近来,能源转换技术和高效能源存储系统开发领域的研究取得了许多突破。因此,世界经济正在从碳密集型经济转变为可再生能源型经济。由于其可用性和效率,对此类能源服务的需求很高,并且增加了研究人员对非预期来源的研究力度,导致全球变暖污染。例如,寻找可再生资源以节约能源,开发新技术以捕获二氧化碳并将其转化为有价值的产品对于保护环境至关重要。因此,开发其他替代方案,例如回收二氧化碳以发展碳中和经济,将有助于通过减少地方和全球层面的排放来保护生态系统。涉及纳米技术和纳米科学的多学科领域需要化学、生物学、物理学、材料科学和工程学等不同科学领域共同努力,应对可持续能源存储和转换技术的未来挑战。尤其是纳米材料,其独特的特性和表面特性,使这一过程具有巨大的应用前景,纳米材料是设计先进能源转换技术和高效储能系统的核心。
Waymo 的自动驾驶出租车是自动驾驶汽车的一个广为人知的例子。摘要本报告探讨了自动驾驶 (也称为无人驾驶、无人驾驶或机器人) 汽车的影响及其对交通规划的影响。它调查了根据以前的汽车技术经验,此类汽车可能开发和部署的速度;它们的可能优势和成本;它们将如何影响出行活动;以及它们对道路、停车和公共交通规划的影响。这项分析表明,到 2020 年代末,能够无人驾驶的 5 级自动驾驶汽车可能会在某些司法管辖区内实现商业化和合法使用,但最初成本高昂且性能有限。一些好处可能在 2030 年代开始显现,例如富裕非驾驶员的独立出行能力,但大多数影响,包括减少交通和停车拥堵、低收入人群的独立出行(从而减少对公共交通的需求)、提高安全性、节约能源和减少污染,只有当自动驾驶汽车变得普遍且价格合理时,才会显现出来,大概是在 2040 年代到 2060 年代,而一些好处可能需要专用的自动驾驶汽车车道,这引发了社会公平问题。
为探索节约能源、促进能源再生的途径,本文介绍了新型高熵合金材料的合成及其在能源转换与储存方面的应用。通过分析其高强度、抗回火、抗软化等性能,制备了一种新型高熵合金材料。根据其微观组织和铸态组织,研究了新型高熵合金的电化学性能。实验结果表明,与FeSn2相比,新型高熵合金材料在循环充电过程中的容量、电化学性能、容量稳定性和倍率均具有较大优势;在较低的退火温度下,实心Co纳米颗粒在纳米尺度上通过kirkentel效应进一步转变为空心Co3O4纳米球。 NC-Co 3 O 4 纳米复合材料作为锌空气电池阴极表现出优异的 OER 和 ORR 性能:低过电位 352 mv、高初始还原电位 0.91 v 和半波电位 0.87 v、高开路电压 1.44 v、电容 387.2 mah/g 和优异的循环稳定性。来自高熵合金-74 的 Nico 双金属磷化物纳米管是有效的水分解电催化剂。
利用微生物从碳水化合物中生产大宗化学品和生物燃料,与低成本的化石燃料生产形成竞争。为了限制生产成本,需要高滴度、高生产率,尤其是高产量。这就要求参与产品形成的代谢网络必须是氧化还原中性的,并保存代谢能量以维持生长和维持。在这里,我们回顾了可用于节约能源和防止不必要能量消耗的机制。首先,概述了现有糖基发酵过程中的 ATP 生产。描述了底物水平磷酸化 (SLP) 和所涉及的激酶反应。基于这些反应的热力学,我们探索是否可以将其他激酶催化反应应用于 SLP。离子动力的产生是另一种节约代谢能量的方法。我们举例说明了碳碳双键还原、脱羧和氧化还原辅因子之间的电子转移如何支持离子动力的产生。从更广泛的角度来看,讨论了氧化还原电位与能量守恒之间的关系。我们描述了如何通过使用 CoA 转移酶和转羧酶来减少辅酶 A (CoA) 和 CO 2 结合所需的能量输入。糖和发酵产物的运输可能需要代谢能量输入,但可以使用替代运输系统来
由于传统药物合成的环境影响,制药行业面临着越来越多的压力来采用可持续实践,这通常涉及危险化学物质,大量废物和高能量消耗。绿色化学提供了有希望的替代方法,专注于最大程度地减少毒性,减少废物和节约能源,同时维持或提高药品过程中的效率。本综述研究了有助于可持续药物合成的关键绿色化学方法,包括使用替代溶剂,可再生原材料和节能技术。具体而言,它突出了无溶剂和绿色溶剂反应,催化方法,例如生物催化和异质催化,以及可再生原料的掺入。此外,它还探索了创新的合成技术,包括微波辅助和连续的流动处理,可大大减少资源使用和环境影响。还讨论了支持实时监控和过程优化的分析进步。尽管有这些进步,但在技术局限性和经济因素中,药品采用绿色化学的采用受到挑战。本文以对新兴技术的前景和更广泛的绿色化学融合的潜力结束,最终促进了与可持续发展目标保持一致的对环境负责的药物领域。
数字化转型已经影响到日常生活的方方面面。此外,在工业领域,数字化已成为商业和研究的重要组成部分。数字化措施提供了提高工业流程生产力和灵活性的可能性,从而提高其效率、节约能源和降低成本。此外,数字化还可以促进向可再生能源供应和可持续生产的转变。然而,要从这些有希望的成果中获益,仍有一些挑战需要克服。自然成长的工业机构创造了一个异构的技术格局,这阻碍了数字化方法的直接实施,并使数据处理变得复杂。尽管“数字化”一词人人都挂在嘴边,尤其是能源密集型行业仍然缺乏深厚的基础,而且潜在的节能往往不被考虑在内。一方面,我们发现不同数字化措施与现有工业技术之间的接口是重大问题。另一方面,(大)数据的可用性和质量(这进一步取决于可用的传感器)影响所有分析的措施,是成功实施的关键要素和推动因素。此外,有必要强调数字化措施在减少工业能源和排放方面的潜力。因此,必须明确哪些数字化措施已经存在,如何以及在何处应用它们,它们的好处是什么,以及它们需要哪些其他技术或方法。本白皮书有助于加强数字化措施,重点是减少能源密集型行业的能源,具体方式如下:
