摘要:智能防护服的开发将有助于检测接触体育,交通碰撞和其他事故的伤害。ECOFLEX,间隔织物和基于石墨烯的气凝胶的组合提供了多功能复合材料。在应变范围为40〜55%的应变敏感性,压力灵敏度为0.125 kpa -1在0〜15 kPa的压力敏感性,温度灵敏度为-0.648°C -1。进行50次撞击测试后,其保护系数仅从60%下降到55%。此外,它显示了热绝缘性能。有限元数值模拟分析的压缩和影响过程结果与实验结果非常吻合。ECOFLEX/AIRGEL/SPACER织物传感器表现出简单的结构,较大的压力应变,高灵敏度,柔韧性和易于制造,使其成为抗击负荷的智能保护服装的候选者。
这项技术的核心是一个充满沙子的热绝缘容器。施加热量,从太阳能光伏(PV),废热或多余的风能采购时,沙子成为存储此热能的培养基。在加热的沙子中添加海水会导致闪光蒸汽产生,类似于热地热井。然后将这种蒸汽凝结并重新捕获为新鲜的淡化水,提供双重好处:清洁水生产和能源储存。作为能量释放的一部分,热量用于为无穷大涡轮有机兰金循环涡轮发电机供电以发电。系统的核心元素是沙子和盐的组合储存。如果不需要淡化的话,可以将闭环热油或二氧化碳用于初级布雷顿循环发电。该系统可扩展从2 kW到1兆瓦以上。
材料和底物的选择对于优化绿色屋顶的热性能至关重要。但是,在亚热带条件下对绿色屋顶特征的研究有限。因此,本研究旨在评估六个绿色屋顶原型和一个控制原型的内部和底物温度。具有粘土瓷砖(对照)的原型,具有和不具有植被的沙质底物以及具有植被和没有植被的有机物底物的粘土底物。实验设计涉及随机块,并监测内部和底物温度。植被的沙质底物原型表现出最高的热性能,内部温度比其他绿色屋顶原型低0.6℃,比粘土瓷砖的对照低1.7℃。这归因于沙质底物的高孔隙度,从而增强了热绝缘。为了提供最佳的热性能,底物必须具有足以保证植被发育的水分,但不能过多,以使其由于底物饱和度而不断提高导热率。简介
摘要:使用可生物降解的纤维作为常规聚光纤维的替代品已成为对抗农业白人污染的重要技术。解决了基于PBAT的可生物降解膜的拉伸强度,水蒸气屏障特性和降解期的缺点,该研究旨在创建一个可以改善PBATFIM的多样性的复合纤维。为此,研究引入了PBAT/PLA-PPC-PTLA三元混合系统。该系统将PBAT与PLA和PPC有效融合,这是通过电子显微镜测试证明的,表现出在混合纤维的表面和横截面上没有明显的缺陷。与纯PBAT可生物降解纤维相比,开发的三元混合系统的拉伸强度提高了58.62%,水蒸气屏障特性增强了70.33%,功能时期的扩展为30天。玉米作物的现场实验表明,经过改进的可生物降解膜更适合农业生产,因为它改善了热绝缘和湿度的保留,导致玉米产量增加了5.45%,接近传统的聚油管的产量。
摘要 - 本文通过利用建筑和拆除浪费来介绍创新可持续材料的开发。新材料基于废物砖和陶瓷瓷砖的碱性激活,是泡沫和紧凑的地球聚合物,具有适当的物理和机械性能,可用于热绝缘和建筑物的被动火灾保护。本文研究了开发的地球聚合物的基本物理和机械性能,并将它们与当前在类似应用中使用的常规材料的特性进行了比较。紧凑的地球聚合物在600×C,800 o c和1050 o c上发射时被证明是热稳定的,仅表面裂缝显然可以稳定。在测试温度下射击后,其残留抗压强度范围为20至35 MPa,而其质量损失在3至9%之间。地球聚合物泡沫的密度低于1000 kg/m 3,具有足够的机械性能。根据这项研究的结果,新材料有望用于被动防火和建筑物的隔热。需要进一步的深入研究,以优化两种材料。
