加快推动能源转型 助力实现“双碳”目标

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在中国承诺“碳达峰、碳中和”目标的背景下,城市是低碳发展的重要载体。现阶段世界各国对于低碳城市建设的研究更加注重科学减碳方法,从碳核算角度出发,可以更加科学和系统的指导低碳视角下国土空间规划编制。明确碳核算方法在国土空间规划的编制和实施过程中的应用路径对于辅助“双碳”目标的实施具有极强的现实意义。本文总结了国内外主流的城市碳核算边界与方法特征,梳理碳核算方法在国土空间规划中的应用现状与存在问题,并
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全息被认为是最接近自然的三维显示技术,高性能空间光调制器是实现全息显示的关键器件。传统的液晶空间光调制器通过光的传播相进行相位调制,一方面液晶层的厚度至少需要等价于一块全波片,较厚的液晶层限制了其像素尺寸和调制速度,另一方面无法进行复振幅调制。这使得基于传统的空间光调制器,难以实现大视场角、高清晰度的全息显示。几何相是光在各向异性介质中传播时偏振态变化产生的相位延迟。与传统的传播相位不同,几何相位
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近年来,随着人们对道路交通安全问题的重视,具有增强现实功能的车载抬头显示系统作为安全驾驶辅助装置受到了人们的广泛关注。然而目前的车载抬头显示系统主要基于自由曲面光学投影系统,整体体积较大,大多数车型难以提供足够的安装空间。此时波导显示技术凭借小型化、轻量化的特点,展现了其在车载领域的应用潜力,但是现有的波导显示技术在应用过程中仍旧存在着不足之处。在此情况下,本文针对波导显示技术在车载抬头显示领域的
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近年来,过渡金属硫族化合物二维材料凭借其优异的物理和光电特性吸引了众多科研人员的不断探索,在众多领域中都有着广泛的应用。二硫化钨(WS2)作为其中的一个典型代表也逐渐成为目前相关领域的研究热点之一,但目前学术界对于WS2理论方面的研究工作还有许多方面值得去挖掘。并且通过以往的研究表明,杂质态在半导体光电器件中起着十分重要的作用,因此对单层WS2进行适当地化学掺杂来改变其物理化学性质,可以更好的实现
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病毒蛋白酶对病毒致病起着决定性的作用,对病毒蛋白酶活性的检测对于研究病毒引起的疾病的致病机理、抑制剂的研发以及临床治疗等方面都有着非常重要的意义。纳米孔传感器作为新一代检测手段,其优点在于可以在单分子层面进行检测、灵敏度高、可重复性强等,这使得纳米孔传感器可以应用于在单分子层面对病毒蛋白酶活性进行检测。本论文构建了基于纳米孔传感器的病毒蛋白酶的活性检测系统,通过检测两种病毒蛋白酶对底物探针的酶解作
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温室效应引发的全球变暖已造成世界多地自然灾害发生,导致大量财产损失和人员伤亡。各国对温室气体的限排和能源结构的优化已达成共识,我国作为碳排放大国,在节能减排方面的调整和升级迫在眉睫。理论研究表明在涡轮机、内燃机等能源转换领域,新兴的M-cycle间接蒸发冷却技术(Maisotsenko indirect evaporative cooling)能使能源利用率提高50%以上。超润湿材料作为此技术核心
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硝态氮(NO3-N)是水质监测的重要指标,也是生活饮用水的常规检测参数。使用化学法对NO3-N进行检测不满足实时、无污染等需求,而光谱法能有效避免化学法的缺陷,非常适合无人值守、实时性要求较高的场合。本文以水质NO3-N为研究对象,采用紫外-可见吸收光谱技术以及集成学习(Ensemble Learning,EL)建模方法对其进行分析,旨在提高光谱法水质检测的精度。其内容包括以下两个部分:(1)针对
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光电探测器是光电系统中的核心装置,它将接收到的光信号转换成电信号(电压、电流),极大地拓展了人类对于光信息的认知,在国民经济及国防军事中有广泛应用。纵观光电探测器的研究进程,材料一直是引领其实现创新性发展的基石。寻求工艺兼容、高性能的光电材料始终是光电探测器研究发展的重要方向。自2004年以来,石墨烯凭借高载流子迁移率、宽吸收光谱等优良的物理性质引起了学术界的极大关注,为新型光电探测器的研发提供了
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如今,工业化的发展导致水污染问题日益突出,严重影响人们的健康生活。重金属污染是水污染中重点关注之一,可引发各类危害人类生命的疾病。因此,如何实时并准确地检测水质中重金属的含量成为各科研团队研究的重点。溶液阴极辉光放电-原子发射光谱法(Solution Cathode Glow Discharge-Atomic Emission Spectrometry,SCGD-AES)是一种较为成熟的光谱检测技
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