废弃过程中,也造成了大量的资源、能源消耗和各种环境排放。以中国2012年的统计为例,主要材料相关行业的能耗与排放在全国工业行业总量中均占有显著的比例。例如,黑色金属冶炼及压延加工业(以钢铁工业为主)占全国总能耗的16.92%,二氧化硫排放占全国总排放的11.34%,

  • 标签: 材料产业 生命周期评价方法 环境排放 二氧化硫排放 工业行业 环境挑战
  • 简介:原子力显微镜(AFM)是进行纳米测量和操作的重要工具。针对力测量过程中AFM定位系统的测量速度慢和窄带等问题,基于逆系统的迭代学习控制思想,设计一个前馈控制环节,补偿AFM定位系统中z轴方向上动态特性非线性影响。通过在一定带宽内对期望输入信号进行轨迹跟踪,使激励力(通过悬臂梁)无失真地施加在样本上,达到AFM准确测量的目的。该方法不仅拓宽了系统频带,而且提高了系统输出对期望输入的跟踪精度。

  • 标签: 原子力显微镜 迭代学习控制 动态特性补偿 轨迹跟踪
  • 简介:阐述管道腐蚀缺陷各种评价方法的理论基础,以用于分析因塑性破坏机制而在内部压力和轴向荷载共同作用下失效的中-高韧性钢材腐蚀缺陷的弹塑性行为的分析模型、给出相应评价方法的公式。并对国内外腐蚀剩余强度评价模型进行初步比选,确定最优的腐蚀缺陷评价方法。为此选择某条输油管道在试运行阶段发生的腐蚀缺陷为案例进行评价得出结果,根据相应的规范制定相应的维修计划,用于以最低的保守程度预测内部压力下单个缺陷的剩余强度,进而显著降低管道维护和修理成本。

  • 标签: 管道 腐蚀 缺陷 计算模型 评价
  • 简介:据报道,近期,中国科学院理化技术研究所超分子光化学研究中心张铁锐课题组发展了一种新的普适的水溶性纳米晶的制备方法,获得了尺寸可控、稳定的水溶性纳米晶。研究人员结合小分子和聚合物修饰的优点,设计利用具有多炔基端基的长链表面活性剂分子进行配体加成,进而通过点击化学方法将表面的炔基进行原位交联,从而获得单分子聚合物层保护的水溶性纳米晶。

  • 标签: 制备方法 纳米晶 水溶性 中国科学院理化技术研究所 长链表面活性剂 聚合物修饰
  • 简介:一项新的研究证实一种环境友好的方法能将大气中的二氧化碳转变为电池,该技术能用来开发碳中性甚至碳负性的电动汽车,它们在运行时能减少大气中二氧化碳的量。这项研究是由范德堡大学和乔治华盛顿大学合作进行,研究内容发表在期刊《ACSCentralScience》上,论文介绍了石墨电极怎样能被大气中的碳材料替代。

  • 标签: 二氧化碳 绿色电池 大气 CENTRAL 华盛顿大学 环境友好