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  • 简介:要想揭示神秘的植物王国,你的摄影技术将受到全面的挑战。在本文中,一位植物摄影的顶尖高手将把他的独门秘技全部传授给你。

  • 标签: 植物 曝光 摄影技术
  • 简介:随着城市建设的快速发展,城市环境质量受到重视,植物景观设计的地位日益提高。以园林植物为主体的绿地空间,在城市规划建设中发挥着越来越重要的作用。植物作为城市园林景观中具有生命力的设计载体,成为了园林景观设计中必不可少的元素之一。植物不仅能够美化环境、营造良好氛围,还承载了传递文化、寄托情感的作用。因此,本文通过分析、阐述城市植物文化中的精神文化内涵,以此为园林景观设计及应用提供一定的参考和理论支持。

  • 标签: 植物 文化 园林景观 应用
  • 简介:拟南芥属(Ambidopsishalleri)可以在受污染棕色土壤生长,汲取并高含量储存其中的重金属有害元素于叶片之中。这一来自德国团队的发现指出了基于种植该植物的生物降解污染方法。

  • 标签: 拟南芥属 重金属 植物 有害元素 生物降解 高含量
  • 简介:高能化合物的生成,是由于光能转化成化学能的效率不及光向植物传递的速度。美国亚利桑那州立大学化学家德文斯·古斯特认为,这些化合物的生成并不是不受限制的,因为植物会通过一个精细的系统来抵御它们带来的危害。为了更好了解这一过程,古斯特和他的同事托马斯·摩尔教授、安娜·摩尔教授一起,设计了一个分子以模拟自然条件下的调节过程。

  • 标签: 植物 模拟 分子 光调控 高能化合物 合成
  • 简介:美国乔治理工学院和普渡大学的研究人员开发出一种基于源自植物天然物质如树木的新型太阳能电池。这种有机太阳能电池所采用可再生原材料基质,使用后可被简单地回收。这项研究由乔治理工学院的工程教授BernardKippelen领衔,这名教授始终在致力于可持续、可再生太阳能电池技术的协助研究工作。

  • 标签: 有机太阳能电池 可回收 植物 天然物质 研究人员 电池技术
  • 简介:出现了许多新的粉末冶金技术、快速固结技术,大大提高了超细组织结构材料的发展;而通过对实验、中试、生产的技术装备与研制的投入,加快了超细组织结构材料的应用步伐和范围.超细组织的概念在此得以明确,提出了统一的界定标准,出现了快速凝固和快速固结等粉末冶金新技术.超细组织结构材料的产业化,将按照由大到小的晶粒尺寸、由贵重制品到常规块状材料的顺序得到实现.

  • 标签: 组织结构 发展 界定标准 产业化 技术 生产
  • 简介:日本北陆先端科学技术大学院大学开发出了耐热温度超过300℃的植物性树脂。植物性树脂目前正逐渐应用于手机、个人电脑外壳,但存在耐热性能低的课题。以聚乳酸为主要成分的一般植物性树脂的耐热温度为60℃左右。因此,在实际应用时大多会通过混合石油系树脂和矿物提高耐热性。

  • 标签: 耐热温度 植物性 树脂 开发 日本 科学技术
  • 简介:信息设计强调通过对数据的合理组织和呈现将之转化为有意义、有价值的信息,而设计学科现有相关研究更多关注了对数据和信息的"呈现"却较少有对"信息的合理组织"进行深入探究。本文首先解析了信息组织逻辑的概念,并例举了典型的信息组织逻辑形式;说明了不同组织逻辑可能带来截然不同的体验,并分析了信息组织逻辑影响体验的本质原因以及在组织信息过程中可能存在的挑战。

  • 标签: 信息设计 信息组织逻辑 体验
  • 简介:对Fe-C-Mn系TWIP钢进行室温拉伸实验来测试力学性能,利用光学显微镜对金相组织进行观察,使用SEM对拉伸断口形貌进行观察。通过透射电镜对变形后的微观组织进行观察。结果表明:Fe-C-Mn系TWIP钢表现出优异力学性能,延伸率为47.14%,抗拉强度达到927MPa,强塑积达到43700MPa·%。在室温下完全为奥氏体组织,在拉伸后孪晶的数量明显增加。实验样钢中既包含了TRIP效应,又包含了TWIP效应,并且还有马氏体效应的共同作用。

  • 标签: TEM TWIP 孪生 显微组织
  • 简介:电对每个人的生活而言是至关重要的,没有电几乎无法生活或者工作,我们也可以通过一些电影来窥视能量对社会发展的重要性,比如钢铁侠3,其携带着一个强大的能量源,可为机械身体进行充电,同时我们还可以看到仿生技术的应用。事实上,未来客机将越来越多地涉及到仿生技术和纳米科技,这一领域的发展与我们的生活息息相关,那些看起来很普通的灌木可能作为能量源使用,为机械提供电力等。

  • 标签: 仿生技术 能量源 纳米材料 光合作用效率 太阳能电池板 光合作用能力
  • 简介:据有关媒体报道,现在,世界上许多国家都在开展能源植物及其栽培技术的研究,并通过引种栽培建立起新的能源基地,例如“石油植物园”、“能源农场”。美国1978年就开始研究能源作物,到目前已筛选出200多种专门的能源作物,包括快速生长的草本植物和树木;英国利用8万公顷土地专门发展能源林;印度、菲律宾、泰国都营造了大面积薪是炭林。为发展生物能源,联合国粮农组织和世界银行还向发展中国家提供了数亿美元的援助。

