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异丙醇-丁醇-乙醇(IBE)直喷策略对汽油进气道喷射点燃式(SI)双燃料发动机燃烧与排放特性的影响
在双碳目标背景下,交通运输领域采用可再生替代燃料至关重要。醇基燃料通过生物质发酵或绿电驱动的CO2加氢工艺生产,具有可再生性、发动机兼容性和续航里程长等优势。生物正丁醇能量密度接近汽油,可直接驱动SI发动机,但其发酵效率低下导致生产成本高,限制了其可行性。相比
来源:Energies
时间:2026-04-27
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开式环路热虹吸热机用于低品位余热联合发电与脱盐的热力学分析
研究人员提出了一种由低品位余热驱动的新型开式环路热虹吸热机,可同时实现电力生产与淡水产出。工业、商业及数字基础设施中大量低品位余热(LGWH)因低温下传统热机效率有限且机械复杂度高而未得到充分利用。该系统采用热虹吸驱动循环与重力辅助冷凝液回流,取消了机械泵送,
来源:Energies
时间:2026-04-27
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面向多电气故障的风电机组齿轮箱设计优化以降低部件损伤风险
研究人员针对风电机组传动链在电网及变流器故障工况下的高动态载荷问题,提出了一种考虑多种电气故障特殊载荷工况的高速轴(HSS)部件优化方法。基于已验证的2.75 MW科研机舱多体仿真(MBS)模型,采用拉丁超立方采样(LHS)制定试验方案,并通过详细MBS仿真结
来源:Energies
时间:2026-04-27
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海上暖通空调(HVAC)输电中的最优无功功率补偿:陆上与海底电抗器布置的评估
浮式生产储存卸油装置(FPSO)的电气化已成为一种战略性解决方案,用于满足日益增长的石油增产需求,同时降低船载燃气轮机发电所带来的碳排放。岸电供能(PFS)系统为实现这一目标提供了有前景的路径,其输电技术主要包括高压直流(HVDC)与高压交流(HVAC)方案。
来源:Energies
时间:2026-04-27
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西南德国田间评价中苋菜作为沼气作物的农艺表现与甲烷潜力
尽管青贮玉米(Zea mays L.)仍是德国主导性的沼气原料作物,但景观同质化及其生态风险方面的担忧促进了更多样化能源作物的探索。该研究采用田间试验结合生物质组分分析与实验室批次沼气检测的方法,对德国西南部的12个苋菜基因型(GT01–12;Amaranth
来源:Energies
时间:2026-04-27
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激光加工爆炸焊接层状复合材料在钛表面制备Ti-Cu-Ni金属间化合物涂层
原始设备制造商(OEM)与一级供应商(Tier-1)制造网络中的实时协同仍面临车间数据延迟、机器可用性随机波动及调度稳定性需求的多重挑战。研究人员提出了一种协议无关的双阶段混合整数线性规划(MILP)框架,用于实现实时族级调度。该方法无需依赖单一通信标准,即可
来源:Journal of Manufacturing and Materials Processing
时间:2026-04-27
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硬质合金刀具近净成形生坯加工与 PcBN 刀片修磨的能耗优化研究
高性能切削材料是现代生产工程的核心。硬质合金在工业刀具领域占据主导地位,而聚晶立方氮化硼(PcBN)则已确立用于镍基合金的硬车削和精加工。相关的刀具制造链属于高能耗和高投入过程,这激发了减少材料损失和一次能源需求的研究方法。本研究量化了整体硬质合金切削刀具生产
来源:Journal of Manufacturing and Materials Processing
时间:2026-04-27
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土壤水分产品地面验证的不确定性表征:以青藏高原QLB-NET为例
基于原位测量直接验证卫星土壤水分(Soil Moisture, SM)产品的精度是常用的方法,但验证结果受到地面测量误差、代表性误差以及原位站点与产品像素之间的地理位置不匹配等因素的影响,导致不确定性显著。各因素对像素尺度参考“真值”总体不确定性的贡献机制尚不
来源:Journal of Heterocyclic Chemistry
时间:2026-04-27
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NaSrY(MoO4)3:Tm3+/Yb3+中的发光测温:在可见光及近红外(NIR)-I/III窗口实现高温度灵敏度
远程光学测温因具有非接触性、高灵敏度和快速响应能力,在工业及生物医学应用中至关重要,从而受到了广泛关注。稀土掺杂发光材料,特别是基于Tm3+的系统,因其在生物透明窗口(biological transparency windows)内具有可调的、温度依赖的发射
来源:Materials Advances
时间:2026-04-27
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通过Zn–MnO<sub>2</sub>/MoS<sub>2</sub>异质结构工程实现高能量密度与长寿命超级电容器
材料工程在决定超级电容器储能效率方面发挥着关键作用。在本研究中,研究人员通过水热法合成了Zn–MnO<sub>2</sub>/MoS<sub>2</sub>异质结构,其中,Zn掺杂MnO<sub>2</sub>与导电MoS<sub>2</sub>纳米片的协同耦
来源:Materials Advances
时间:2026-04-27