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81.
《缤纷家居》2014,(6):120-135
我小的时候曾经很长一段时间在墨西哥瓜达拉哈拉度过,这段经历对我影响至深。在墨西哥,我体会到了生活在公共场所的兴奋与热情。在那里,几乎所有的生活都发生在公共空间里--在街上、在市场、在竞技场等等。公共空间的轻松与自在,以及在明亮耀眼的自然光下,墨西哥那种大胆、热烈、艳丽的色彩,这些都永远地改变了我对空间的理解和体验。  相似文献   
82.
兰州大学化工学院苏致兴教授最近利用造纸黑液中的木质素制得一种黑色粉末,将这种具有光催化活性的黑色粉末放入染料中,自然光下溶液会逐渐褪色,十几分钟后,褪色率可达90%以上。据称,这种来自造纸废水的化学原料经化学转化而制得的功能材料有望用于废水处理。  相似文献   
83.
《塑料制造》2011,(10):34
2011年9月8日,沙特基础工业公司(SABIC)的重要战略业务部门——沙伯基础创新塑料生产的Lexan*Exell*D聚碳酸酯(PC)板材轻便耐用,用其制造的遮阳板帮助伦敦中部首屈一指的威斯敏斯特城市学院新教学楼大幅提高能效和舒适度。这种高性能的聚碳酸酯板材能够对直射的阳光进行过滤,从而最大限度地减少热量积聚和计算机屏幕眩光。另外,这种聚碳酸酯板材还允许充足的自然光透进,有望大幅  相似文献   
84.
乐图     
《感光材料》2011,(10):23-23
让人心醉的睡宝宝 美国摄影师Kelley Ryden拍摄了这些睡态超萌的睡宝宝们,利用自然光拍摄新生婴儿是这位摄影师的强项。"我从2003年开始从事摄影工作,而大多数睡宝宝则是从2005年开始拍摄。各年龄层的人我都拍过,但我始终最乐于拍摄新生婴儿肖像。"  相似文献   
85.
RD 《影像视觉》2013,(5):52-53
自然光到人造光,只要运用得当,每一种光线都能帮助你拍出精彩的照片。无论是借助优美的自然光进行创作还是用闪光灯为场景提供照明,ChrisRutter都将给大家指出一条明路。光线不止决定了画面的明暗,同时还决定照片的效果、基调与氛围。光线的方向决定画面中各元素所呈现的纹理与形态,而光线的色彩与软硬性质等则能够彻底改变作品的整体表现、光线的重要意义无需多言,在这一期的专题里.我们将告诉大家一些简单的技术与技巧,帮助大家掌控光  相似文献   
86.
节能大厦     
美国投资700万美元,采用先进技术在佛罗里达州建造了一座面积为2万平方米、耗能很少的节能大厦。  相似文献   
87.
88.
纳米二氧化钛催化光降解聚丙烯纤维的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
在聚丙烯中加入0.3wt%~1.5wt%的锐钛矿型纳米二氧化钛,通过共混熔融纺丝纺制成纤维。通过分析PP/TiO2共混纤维在人工加速紫外光降解和自然光降解过程中拉伸断裂伸长率和表面形态的变化情况,从而研究了共混纤维中锐钛矿型纳米二氧化钛对聚丙烯纤维光氧化降解性能的影响。结果说明,在实验范围内,无论是在253.9nm的紫外光照射的人工加速光降解还是自然光降解过程中,锐钛矿型纳米TiO2的含量越高,聚丙烯纤维试样的断裂伸长率降低速度就越快;同时,紫外光照射纤维试样192小时之后,由SEM照片发现的纤维表面损伤程度也随着其中TiO2含量的升高而越发严重。这说明,锐钛矿型纳米TiO2对聚丙烯的光氧化降解具有明显的催化作用,可以用作聚丙烯的一种高效光敏剂。而且其含量越高,这种催化作用越强。据此,对聚丙烯纤维的光氧化降解可在一定程度上进行调节,从而得到聚丙烯的可控光降解材料。此外,人工加速紫外光降解和自然光降解所得试样的降解规律基本一致,在一般的光老化降解研究中可以用前者代替后者。  相似文献   
89.
Y3+掺杂对TiO2粒子自然光催化降解酸性蓝染料效果的影响   总被引:28,自引:1,他引:27  
以钛酸乙酯和氯化钇为原料,采用溶胶-凝胶法研究了Y^3 掺杂对TiO2光催化降解酸性蓝染料的影响。通过X射线衍射(XRD)和红外光谱(IR)分析了TiO2复合粒子的结构,结果表明:Y^3 掺杂能够显著提高TiO2粒子的光催化降解能力,当x(TiO2):x(Y^3 )为100:1.5时光催化降解能力达到最大,Y^3 与TiO2形成无序固溶体,当x(Y^3 )为2.0%时,会有Y2O3生成。分析了Y^3 生成。分析了Y^3 掺杂TiO2粒子光催化降解能力提高的原因。  相似文献   
90.
目前基于PSD的光电探测应用大多是以激光入射,有效信号远强于背景,为了满足更大的测量需求,本文提出了一种基于PSD的强背景下探测闪光点空间位置的方法.设计了预处理电路将PSD产生的微弱电流信号转换为电压信号并经过高速AD转换为数字信号,分析了背景信号对PSD测量结果的影响,提出了在软件中减去背景和暗电流以提取有效信号并对其进行精确计算的方法.用LED做闪光点在不同室外背景下进行了相关实验,结果表明:该方法可以实现200 kHz的高速测量,有效去除了不同背景和暗电流的影响,强背景下测量线性误差在±1.2%以内.  相似文献   
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