来源:中国科学院网2018-10-25
近日,中国科学院福建物质结构研究所功能纳米结构设计与组装重点实验室易志国科研团队在开展铁电体物理与光催化化学的交叉科学研究过程中,发现具有中心对称结构的钒酸铋材料具有大的反常光伏效应。
来源:前瞻产业研究院2018-10-25
目前动力电池有关隔热、阻断的机械结构设计有待进一步提高。如何提升电池安全性?提升安全性有三个维度,一是材料维度;二是生产过程维度;三是电芯集成维度。
来源:北极星电力网2018-10-24
项目2:石墨烯复合材料共性关键技术及示范应用项目目标:以石墨烯的应用为导向,围绕石墨烯在电子、热管理、储能、电磁防护、防腐、润滑、摩擦、印刷、增材等领域的应用,开展石墨烯及其复合材料结构设计、表界面调控...研究内容:开发高比容量、环境友好、循环性优良的硫电极材料及适配电解液体系;针对锂“枝晶”问题,通过合金化结构;有机电解液和固液界面设计;固态电解质和金属锂负极结构设计等方面研究开发兼具高循环库伦效率和良好循环稳定性的锂负极
来源:北极星储能网2018-10-24
项目2:石墨烯复合材料共性关键技术及示范应用项目目标:以石墨烯的应用为导向,围绕石墨烯在电子、热管理、储能、电磁防护、防腐、润滑、摩擦、印刷、增材等领域的应用,开展石墨烯及其复合材料结构设计、表界面调控...研究内容:开发高比容量、环境友好、循环性优良的硫电极材料及适配电解液体系;针对锂“枝晶”问题,通过合金化结构;有机电解液和固液界面设计;固态电解质和金属锂负极结构设计等方面研究开发兼具高循环库伦效率和良好循环稳定性的锂负极
来源:北极星输配电网2018-10-24
来源:北极星风力发电网2018-10-24
项目2:石墨烯复合材料共性关键技术及示范应用项目目标:以石墨烯的应用为导向,围绕石墨烯在电子、热管理、储能、电磁防护、防腐、润滑、摩擦、印刷、增材等领域的应用,开展石墨烯及其复合材料结构设计、表界面调控...研究内容:突破高温高真空设计与控制、大尺寸设备高真空密封与控制、坩埚旋转结构设计与密封、大直径坩埚中频加热与耦合、气体输运与混合控制、装备故障智能预测等关键技术,研发大尺寸碳化硅(sic)单晶生长、高纯碳化硅粉料合成
来源:材料人2018-10-22
【图文导读】1.纳米线的结构设计与合成图1 纳米线的不同形态和结构图2 纳米线的不同组合形式图3 钨箔上核壳纳米线的制备工艺和结构表征图4 具有快速锂离子扩散、有效电子传输以及锂离子脱出/嵌入期间应力松弛优异的多孔纳米线复合材料的示意图图
来源:北京国际风能大会暨展览会CWP2018-10-22
如何打破这个现状,这就涉及到结构设计的目标,从客户需求方面来说,客户需要什么样的叶片,一是高质量,二是快交付,三是低成本。...中材科技风电叶片鲁晓锋:大型叶片结构设计技术发展趋势当前风机主流还是两兆瓦,在这种条件下,大叶片设计材料仍然沿用了玻纤环氧的体系,另外结构形式基本上保持了不变。
来源:能见APP2018-10-19
这里边提到一点主要提到,我们愿意做一些,更匹配的尝试,然后我们是在120米的设计平台上,延伸了这个平台,做成140米塔筒平台,120米同140米部分是通用通过这样优化点优化结构设计来做到整个投入的节省,...有个大的风切面,我们国家中东部地区以后分散式和风电开发关注点,这样的话高塔架的应用,应运而生,而且这次从六位嘉宾来讲,又做了全柔性的全钢架的,混塔的包括构架式的,所以这种探索和应用实际上逐渐证明我们在这种结构设计中已经走向成熟
我们可以看到我们150米塔筒依然采用全钢柔性技术路线,结构设计跟传统塔筒是比较类似的,4.3米的外经,底部锚栓一共两百个,分为六段。
来源:汉能2018-10-19
不仅是单一产品,汉能发电墙提供集建筑结构设计、电气设计、建筑热工分析,到系统集成、施工及运维为一体的解决方案,为客户提供一站式服务。...从结构设计到施工安装,汉能制定了全套解决方案,为了写字楼实现自然通风和冬暖夏凉的效果,在设计理念上,发电墙安装采用非透光双层结构形式,外层幕墙对于内层幕墙起到遮阳作用。
来源:中车株洲所2018-10-19
高塔技术平台利用数字一体化仿真计算,将结构设计、控制系统和计算仿真有机融合;trt频率穿越控制技术可靠稳定,可有效避开共振点,同时增加控制监督保护;通过新的设计方法,新的工艺制造技术,实现塔架轻量化设计
来源:能见APP2018-10-18
另外结构设计中技术建议,我是按照内容,按照技术报告里面的目录来列的,结构设计中有哪些呢?
来源:能见App2018-10-18
以下为演讲实录:大家早上好,我叫kees,叶片气动设计师,我们在风能领域已经有8年的经验,在这8年的时间我参与了叶片的整体设计,包括气动设计,结构设计,还有生产方面的工作,我们整个公司2016年在荷兰成立的
那气动设计的这一部分已经探讨完了,我们再来看一下第二部分,也就是结构设计。...结构设计非常重要的元素就是重量,以及气团的表现,塔尖距还有叶片成本,一套叶片是指两个叶片或者三个叶片,都会跟我们的最终效率息息相关,那么现在很多叶片用的是玻璃,比如说玻璃纤维等等。
通常按照我们国家海上风电勘察设计能做到三轮就很不错了,基本上做不到五轮,你想一想这么大的支撑结构,三轮,完全没有达到优化的地步,因此说,现在在支撑结构特别是基础设计这一块过于保守的原因就在于此,这种方法我们是说整机商要具备对整个支撑结构设计的能力
现在我们的平台上已经全面支持进行风电场设计,从测风数据的处理,流场建模,风电场发电量计算,机位排布优化,基础是结构设计,道路线路设计,升压站的选址,概算和经济性评估,都已经可以使用。
说一下大叶片结构设计现状是一个什么样的。...这个就是我们结构设计需要达成的目标,需要满足这些目标才能称得上是比较好的结构设计。但是要满足这个设计目标我们存在着很多的挑战,这个挑战来自于哪里呢?
来源:联合动力2018-10-18
据了解,该系列机型分别是在原成熟的2mw、3mw平台上研发出的2.x、3.x平台化系列机组,通过基于多目标降载优化技术,在保证主体结构设计不变的前提下,通过叶轮优化、塔筒增高、功率提升等技术手段研发而来
来源:中国能建2018-10-18
第一次在核电中采用第一跨设计,第一跨结构设计获国家知识产权局授予的发明专利;第一次考虑了龙卷风对汽机房的影响;第一次进行了厂房60年设计基准期混凝土耐久性标准研究;第一次进行核电站楼面的加速度响应和反应谱分析研究用于非结构构件抗震设计