揭秘新加坡的再生混凝土建筑材料(图)
三和私人有限公司技术总监、新加坡建筑商公会会长何玉荣博士说,三和环保大楼最大的特色是大量采用混凝土建筑废料循环生成的混凝土骨料,也就是大小不一的回收石子和碎块。
美国研究出生物质催化剂 可提高能源转化率
美国能源部Brookhaven国家实验室的研究员将介绍一种低成本、稳定、有效的催化剂,可以取代氢气生产中成本高昂的铂。这种催化剂由可再生大豆和大量钼金属制成,能够以环境友好、经济高效的方式生产氢气,可潜在地提高氢气这种清洁能源的使用率。
国家重点节能推广目录收录格力离心机技术
日前,国家发改委公布了《国家重点节能技术推广目录(第五批)》(以下简称《目录》)。格力电器自主研发的“双级高效永磁同步变频离心式冷水机技术”入围。
欧盟发布聚变示范电站路线图
据报道,欧盟负责聚变研发工作的机构——欧洲聚变发展协会(EFDA)发布了欧盟聚变示范电站(DEMO)设计与开发路线图,计划于2050年建成一座未来可供工业界使用的原型聚变电站。
北卡罗来纳州立大学深入研究木料转变“生物油”
北卡罗来纳州立大学的最新研究是分子水平上木料分解纤维素产生“生物油”,这种“生物油”可进一步提炼诸多有用产品,包括汽车或者飞机使用的液体运输燃料。
莱斯大学研究人员利用植物制造绿色电池
茜草有一点让人欣喜若狂:这种藤蔓植物可能用来制作更加绿色的可充电电池。莱斯大学和纽约大学纽约城市学院的科学研究者发现,这种藤蔓植物,又名欧茜草,是有机颜料紫色的良好来源,可以转变成非常高效天然的锂离子电池负极材料。
研究发现:生物乙醇混合燃料具有潜在环境风险
密西根大学的研究人员对生物乙醇燃料大量水中泄漏的扩散方式感到惊奇。研究发现,这种液体燃料能与水活性混合,与纯汽油和水作用完全不同,可能对水生生命更有威胁。
纳米结构控制热传导 有望大幅改善设备节能
由于超晶格结构热传导方面的最新研究,利用温度差产生电力的热电装置可能会更加高效。新的研究发现出人意料,通过纳米结构——仅几十亿分之一米厚度薄膜构成的材料,热能以波而非粒子形式传导。
反其道而行之 “风透镜”技术克服风电弱点
巨大的风车在海岸和平原上飞快旋转,这就是风力发电装置。福岛核电站事故以后,风力发电与太阳能发电和地热发电等共同成为备受期待的可再生能源。
生物燃料新突破:快速蒸煮工艺可使藻类转换生物柴油
好像大自然花费上百万年时间创造原油的过程没有必要。密西根大学工程研究人员发现压力蒸煮藻类少至1分钟时间,65%空前比例的藻类绿色黏状物可转换生物柴油。
“反向燃烧”技术缔造能源未来
近日,美国加州大学洛杉矶分校的一组研究人员进行了一项非常有意义的实验,他们在改造了基因结构的微生物的帮助下,将二氧化碳转化成可以作为汽车、内燃机燃料的异丁醇和异戊醇,使二氧化碳实现不可思议的“反向燃烧”和“闭合循环”。
日本运用“减压法”开采可燃冰
日本近海太平洋一侧蕴藏有大量能源资源。那就是被称为“可燃冰”的甲烷水合物,其结构是在由水分子形成的“笼”中装有天然气的主要成分——甲烷分子。这种资源的推测储量相当于日本几十年的天然气消费量。在从静冈县到和歌山县的“东部南海海沟”中,储量相当于11年左右的消费量,作为后核电时代的新能源备受关注。
山东首家2代纤维素乙醇上市
日前,山东龙力生物科技股份有限公司(以下称龙力生物)正式向石油部门供应燃料乙醇。据悉,这是山东省第1家、国内第5家拥有燃料乙醇定点资格的企业,也是目前唯一的二代纤维素乙醇生产厂家。二代纤维素乙醇的原材料是玉米芯,打破了原来用玉米造乙醇导致人车争粮的困局。
核电的未来:海底提取铀将具经济可行性
据报道,科学家表示,从海水中提取铀距离具有经济可行性更近一步。这种铀获取方式能够确保核能发电的未来。据估计,全球海洋中的铀至少可达到40亿吨。过去40年时间里,从海水中提取大量铀因面临的技术难题和高昂的成本一直是一个遥不可及的梦想。
国外炼铁节能减排工艺和技术
在钢铁生产中,炼铁作为能耗和成本的主要工序,一直是国内外各企业节能降本的工作重点。随着社会对环境保护要求的日益严格,污染物排放的控制成为炼铁生产新的任务。
韩国开发出“纸型太阳能电池”技术
据报道,韩国电气研究院研究小组综合运用纳米技术和纤维技术,开发出“纸型太阳能电池”制造技术。韩国太阳能产业界认为,该项研究成果可以打破目前韩国太阳能产业发展停滞的局面,从而开拓新的市场。
PM2.5超细颗粒物聚并除尘技术研制成功
湖南某节能环保科技有限公司致力于超细颗粒治理与脱硝两大领域,其中,研制的超细颗粒聚并拥有了国内前沿技术,并通过和北京大学、长沙理工大学的深度合作,已在大唐耒阳电厂成功安装、运行。
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