新型冠状病毒等病原体空气消毒技术综述

来源 :清华大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:linshenxiu
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
重症急性呼吸综合征冠状病毒(severe acute respiratory syndrome coronavirus,SARS-CoV)、中东呼吸综合征冠状病毒(Middle East respiratory syndrome coronavirus,MERS-CoV)和新型冠状病毒(SARS-CoV-2)等病原体引发的相关疾病已经多次给全球人类造成灾难.气溶胶是这些病原体传播的重要途径,快速高效的空气消毒对切断病原体传播至关重要.低温等离子体消毒技术是一种新型消毒技术,已被证明可灭活多种细菌、真菌、病毒、孢子等微生物,由于其高效消杀能力及环境友好性,受到越来越多的关注.根据消毒技术中的关键因素,可将其分为物理消毒技术、化学消毒技术和综合消毒技术,该文总结了各种消毒技术的消毒机理、适用场景、研究现状和特点,以及各种技术应用于新型冠状病毒等病原体消毒的最新研究进展,重点分析了等离子体消毒技术用于中央空调空气消毒的关键技术和应用前景,最后以清华大学工字厅为例,证明了本研究团队研发的面放电等离子体消毒技术的实用性,为进一步拓展应用奠定了基础.该技术的实际应用对于当前疫情防控及今后构建国家生物安全体系有重要意义.
其他文献
随着数字信息以及无线通信技术的不断发展,同时顺应节能绿色环保可持续发展理念,减少纸质的使用,提升数字化信息传递概念,在工厂半成品中转箱纸质标签工艺流程中,使用目前比较先进的电子墨水屏技术,用电子墨水屏标签替代纸质标签来传递相应的信息,在节省纸质打印等操作材料的同时,还能提升质量的管控,数字化重复利用,更新传递数字信息.
太阳能热化学制氢是生产清洁能源的重要途径.针对太阳辐射波动性大,易造成太阳能甲醇重整制氢反应器温度剧烈变化,不利于反应器稳定运行等问题,该文利用相变材料对太阳能甲醇重整制氢反应器进行热管理,以提高反应器的制氢效率和运行平稳性.首先,提出了2种相变储热型热化学反应器结构;其次,实验探究了甲醇重整制氢反应器内部的传热特性及制氢特性,分析了反应器表面热流密度大小对反应器反应产物成分及甲醇转化率的影响规律;然后,研究了相变材料的添加位置对化学反应器稳态制氢效率的影响机制;最后,分析了在非稳态工况下,不同结构的相交
实验室是医学院校应用型人才培养和实践教学、科研的重要场所.预防医学专业学生就职多面向基层社区,因此需要有较高的综合素质、实践能力.而预防医学实验室就是将专业理论知识转化为实践的平台.实验室管理是确保实验室正常运转的必要手段,受多种因素影响高校实验室管理存在诸多问题,这不仅不利于高校医护人才的培养,还会造成教学资源的浪费.因此如何有效、合理对实验室进行管理成为了亟待解决的问题.文章概述了某医学院校在构建实验室信息化管理方面的工作,以期为提升实验室管理水平提供相关依据.
随着海洋石油开发逐渐走向深水,工程开发所面临的高技术、高风险、高投资的特点越发突显,同时由于2020年油价的进一步下降,海洋石油工程总承包企业面临的困难和压力进一步加大,如何降本增效是企业面临的重要课题.EPCI工程总承包模式作为海洋石油工程开发采用的主流模式,如何充分认识和发挥其优势,提升企业自身的核心能力,是适应当前发展环境需要的重要措施.
