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2018年4月27日,南极熊获悉,阿肯色大学的一位教授近获得了一笔大笔资金,用于扩大她对土壤作为3D打印材料的使用的研究。阿肯色大学土木工程助理教授MichelleBernhardt-Barry获得了来自美国科学基金会的50万美元的奖金。她正在研究土壤结构以及如何使其更有效地承受重负荷,以期在未来的建筑项目中3D打印优化的土壤材料。
伯恩哈德-巴里的研究探索了不同的自然结构能够满足重负荷需求的方式。她说:“自然界有许多具有层次结构的材料实例,它们通过各种细胞或几何图案,生物驱动器和其他负重机制展示出终的效率。”“这些机制大限度地提高强度和韧性,同时大限度地减少材料和能源消耗。
蜂窝结构是自然等级结构的一个很好的例子。蜂窝的几何形状以其开放的六边形格子排列,使其具有其材料性能本身无法提供的强度。建筑工程通常以土壤为基础,过去曾试图通过添加水泥或其他骨料来提高材料的强度。Bernhard-Barry认为,为了优化土壤本身的粒状排列,而不是增加任何额外的东西,利用蜂窝等天然结构可能更有效。
她的研究将进一步研究承重机制的自然等级结构的几何形状,并基于它们开发实验室和野外规模模型。然后,她希望使用3D打印技术将这些结构合并到土壤样品中,通过优化层数布局来提高其强度。
对于建在土壤上或与土壤结合的建筑项目,土壤样本将被收集起来,然后通过3D打印进行增强。除了依靠劣质土壤或添加通常昂贵且难以控制的水泥等额外材料外,使用3D打印土壤层将更加且成本效益更高。3D打印的土壤层也可以根据具体地点的需求进行定制,例如浅基础,骨料柱,轻质回填,防洪井和堤防或水坝过滤器。
这种3D打印的土壤研究对于资源有限的欠发达地区以及在极端条件下建设的建设项目来说尤其有用。通过3D打印技术优化土壤安排将是在受战争或自然灾害影响的地区改善施工的好方法。此外,未来这种3D打印土壤还可用于南极洲等偏远地区的道路,建筑物和其他基础设施的建设,甚至可能用于传递建筑材料和设备的月球和火星。
我们之前已经报道过建筑行业3D打印技术的潜力,各种3D打印混凝土结构已经在全世界范围内完成,而这种可能的3D打印建筑材料的扩展为终实现了终目标进行建设项目的革命。,
他表示,多年实践效果表明:使用该技术可以使得米镉含量平均降低60%以上,尤其在酸性轻度镉污染稻田上的应用效果较为理想,稻米达标率到90%以上。
承担了长株潭地区19个项目县及湘江上中下游7个项目县区重金属污染耕地修复治理项目的泰谷集团总裁郭帅告诉中国青年报·中青在线记者,2016年5月国务院正式发布的《土壤污染防治行动计划》中,提出了污染耕地的利用,要求在2017年年底前,出台受污染耕地利用技术指南;到2020年完成4000万亩轻度和中度污染耕地的利用。从他们多年的经验来看,这套技术模式在准确明晰土壤污染状况和农产品超标情况的基础上施用,实战成绩上佳。如辅以土壤调理剂和有机肥,则能进一步效果。但运行中,也受到低镉积累品种数量少、农田降水时间不均、季节性干旱严重等因素的影响。
郭照辉研究员指出,标准中稻米含镉小于0.2mg/kg,其要求远高于欧盟标准0.4mg/kg,也强于邻国日本。
据悉,在2015年的长株潭地区推广中,百亩示范田采取了政府购买服务的方式——即由企业运用技术来组织农业生产,政府检测效果后支付费用。
郭照辉则提出,VIP N的技术模式,对于水稻镉污染治理,相对成熟有效。但在农田广泛实施,大的实验样本显示,效果如何还要取决于“责任主体”农民的能力和积极性。
