特约主编寄语

来源 :太阳能学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xzw333
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
构建以新能源为主体的现代电力系统是实现双碳目标的重要抓手,风光资源的波动性和随机性,源荷时空的不匹配性,对于电力系统的安全性和稳定性带来了新的挑战,储能和氢能技术逐渐成为电力系统高质量发展的重中之重.
其他文献
根据当前国际广泛使用的TOAST(trial of org 10172 in a-cute stroke treatment)分型将隐源性卒中(cryptogenic stroke,CS)定义为:经广泛的血管、血清学和心脏评估后,未归因于动脉硬化、小血管疾病或心脏栓塞的缺血性脑卒中,占所有缺血性脑卒中的20%~30%.随着医学检查技术的进步,隐源性卒中(cryptogenic stroke,CS)发病机制逐步明确.尽可能的明确脑卒中的发病原因,对于预防卒中再发,制定个体化二级预防方案极为关键.CS存在多种
折返间隔是影响城市轨道交通运输能力的重要因素,通过折返作业项目和作业时间分析出制约折返间隔的关键点,从信号系统、车辆性能参数、设备选型、站停时间等方面提出优化措施,重点从优化信号系统的角度出发,提出通过联锁进路控制原理、列车速度模型、ATO的折返模式和控车算法来提高折返能力的方法.
在电源模块物料检测和某些单板测试时,会使用示波器对电源模块进行纹波测量,但操作人员经常发现测量数据与手册数据不符或者有纹波波形难以直接快速捕捉的情况,此项工作耗费人力工时,但却因操作或设置不当影响到测试准确度和测试效率;如果采购专用纹波测试仪器设备或专用探头则价格十分昂贵.针对以上问题对电源纹波形成的原因及测试纹波信号常用探头工作原理进行分析,并优化提出一种新型纹波小信号探头测试技术以满足测试需求.
主要从电源屏模块工作原理、日常维护、故障处理等方面对铁路智能电源屏进行解读,对模块时序问题的典型案例进行分析并提出针对性的建议措施.
Emery-Dreifuss 肌营养不良(Emery-Dreifuss dystrophy,EDMD)是于1962年被首次报道,1979年被正式命名的罕见遗传性疾病,患病率约为0.39/10万[1,2].EDMD临床表现为特征性的三联征:即早期关节挛缩、进行性肌无力和萎缩以及心脏受累,心脏受累通常在20~30岁时开始出现,为患者的主要死因[1,3].目前已发现EDMD有X连锁隐形遗传、常染色体显性遗传和常染色体隐性遗传3种遗传方式,临床上以前两者为主.EDMD的致病基因包括EMD、LMNA、SYNE1、S
风电制氢是解决高风电渗透率电网“弃风限电”问题的有效方法,而利用氢气甲烷化制备天然气是解决氢气存储、输运及消纳难题的可行思路.对风电制氢技术的基本原理及其在国内外的发展现状进行了介绍,并讨论了制约其发展的主要因素;然后介绍了氢气甲烷化技术的基本原理及其相关技术的发展现状,并在此基础上讨论了风电制氢的甲烷化消纳的可行性;最后结合我国能源行业的发展现状,提出了利用现有的天然气产业体系促进风电制氢技术发展的思路.
为实现燃料电池混合动力有轨电车的经济运行,提出以燃料电池为增程式动力源的运行模式,并通过步进式枚举法对电源系统进行优化配置.首先,定义燃料电池混合动力有轨电车的运行模式及电源系统混合度,构建各电源系统模型;然后,建立电源系统全寿命周期综合成本函数,并考虑约束条件对电源系统进行优化配置;最后,以全寿命周期经济性、充电桩容量、配置燃料电池功率为评价指标,分析增程式运行模式相较于“一站一充”及贯通式运行模式的优势.研究结果表明,增程式运行模式与“一站一充”模式相比,充电桩容量需求可减少65.5%,全寿命周期成本
目的:利用小鼠心房成纤维细胞探讨机械敏感离子通道Piezo1在调控高血压所致心房纤维化,进而导致房颤中的作用及可能机制.方法:采用酶消化法分离培养6~8周龄雄性C57BL/6小鼠的原代心房成纤维细胞,并采用课题组自制的加压装置(专利号201420109263.1)建立高血压模型,Western blot比较不同静水压(0、20和40 mmHg)干预下细胞Piezo1、Src/p-Src及纤维化指标I/III型胶原蛋白α1链(Col1A1/3A1)和基质金属蛋白酶2/9(MMP-2/9)蛋白表达水平.高静水
围绕太阳能制氢技术展开论述,首先,介绍太阳能制氢技术的研究现状;其次,对于太阳能制氢技术尤其是光催化制氢技术及热化学循环分解水制氢技术,分别从技术原理、关键材料、技术难点等方面进行详细的论述;最后,对太阳能制氢技术研究给出结论及建议,旨在为未来太阳能制氢技术的研发布局和产业技术突破提供参考和思路.
制备大小2种尺寸Au负载的TiO2样品(分别记为LAuP25和SAuP25)用于太阳能光热化学循环分解水.全光谱下LAuP25和SAuP25的氢气产量分别为9.90和12.60μmol/g,可见光下产量分别为3.91和1.15μmol/g.通过透射电子显微镜(TEM)、X射线能量色散谱(EDS)和X射线衍射技术(XRD)分析样品物质组成与形貌晶格.利用X射线光电子能谱分析(XPS)、紫外可见吸收光谱分析(UV-vis)、固体光致发光光谱(PL)分析样品光学性能与表面价态.运用密度泛函理论计算样品表面氧空位