学出能力本领 更好担当作为

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化石燃料大量使用所造成能源危机和全球性气候变暖是目前亟需解决的问题。光催化技术可以实现CO2到CO、CH4、CH3OH等化学燃料的转换,一方面可以减少CO2的排放,降低大气中CO2浓度,缓解全球变暖趋势;另一方面,化学燃料的产出为能源短缺问题提供了可行的解决方案。因此,光催化还原CO2技术被认为是可行的两大全球性问题的解决方案。本文采用最常见的MXene-Ti3C2材料作为助催化剂,设计并制备了B
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随着工业的不断发展,科技的不断进步,人类的生活水平飞速提升,人类在享受科技所带来的便利的同时,也要直面随之而来的污染问题。煤、石油和天然气等化石燃料作为主要的能源,在燃烧过程中会向大气排放温室气体CO2和一些有害物质,对人类健康和大气环境造成极大危害。近年来,光催化技术因为其环保绿色、污染小、反应条件温和、耗能低等优点受到广泛关注。光催化材料作为光催化还原CO2得以实际应用的重要影响因素之一,是光
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如今,工业的快速发展引发了一系列的环境污染问题,而在众多的环境问题中,燃煤电厂产生的烟气污染物是不容忽视的。在烟气污染物中,重金属汞因其生物积累性和剧毒性受到了各国研究者的重视。光催化氧化脱汞技术作为新兴技术与传统的活性碳喷射(ACI)脱汞技术相比,其拥有无二次污染、高效和低成本等优点,有潜力成为高效的烟气汞控制技术。本文通过对具有良好的光学特性和独特的层状结构的碘氧化铋(BiOI)和高碘氧铋(B
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随着分布式能源的发展和直流负荷的增长,低压直流系统受到人们越来越多的关注,科学研究和实践已初步证明了低压直流供电系统的使用价值,以及在能源革命进程中的巨大作用。但由于供电线路故障或设备漏电等因素而引起的火灾事故及人体触电事件经常发生,以电气安全为目的的直流系统接地方法仍亟待进一步研究。为防止上述电气灾害发生,剩余电流保护器(Residual Current Device,RCD)在低压配电网中得到
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传统能源燃料的消费增长所引起的化石碳消耗和二氧化碳排放问题对我们的社会产生了环境负担,这促使我们开发可再生和环境友好型能源。二氧化碳(CO2)是能源燃料燃烧的最终生成物,也是自然界中的碳循环来源。目前大气中CO2的含量已达到历史峰值416μL/L。CO2作为臭名昭著的主要温室气体,对地球人类的生存环境和当前自然界的生态系统稳定具有极大的危害。由于基于太阳能为动力的半导体光催化剂可通过分解水,降解生
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超临界二氧化碳(SCO2)循环相比目前的蒸汽朗肯循环,在余热回收发电、核能发电和光热发电等应用场景下,有着较高的发电效率,是一种具有巨大效率潜力和广泛应用前景的新型能量转换方式。燃气-蒸汽联合循环发电是目前热效率较高的一种循环方式,因为其在燃气循环的基础上增加了蒸汽朗肯循环将燃气轮机排烟余热进行回收,有较高的热量利用率,如果将余热回收中的蒸汽循环改为SCO2循环,能够进一步提高整个循环的效率。因此
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反铁磁材料因为其宏观净磁矩为零,对磁场扰动不敏感,数据存储更加稳定等优点而作为传统的铁磁半导体电子器件的替代材料,受到了器件开发研究者的热捧。但是也因为其特殊的结构导致普通的探测设备难以检测到信号输出,而Mn3X(X=Ga,Ge,Sn等)系列材料是一种倾角非共线反铁磁体,不仅能够被外界探测到磁矩信号,而且还能通过电磁调控等方式展现良好的电磁输运行为,具有广阔的应用前景。与此同时非共线反铁磁Mn3X
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随着遥感技术的飞速发展,越来越多的行业开始出现对遥感图像的相关需求。而随着遥感分辨率和数据体量的不断提升,使用人工处理数据的方法已经无法满足需要。因此如何实现高效、精准的自动化数据处理方式已经成为当前的一个研究热点。近年来发展迅速的人工智能和深度学习技术为遥感图像目标检测领域开拓新的道路,并表现出不错的潜力。因此本文以目标检测为基础,结合遥感图像检测方法开展深入研究。本文针对当前主流目标检测算法应
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化石燃料的快速消耗引发了世界范围内的能源危机,人类迫切需要探索可替代能源。同时,大量化石燃料的燃烧导致大气中二氧化碳排放量急剧增加,造成了全球气候变暖,海平面上升等环境问题。利用光催化剂和太阳能将二氧化碳还原为可用的碳氢化合物被认为是一种很有前途的解决方案。因此,探索高效环保的光催化剂已成为一个重要的机遇和挑战。其中,石墨相氮化碳(g-C3N4)作为一种低成本的非金属半导体,由于其优异的结构稳定性
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气固两相流动在自然界中是一种常见的自然现象,其中多颗粒运动模拟一直是研究的热点和难点,锅炉内的煤粉运动是一种典型的多颗粒运动现象,因此对炉膛内多颗粒运动的分析具有十分重要的意义。本文首先研究球形、椭球形和方形三种颗粒在追赶和交汇过程中的气体流动特性,模拟结果表明:当追赶颗粒的速度一致时,方形颗粒在追赶的过程中产生的流线较球形和椭球形的密。颗粒运动使颗粒两侧及后部产生一定的真空度,引起周围气流进入颗
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