港口正在努力寻求创新的技术解决方案,以应对运输的不断增长,同时改善其环境足迹。数字孪生是一种新兴技术,有可能大幅提高多方面和相互关联的港口流程的效率。尽管数字孪生已成功集成到许多行业中,但对于数字孪生的构成仍然缺乏跨领域的理解。此外,数字孪生在港口等复杂系统中的实施仍处于起步阶段。本文试图通过对数字孪生的构成进行广泛的跨领域文献综述来填补这一研究空白,同时考虑到各自的研究结果可以应用于港口的程度。事实证明,港口的数字孪生与智能城市和供应链等复杂系统最为相似,无论是在功能相关性方面,还是在要求和特性方面。进行的文献综述考虑到不同的港口流程和港口特点,确定了数字港口孪生的三个核心要求,并对其进行了详细描述。这些包括态势感知、用于智能决策的综合数据分析能力以及提供促进多利益相关方治理和协作的界面。最后,提出了具体的操作场景,说明港口的数字孪生如何通过改善港口资源、设施和运营的利用来节约能源。
摘要 气候变化是当前最重大的挑战之一。减少温室气体排放和全球能源需求已成为一个重要的研究课题。这些挑战增加了人们对改造现有建筑的兴趣。能源改造,即节约能源和优化能源利用,对于缩小有限资源和不断增长的能源需求之间的差距是必不可少的。应用节能隔热系统可以显著减少夏季建筑物空调系统消耗的能量。因此,建筑隔热已成为一个有前途的研究课题,尤其是基于纳米材料的隔热材料,因为它们的 U 值较低。本研究论文研究了埃及一栋旧教育建筑的能源改造效果,该建筑使用 Nanogel ® 气凝胶隔热材料将其与建筑围护结构集成在一起,同时使用真空隔热板 (VIP) 进行隔热。能量模拟由 DesignBuilder 软件(版本 6.1.0.006)执行。结果表明,在建筑围护结构中集成 VIP 和气凝胶可以提高建筑物在炎热气候(如埃及)中的热性能,该建筑在夏季尤其需要冷却负荷。它还显示出年能耗显著减少,与基准情况相比节省高达 36.5%。关键词:纳米绝缘材料、改造建筑、能源效率、模拟、气凝胶、VIP。
Gosstandart 实施国家技术政策的活动旨在: • 促进创新型经济发展,提高组织、产品和服务的竞争力; • 为货物自由流动创造条件,消除技术性贸易壁垒; • 提高经济的能源效率,节约能源; • 促进企业创业和商业活动的发展; • 保护市场免受危险和不合格产品的侵害。Gosstandart 的主要目标是: • 完善技术监管领域的立法框架并确保测量的统一性; • 制定产品安全和质量要求; • 确保国家技术法规和标准化体系、确保测量统一体系、国家认可体系和国家合格评定体系的有效运作和发展; • 指定活动领域的信息支持; • 制定有关质量方法论和卓越经营发展的国家政策; • 节能和能源效率的规划、监管和方法支持; • 对技术监管和标准化领域强制性技术监管法律行为的实施以及国家计量监督实施国家监督; • 组织和协调白俄罗斯共和国在技术监管、标准化、确保测量统一、合格评定、认证领域的国际合作工作。实施 Gosstandart 主要活动的领导组织是国家机构: 在标准化领域 - 白俄罗斯国家标准化和认证研究所;计量领域——白俄罗斯国家计量研究所。
斋浦尔,2025 年 1 月 31 日——塔塔电力可再生能源有限公司 (TPREL) 是印度可再生能源领域的主要参与者,也是塔塔电力的子公司,该公司欣然宣布与拉贾斯坦邦的配电公司签署谅解备忘录 (MoU),包括 Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited (JVVNL)、Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited (AVVNL) 和 Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Limited (JD VVNL)。这一战略合作伙伴关系旨在推动整个拉贾斯坦邦采用可再生能源和节约能源,特别是通过在住宅领域推广 Pradhan Mantri Surya Ghar:Muft Bijali Yogna (PMSG:MBY)。谅解备忘录是在能源部副首席秘书 Alok 先生、配电公司主席 Arti Dogra 女士以及 JVVNL 和 AVVNL 董事总经理的见证下签署的。来自塔塔电力可再生能源有限公司的 TPREL 首席执行官兼董事总经理 Deepesh Nanda 先生和 TPREL 首席太阳能屋顶和电动汽车充电业务负责人 Shivram Bikkina 先生参加了签字仪式。三家配电公司的 Pradhan Mantri Surya Ghar:Muft Bijali Yojna (PMSG:MBY) 高级官员,包括首席工程师 (CE)、高级工程师 (SE) 和技术总监以及其他初级员工出席了签字仪式。