摘要该文章致力于改善海水淡化太阳能电厂的设计,以更有效,更有效地生产淡化水,这是由于沸腾溶液的密集蒸发,减少对外部环境的能量损失以及不需要连续调整Solar工厂的光线指导方向的需求。在实验中证实了镜头光轴倾斜角度的倾斜角度参数和太阳辐射的发生率向量(确保太阳能电厂的高性能)得到了实验证实。在阳光明媚的天气下,在超过50°C的温度下以及在可变的云酸的温度下,使用配备了额外的热收集器的太阳能收集器将允许在50°C的温度下提供水,这将有助于提高脱盐材料材料的效率。在多云条件下存在热量蓄能器和一层热绝缘材料允许将操作水温保持在33 - 36°C下的4.4倍长4.4倍。
Lohmann提供多功能的胶带解决方案和用于锂离子电池的热和电气管理的高精度模切。在锂离子电池的整个生命周期内的安全性,可靠性和效率,因此粘合关节至关重要。Lohmann Adhe Sive Tape Solutions提供了机械固化方法的更灵活,更容易的替代品,与液体键合相比具有简单清洁的组件。在电池制造过程中使用多功能磁带解决方案结合了多个好处:它们提供了立即且牢固的粘附,从而快速处理并仅在一种产品中添加功能。例如,在电动汽车电池中,我们的磁带不仅有效地将电池连接到冷却系统,还可以通过实现出色的接地或作为层压板的一部分来防止短路的敏感组件,从而有助于防止火。此外,Lohmann的单面和双面粘合剂磁带范围接管了其他功能,例如Mal Plunaway保护,密封,缓冲,电气和热绝缘,电导率或EMI屏蔽等功能。投资组合提供了满足UL 94.
薄板模具复合(SMC)材料是由于多种益处而使金属制造电动电池封装结构的潜在替代。[1]首先,SMC过程具有短生产周期时间的优势以及适合各种零件设计的功能。其次,SMC材料具有多种机械性能,密度,热特性,数十年来汽车行业的许多应用中超过金属。最后,与SMC相关的几个特征对电池外壳应用特别有益。像大多数FRP材料一样,SMC具有出色的热绝缘和电性能。先进的低密度SMC技术为OEM的轻度加权要求提供解决方案。与金属的使用相比,使用SMC材料可以降低总质量的20%至50%,而不会牺牲强度和刚度性能。此外,SMC处理可以适应深度绘制的设计并整合复杂的功能,例如附件,密封定位器,端口和插头。因此,SMC工艺的总生产工具成本估计比金属工具成本低25%至75%,因此大大降低了每辆车的总零件成本。
行动描述(请指定第1节中的野心)7.3 110%的超级税收抵免是一种激活的工具,旨在重新启动建筑部门,并应对国家能源和气候计划所设想的民用部门所设想的重要气候和环境挑战。这是一种激励措施,由意大利法令在2020年5月“重新启动”引入,并分为两种不同的类型:能效超骨和超级sismabonus。第一个尤其是旨在旨在住宅和公共建筑的能源效率和安全性。超丁us机制规定,“领先的干预措施”也可以免费向公民进行(即建筑物包膜的热绝缘;用集中式系统更换加热系统)可能是所谓的“拖曳”干预措施。为了享受超级sismabonus,足以进行反震适应干预措施。在这种情况下,可以从110%的扣除额中受益,以安装光伏系统和存储系统。另外,纳税人始终可以直接承担工程的成本,然后决定是否使用扣除额来缴纳税款或将税收抵免转移给第三方(包括信贷机构)。
于2021年3月13日收到,接受了2021年3月13日接受:10.3151/jact.19.240抽象的高强度和轻量级是施工领域中复合材料的两个最重要的参数。在这里,我们通过使用原位聚合聚合酰胺和超稳定泡沫开发了一种具有三明治多孔结构的新型泡沫混凝土结构,与正常多孔混凝土相比,它可以获得更高的机械强度。刚度与重量的比率最大化,以达到最佳的三明治多孔结构大小。SEM图像表明,泡沫混凝土和聚合物改性水泥糊之间的界面键紧密而坚固。新颖结构的弯曲强度比相同密度的泡沫混凝土高65.6%。建立了串联模型,以计算新型泡沫混凝土结构的复合导热率,表明与正常泡沫混凝土相比,热绝缘材料略有改进。此外,通过构建此三明治多孔结构,防水性显示出略有增加。希望,与三明治多孔结构相结合可以为设计轻巧和高强度隔热的热结构提供新的方法。