  • 标签: 能源植物 世界银行 生物能源 栽培技术 联合国粮农组织 开发
  • 简介:据有关媒体报道,巴西石油公司近日宣布,他们已开发出一种混合了植物油的新型柴油。这将使巴西大幅度减少柴油进口。这种新燃料被命名为“H—B10”,是该公司用18个月的时间研制出来的。研究人员通过将石油产品与从大豆、葵花子、棉子和蓖麻子中榨取的植物油混合到一起,最终研制出了这种新燃料。H—B10是炼油厂生产的,它与目前使用的生物柴油不同,后者是燃料销售商用常规柴油和植物油勾兑出来的。他们预计,到2007年,将有3家炼油厂生产这种新型燃料。2007年巴西石油公司将使用2.56亿升植物油来生产H—B10新燃料,这相当于公司目前年柴油进口量的15%左右。

  • 标签: 石油公司 新燃料 植物油 巴西 混合 生物柴油
  • 简介:为探索更为高效的太阳能利用方式,来自英国东英吉利大学、剑桥大学和利兹大学的科学家正在研究如何模拟植物利用太阳光的方式,生产出氢气。

  • 标签: 英国科学家 太阳能 植物吸收 模拟 能源 制造
  • 简介:据悉,世界包装组织(WPO)于2011年11月16日在英国格兰萨姆召开了世界包装组织理事会,对中国包装联合会石万鹏会长在世界包装组织上个任期中的工作给予了充分认可。本次换届选举中,石万鹏先生获得了理事会全票支持连任wPO副主席职务,任期三年。石万鹏再次的连任,是中国包装行业的骄傲,显示了世界包装行业对于新兴经济体中国的高度重视。自2012年始,来自美国的托马斯·施耐德先生和来自南非的基斯·皮尔森先生分别履行新一届WPO的主席和秘书长。

  • 标签: 世界包装组织 副主席 包装行业 换届选举 理事会 秘书长
  • 简介:据外媒1月23日报道,美国科学家成功利用植物来制造碳纤维,从而降低其原本昂贵的成本,在帮车主省油的同时也能减少碳污染。碳纤维增强塑料因其轻盈、坚固的特点而被广泛使用于高端车以及赛车材料。用碳纤维制成的汽车比用钢制成的汽车体积要轻,因而所需燃料更少、速度更快、更省油。然而,大多数用于商业的碳纤维十分昂贵。部分原因是其制造过程的成本十分之高,而且过程中还会产生大量多余热量和有毒的副产物。

  • 标签: 碳纤维增强塑料 美国科学家 制造过程 低成本 碳污染 植物
  • 简介:产学研联合的本质是企业、大学、科研机构、政府、中介机构等参与创新的各种组织机构按照市场条件下的契约机制形成的紧密联系、互相合作与协调。新型产学研的核心是实现企业主体的地位,其关键是组织模式创新。本文从澄清目前对产学研的四个认识误区入手,探讨具体的契约机制和组织创新模式。

  • 标签: 产学研联合 组织创新 组织机构 企业主体 科研机构 市场条件
  • 简介:本文主要介绍了气流组织对VOCs治理的重要性,并分析了印刷车间对气流组织的主要影响因素,包括车间印刷设备的摆放位置、车间高度及车间进风形式和风量分配等。

  • 标签: 气流组织 印刷行业 印刷车间 应用 优化 VOCS
  • 简介:研究了对6082铝合金高温热压缩行为,发现热压缩过程后,变形样品的晶粒度随变形温度的升高而增大,随变形速率的增大而减小。通过对高温流变应力曲线的分析,建立了可以双曲正弦函数来描述的稳态流变应力模型,进而指导该合金的热挤压加工工艺的制定,并在挤压温度为480℃时成功挤压出外观和表面光洁度都较好的复杂断面型材。型材截面的平均维氏硬度为110.0(Hv),抗拉强度为296.38MPa。

  • 标签: 6082铝合金 热变形 热挤压 电子通道衬度
  • 简介:对电子束物理气相沉积(EB-PVD)制备Ni基高温合金超薄板800℃真空保温过程中的组织演变规律进行了研究。结果表明:制备态NiCoCrAl合金组织为Ni基固溶体,组织致密均匀,无位错,存在孪晶,但有大量应变条纹;在800℃、5×10^-3Pa真空保温过程中,合金组织仍为Ni基固溶体.合金平面和截面组织呈现层片状结构,无沉淀析出物,存在大量亚结构缺陷——挛晶、少量位错;随着合金保温时间的延长,应变条纹随之消除,沿(220)晶面的晶粒择优取向迅速长大。

  • 标签: 电子束物理气相沉积(EB-PVD) NI基高温合金 组织演变 挛晶
  • 简介:研究了不同冷却速率对Zn-27Al合金微观组织结构的影响,用铜模喷铸法制备Ф5mm、Ф2mm、Ф1mm圆柱试样,通过熔体急冷法制备条带样品,利用扫描电子显微镜和X光衍射仪分别观察其组织形貌、分析其试样的相组成并计算晶格常数。结果表明,不同冷却速率下组织形态会发生显著变化,随着冷却速率的提高,其形貌按河流状、树枝晶、规则网格状、无规则形貌逐步过渡并使组织变得细小致密均匀;快速凝固条件下,更多的zn原子固溶在Al晶格中,改变了富Al相的晶面间距。

  • 标签: ZN-AL合金 快速凝固 微观组织 晶面间距 晶格常数