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751.
正【美国核能协会网站2018年5月31日报道】几乎每个国家目前都在努力促进经济增长的同时减少碳排放。有30个国家运行着449座核反应堆,核发电量占全球清洁能源发电量的34%。这一数字在美国为56%。但是,许多关于清洁能源发展的讨论未将核能包括在内。近期,美国政府的一系列举动表明,美国政府对发电以外的其他核能清洁应用也十分重视。核能创新倡议2018年5月24日在丹麦举行的清洁能源  相似文献   
752.
正【世界核新闻网站2018年7月6日报道】2018年7月26日,阿根廷国家核电公司(NASA)与比利时核研究中心(SCK-CEN)在布宜诺斯艾利斯签署核安全合作谅解备忘录,延续双方已持续15年的核安全合作。该谅解备忘录确定了双方的合作框架,涉及反应堆压力容器钢材和内部构件检查计划、  相似文献   
753.
研发了一种由多通道陶瓷基体板和黑色陶瓷涂层制成的新型全瓷集热板。全瓷集热板以高强度黏土为主要原料通过真空练泥机挤制成型多通道陶瓷基体板,表面喷涂由黑色纳米粉制备的黑色陶瓷涂层,干燥后经1 100~1 150℃高温烧制而成;阐述了全瓷集热板的物化性能,全瓷集热板具有优良的热吸收性、热稳定性和抗冲击性,太阳吸收比高达0.96,抗折强度约为77 MPa;构建了与建筑集成化的全瓷集热系统,全瓷集热系统的集热效率约为49.2%,比传统太阳能集热系统高约2.5%。  相似文献   
754.
在Sa2等级的钢材表面制备出一种低表面处理环氧防腐底漆,其固含高达80%,实干速度只需4 h,平均附着力可达10 MPa,室外暴晒5 a涂层无任何开裂、脱落,且耐酸、碱、盐溶液腐蚀性能优异。利用Fourier红外光谱(FTIR)、电化学阻抗谱技术(EIS)和三维视频显微镜对涂层的电化学性能和耐蚀机理进行了研究,结果表明,经过2400 h海水浸泡,涂层阻抗可达1010Ω·cm2,耐海水腐蚀性能优异,阻抗值随浸泡时间的延长先减小后增大。环氧树脂和聚酰胺固化交联形成的致密涂层对腐蚀介质起到了很好的屏蔽作用,中后期磷酸锌颜料与钢材表面铁锈反应生成的稳定络合物阻止了腐蚀介质的渗入,是其耐腐蚀和实现低表面处理的关键。  相似文献   
755.
通过向聚偏氟乙烯(PVDF)纺丝液中添加有机支化盐四丁基六氟磷酸铵(TBAHP),采用一步静电纺丝法制备了PVDF树枝状纳米纤维膜。探讨了TBAHP添加量、静电纺丝工艺参数及溶剂体积比对纤维树枝状形貌的影响,同时研究了TBAHP添加量对纤维膜力学性能、孔径和孔隙率的影响。结果表明,TBAHP摩尔浓度为0.05 mol/L、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)与丙酮(ACE)体积比为7:3、电压为27 kV、接收距离为12 cm时,制备的纳米纤维膜分支纤维较多,呈现形貌良好的树枝状结构,其断裂强度达4.93 MPa,远大于纯PVDF纳米纤维膜的1.82 MPa,孔径仅0.2μm,孔隙率达90%,在过滤、油水分离、电化学及膜蒸馏等领域具有很好的应用前景。  相似文献   
756.
<正>国际能源署2023年5月26日发布《2023年世界能源投资报告》,全面分析了全球能源行业的投资现状及发展前景,指出了清洁能源投资的快速增长趋势,并评估了能源行业未来发展面临的风险与机遇。报告预测2023年全球能源投资将达到2.8万亿美元,其中近三分之二将投向包括核能在内的清洁技术。  相似文献   
757.
在分析玉泉山地区水文地质条件基础上构建地下水流系统数值模型.通过地下水系统均衡分析,提出泉水恢复的主要影响因素为河流渗漏补给和地下水的人工开采.以玉泉山泉恢复出流为目标进行泉水恢复方案研究,结果表明:现状地下水系统呈负均衡,要实现泉水复涌需要同时采取地下水减采和人工回补措施.为此,分别提出以2030年和2050年为泉水...  相似文献   
758.
疲劳是控制海上风电基础结构安全的主要因素之一,针对海上风电全钢质新型筒型基础结构疲劳问题展开研究,基于随机波浪理论与频谱分析方法,阐述了长期海况分布下结构交变应力服从Rayleigh分布的疲劳损伤累积计算方法;借助全钢质海上风电筒型基础基于前述理论开展了疲劳损伤与寿命计算,获得筒型基础主要的疲劳破坏点集中在斜撑与圆柱体连接的位置,并基于此进行了结构局部优化,结果对比表明关键部位的几何优化可极大降低应力集中程度,减小疲劳累积损伤,同时也验证了疲劳计算结果对热点应力水平具有高敏感性。  相似文献   
759.
760.
<正>2023年6月,美国能源部发布《国家清洁氢战略和路线图》报告(以下简称“《报告》”),提出加快清洁氢生产、加工、交付、储存及使用全过程的技术研发及应用示范,助力2035年电网脱碳、2050年净零排放目标。《报告》将核能制氢列为清洁氢生产的重要环节,有望推动美国核能制氢技术及产业发展。  相似文献   
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