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该研究进一步结合我国人为源排汞清单,构建出我国大气汞的循环模型,确定了我国大气汞的质量平衡,获得了我国大气汞的净输出量。此外,该研究还建立起我国大气汞同步监测网络,发现我国大气汞含量近年来出现下降趋势。为我国汞污染控制与履行国际汞公约提供了重要科技支撑。
另外,在汞治理工作深入推进之下,测汞仪作用也日益凸显。作为一种高灵敏度的测汞用的原子吸收光谱仪器。该设备具备测量速度快、操作简单、数字显示、直读等优点,是化验室中测量汞的理想工具。可对环境、等领域汞含量进行有效测量,是我国汞治理一大“利器”。
总体而言,就我国目前如此严峻的重金属污染状况来看, 及相关部门还需加大整治手段,采取更多更有效的措施,在治汞工作中,必须严厉打击汞含量排放超标等行为,同时,要依靠科学的测汞技术和先进的测汞仪器,对汞含量进行检测,由此为制定治汞方案提供有效的依据支撑。
记者从能源局17日召开的能源互联网工作会议上获悉,能源互联网行动计划即将制定,力争三个月左右完成,迟年底,同时成立中国能源互联网联盟。据悉,大型发电集团、电网公司、民营互联网企业及研发机构、新能源车企和高校将参与该联盟。这是层面首提能源互联网的顶层设计,意在促进需求侧响应和清洁能源利用。
从去年以来,工业4.0概念席卷全国,能源互联网也跟随火爆。随着提出“互联网 ”战略,互联网与传统工业结合,以传统行业的效率,形成新经济新业态逐渐成为主流思路。记者进一步了解到,这是“互联网 ”概念提出后,主管部门首次正式组织探讨能源互联网,既是响应战略号召,也是从技术上推进电力市场化和新能源发展。
知情人士透露,除了几大发电和电网公司以外,百度、民营能源企业汉能和首提“能源互联网概念”的新能源企业远景能源也在联盟名单中,未来将根据目标具体制定行动计划。事实上,此前已有民营企业发起民间的能源互联网联盟,这次级别更高。
当前,国内使用的综合录井仪均为在入口和出口处安装密度、电导率、温度三个传感器,传感器总重量为55公斤,同时要避开泥浆罐里的等设备,安装费时费力极为不便。
与传统传感器相比,新型传感器将以上三种传感器高度集成,可连续检测钻井液密度、钻井液电导率、钻井液温度,并通过集成化探头和集成化变送器单元,将这三项参数变为4~20mA信号传送给录井仪。
该传感器重量仅为15公斤,单人情况下1小时便能完成传感器的安装,极大方便了现场的拆安和维护。同时,该传感器具有明显的成本优势,每台比原设备可节支2000元,适用于不同施工作业区域。近日,中国科学技术大学合肥微尺度物质科学 实验中心激光精密测量与痕量探测研究组(atta.ustc.edu.cn)将氦-4原子2S-2P跃迁能级中心频率测定到了1.4kHz的精度,相对精度 5.1×10?12,该结果于12月28日在线发表在物理评论快报Phys. Rev. Lett. 119: 263002 (2017)。论文 作者为博士研究生郑昕,通讯作者为特任副研究员孙羽博士和胡水明教授。这是该课题组继氦-4原子23PJ能级精细结构分裂测量[Phys. Rev. Lett.118: 063001 (2017)]后在该领域获得的又一个重要的成果。氦原子精密光谱测量装置示意图
氦原子是基本的多电子原子,基于量子电动力学(QED)理论的全量子计算方法可以仅仅从基本物理常数出发,得到其高精度的能级结构。4He原子23PJ能级的精细结构,对QED中基本的物理常数——精细结构常数α(≈1/137)为敏感,其实验测量和理论结果的对比,对于检验QED理论和α常数十分理想。同时,理论上,由于4He原子受氦原子核有限尺寸大小的影响,其能级将会发生偏移,通过测量2S-2P能级跃迁的频率,即可推算出氦原子核电荷半径信息。
在等离子体激元器件中,击中金属纳米结构点表面的光波的电子成分可以激发被称为表面等离子体激元(SPP)的亚波长级电磁波,其沿着金属电介质表面传播。通过限制和引导纳米尺度的光能,等离激元器件可以打破衍射极限并且在局部增强相对较弱的入射光场。
这些优势已经在诸如基于检测表面等离子体共振的生物传感器等领域中找到了等离子体激元的用武之地。但是,在通信和光电子电路等领域中,等离子体激元更广泛的应用通常因为损耗问题而搁浅。这是因为当表面等离子体激元传播穿过金属表面时,能量不可避免地被金属吸收并转化为热量释放。
因此,尽管等离子体激元器件可以在微米长度尺度上提供实质性的调制效应,但它们也受到传播损耗大约为dB /μm量级的影响,而硅光子学的传播损耗为dB / cm的量级。但是对于片上技术,等离子体激元器件可能会产生较严重的“插入损耗”——由于添加有损等离子体激元器件而导致电路中的信号功率降低。
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