近来,关于中俄两国共建漂浮核电站的消息不胫而走,消息来源是在不久前俄罗斯总统普京访华期间签署的文件中,有一个是《核电合作谅解备忘录》,两国决定将合建漂浮核电站, 双方开展这种合作的谈判已经进行多年。然而一直未能取得实质性进展。俄罗斯战略与技术分析中心专家卡申认为,该项目进入实施阶段将对中国海军的建设具有重大意义。俄罗斯之声网站5月27日报道的消息。关于漂浮核电站,几乎所有人都是一个新鲜的概念,关于它究竟是怎样的,技术要求怎样?性又如何呢? 漂浮核电站是一种小型可移动式核电站,俄罗斯创建漂浮式核电站主要是为了缓解俄罗斯不同地区的能源缺乏和不均衡现象,也将能帮助远东 和地区以及靠近北极的一些 摆脱能源危机。漂浮式核电站包括原子动力船、陆地核电站、发电和传输装置等。与陆地上的核电站一样,漂浮核电站在设计上非常注重,能够经受住其他船只的撞击,也能经受住海啸考验。运营40年后,反应堆将进行更换。
建设核电站是因为在不少偏僻地区和环境恶劣的地区,设备运输和技术人员的配备都比较困难。而漂浮核电站可以在发达地区的海边建设,利用当地人员、技术、设备等各种便利条件,电站建成之后直接航行到需要供电的地区。这样不仅大大地增加了核电站的机动灵活性,而且节省了成本。
俄罗斯是目前世界上 拥有自己项目并在圣彼得堡建造“罗蒙诺索夫院士”号漂浮核电站的 。美国是 个建成漂浮核电站的 。美国“斯特吉斯”号漂浮核电站曾在60-70年代为巴拿马运河地区提供能源。后来核电站被关闭,美国再未实施类似项目。
机器鱼-优点
如原地或小场地游动,极好的游动机动性和水中悬停性能以及游动费用低廉,它将举升、悬停和推进功能集于一扑翼系统,可以用很小的能量进行长距离游动,因此更适合在长时间无能源补充及远距离条件下执行任务。
1)性
鱼类游动的推进效率高达90%以上,这使得鱼类能够在力量有限、能量消耗相对较少的情况下达到相当的速度并具有持久的耐力,而当前螺旋桨船舶的推进总效率不超过60%。
2)机动性
主要表现在两点:加速特性和转向特性。鱼类运动不像当前的螺旋桨推进方式,推进与转弯分离,鱼类通过胸鳍和尾鳍有机配合,实现推进与转弯的有机统一,但在当前的螺旋桨推进方式下的舰艇在高速行驶时需要很大的转向半径。
3)低噪性
螺旋桨在高速旋转时会产生过多不需要的紊流、非定常的涡流和热量,还会伴随产生大量的空泡噪音、扰动噪音。而鱼类的游动方式摆动频率低、柔性好,能 限度地降低其它不必要的能量损失,充分利用并控制涡流,不产生漩涡尾迹,有利于隐身和突防,具有重要的军事价值。研究扑翼就必须从飞行生物进化的扑翼获得仿生灵感,其飞行能力和技巧的多样性多半来源于他们翅膀的多样性和微妙复杂的翅膀运动模式。
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不同于核桃原油,特级核桃油经过更多生产工序提炼,能够直接用于食用。在《特级核桃油》的标签和标识规定中,笔者发现标准要求在包装上明确标示产品二维码,其内容包括相应指标的检验值和追溯信息。意味着凡是标注特级核桃油的产品需要提供油品酸价、过氧化值等质量指标,维生素E、角鲨烯等营养指标以及邻苯二甲酸二烯丙酯这类关乎食品的指标,同时还要求对核桃油的原料、储运、废弃物使用等信息进行记录公示。
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《花生油质量生产技术规范》
花生油作为以花生为原料制取的油脂,容易受到黄曲霉毒素的困扰。在《花生油质量生产技术规范》中,为防范黄曲霉毒素,要求在原料入厂前就进行相关检测,并指定色选阶段黄曲霉毒素 B1 含量不超过 20 μg/kg,此外,为花生仁脱红衣、脱酸、吸附脱色、脱臭阶段均要求兼顾黄曲霉毒素的去除。
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