蒸气冷凝传热强化对于实现能源系统的高效化与集成化具有重要的科学意义,在众多工业过程中有广泛的应用,如电力能源、石油化工、电子工业、建筑节能、食品加工、海水淡化等领域.其中,利用界面结构调控凝液的形成、输运与移除是强化冷凝传热的重要手段和关键科学问题.近年来,随着微纳加工技术和新材料的快速发展,研究者开发了大量的功能结构表面,并发现了许多新的界面传递现象,从新视角拓展了蒸气冷凝传热机理和强化技术.该文从蒸气冷凝中气-液-固界面间热量传递的基本过程出发,首先介绍了冷凝传热的关键控制因素和强化原理,然后总结了近
纳米材料热传递特性的高精度原位测量,是传热学研究中亟待解决的关键问题.拉曼光谱法是目前最理想的纳米尺度非接触式原位测量方法之一,但现有的瞬态拉曼光谱法时间、空间分辨率较低,显著影响了测量精度.该文研发了时间分辨率可达100 ps、空间分辨率可达100 nm的双波长闪光拉曼测量系统:搭建一束较强的脉冲激光加热样品,使用另一束波长不同的、无加热效应的脉冲激光作为探测光,激发待测样品和基底的拉曼光谱,借助拉曼峰位偏移同时测定样品和基底温度.通过调整探测脉冲和加热脉冲之间的时间差,可高时间分辨率地获得样品和基底的
太阳能高温热化学反应分解水或二氧化碳是制取太阳能燃料的重要途径,通常以热化学循环的方式进行.鉴于太阳能热化学循环反应腔体温度显著低于太阳表面温度,可以通过光谱选择性透过膜抑制腔体向环境的二次辐射,从而达到显著降低不可逆损失、提升集热效率、降低聚光集热成本的目的 .该文对选择性透过膜的特征参数截止波长及其对热化学循环性能的影响进行了系统的研究,进而在氧化铈热化学循环分解二氧化碳实验基础上,分析了选择性透过膜对太阳能-燃料化学能效率的影响.最后,对聚光集热成本相对于选择性透过膜成本的敏感性进行了讨论.结果 表
为保证以含盐溶液为工质的蒸发换热设备内的水动力及传热安全,要求能够对盐溶液在受热管内的传热特性实现准确预测.该文开展了垂直上升受热管内NaCl溶液传热实验,获得了盐溶液管内强迫对流及过冷流动沸腾传热系数实验值.基于实验结果,校验了现有传热预测关联式对盐溶液不同传热阶段的传热预测准确性.结合公开报道中的盐溶液及纯水的传热数据进行分析,获得了可用于表征盐溶液过冷流动沸腾传热变化的主要参数及影响规律,据此建立了适应于盐溶液的过冷流动沸腾传热预测关联式,该关联式的预测准确性高,对指导和优化此类换热设备的设计、提高
柱塞泵是液压系统中最核心、技术难度最大的组成部分,在航空航天中应用广泛.航天器和飞机性能的不断提高,对航空柱塞泵的压力、转速、效率、安全性和可靠性等技术及性能指标提出了更高的要求.柱塞泵中三大关键摩擦副的润滑和摩擦磨损性能又是柱塞泵性能和服役寿命的决定性因素.该文在回顾柱塞泵发展历程和设计方法的基础上,主要对柱塞泵关键摩擦副的润滑理论及试验进行了总结,着重对航空柱塞泵关键摩擦副表面改性和性能增强技术及方法进行分析和阐述.最后,对未来重点的研究方向进行了探讨和展望.
为满足日趋严格的环保法规和减少碳排放的需求,燃气轮机的技术发展呈现出低排放、高参数、多燃料和宽工况灵活运行的趋势.现有的单一旋流贫预混燃烧技术已经不能适应这些新的变化.因此,该文挑选了10种有潜力的先进燃烧技术展开综述,首先简要介绍其原理和发展现状,然后针对燃气轮机未来发展趋势,从技术成熟度、污染物排放等方面分析其应用前景和可行性,并提出下一步需要突破的技术瓶颈和关键问题.在此基础上,提出了一种评价方法,分析和比较各技术的综合性能和实施难易程度,为技术路线和攻关方向的筛选提供参考依据.