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在全球气候变暖和双碳战略背景下,清洁能源材料与节能降碳技术具有重要意义。传统降温方法(如空调系统等)能源消耗大,导致温室气体排放显著提升,阻碍双碳目标的实现。辐射制冷作为零能耗、零污染的制冷技术,为可持续碳中和提供了新机会。该技术利用宽光谱选择性精准调控,通过针对性优化光学结构满足多场景制冷需求,最终实现可持续无源制冷目标。
在全球气候变暖和国家“双碳”战略背景下,清洁能源材料与节能降碳技术具有极为重要的战略意义。传统降温方法(如空调系统等)能源消耗大,导致温室气体排放显著提升,严重阻碍“双碳”目标的实现。辐射制冷作为一种零能耗、零污染的制冷技术,为可持续碳中和提供了新的机会。该技术利用宽光谱选择性精准调控,通过针对性优化光学结构满足多场景制冷需求,最终实现可持续无源制冷目标。
中国科学技术大学国家同步辐射实验室、火灾科学国家重点实验室王占东特任教授课题组在低温燃烧研究取得重要进展,实现低温燃烧链分支中间体—过氧化物的光电离截面的测量和准确定量分析,研究成果以“Elucidating the photodissociation fingerprint and quantifying the determination of organic hydroperoxides i...
2022年5月18日下午,田彦培博士做客华中农业大学工学院“精工讲坛”,带来题为“光谱调节:选择性太阳能吸收和辐射制冷”的学术交流报告,在工程楼B311会议室与师生进行了深入探讨交流。报告由华中农业大学工学院李强教授主持,50余名师生参加交流学习。
随着人类生活水平不断提高,为满足人体日常生活舒适性需要,利用空调等温控设备实现凉爽和保暖已成为当下能源消耗的主力军之一。但空调系统需要消耗大量电力,调控对象为整个建筑空间而非个人,能源利用效率较低。日间辐射致冷(passive daytime radiative cooling, PDRC)作为一种无耗能的致冷技术,在改善人体热舒适和降低能耗方面具有潜在应用价值,近年来受到关注。然而,PDRC材料...
辐射制冷技术利用外太空的超低温实现无能耗制冷,作为一种绿色新能源技术,已经引起了学术界和工业界的广泛关注。受限于“普朗克黑体辐射定律”,辐射制冷极限功率约150 W/m2,仅凭借材料设计永远无法打破此极限。类似于太阳光汇聚,辐射制冷汇聚结构能够提高辐射制冷功率,加大制冷温差。辐射制冷领域的资深著名学者、悉尼理工大学的Geoff Smith教授于2009年建立了辐射制冷汇聚的理论模型,该模型自发表以...
辐射冷却是近年来电力、电子领域快速发展起来的一种热管理新技术,其原理是基于斯特藩-玻尔兹曼定律,通过高发射率红外陶瓷涂层材料的强化辐射传热作用,无需任何能耗,即可实现高温功率模块的快速降温,有望为高功率模块的热管理开辟一条新途径。
为研究富氧燃烧与空气燃烧锅炉之间的辐射传热特性差异,并为设计或改造新型富氧燃烧系统提供所需的理论指导,对2种燃烧方式下的炉膛流场与传热分布特性进行了数值模拟研究。首先对富氧燃烧数值模拟采用改进灰色气体加权和(WSGG)模型计算气体吸收系数的必要性进行了探讨,并将Johansson WSGG模型结合进入燃煤锅炉的CFD模型框架内,使CFD数值模型适用于富氧燃烧的辐射传热计算。在此基础上对某330 M...
增压富氧燃烧是新一代的低能耗碳捕集技术,具有高效率、高纯度、低投资、低成本的优点,是国际上新兴的碳捕集技术研发热点。加压富氧条件下煤粉着火、燃烧和传热特性都较常压发生了显著的改变,但迄今为止,由于实验条件上的困难,国内外相关的基础研究数据极其匮乏。在中美清洁能源中心等重点专项项目支持下,研究团队基于自主开发的实验平台和检测方法,对增压富氧燃烧的机理开展了积极的探索。
河南省计量院多次被国家质检总局表彰为优秀科研单位、全国质量监督检验检疫“科技兴检”先进集体、全国质检系统先进基层党组织、全国质监系统先进集体、计量监督管理特殊贡献单位;被省政府授予五一劳动奖状;荣获全国卓越技术机构称号。
近日,中国科学院工程热物理研究所张航研究员团队基于表面等离激元增透效应和米氏散射原理协同作用,研究出一种针对太阳辐射和室温辐射频谱的辐射调控技术。基于该技术,通过特殊的金属纳米填料在高分子基体中的高效分散制成的辐射调控薄膜对可见光表现出极强的透射率(可达85%,图2(a)所示),但对室温物体所发射的红外辐射表现出类似于金属薄膜的强反射(其红外反射率达95%,图2(b)所示)。由于使两种选择性透射机...
Thermal radiation is a fundamental heat transfer process, which plays an outsized role in many sustainable energy systems, particularly at elevated temperatures. In this context, achieving control ove...
Nano-microscale thermal radiation has received significant attention due to its potential application to energy harvesting, nanomanufacturing, heat flow regulation, thermal imaging and local heating b...
2017SPIE能源应用的热辐射管理专题会议(SPIE Thermal Radiation Management for Energy Applications)。

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